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时间:2020-04-28
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1、南水北调中线一期穿黄工程盾构选型 1、前言南水北调中线工程属特大型跨流域调水工程,从长江支流汉江上的丹江口水库引水,跨江、淮、黄、海四大流域,主要向唐白河流域、淮河中上游和海河流域的湖北、河南、河北、北京及天津供水。主体工程由水源区工程和输水工程两大部分组成,输水工程包括总干渠、天津干渠工程以及穿黄河工程。穿黄工程是南水北调中线总干渠与黄河的交叉建筑物,是总干渠上规模最大、技术最复杂并控制工期的关键性工程,一期设计输水流量265m3/s、加大设计流量320m3/s.为确保穿黄工程万无一失,水利部指派黄河水利委员会勘测规划设计研究院和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院两大全国
2、最权威的水利部门分别独立设计渡槽、隧洞两个方案。隧洞方案与渡槽方案相比,可免受温度、冰冻、大风、意外灾害等不利因素影响,耐久性好,检修维护相对简单;采用渡槽方案则增加了世界治水史上最为宏伟的人文景观,而且还可以成为具有较高开发价值的旅游资源。从技术上看,无论是渡槽还是隧洞方案都是可行的,并且工程造价相当。经过水利部及国家计委组织的专家多次审查,考虑到隧洞方案可避免与黄河河势、黄河规划的矛盾,且盾构法施工技术国内外都有成功经验,因此最终选择了隧洞方案。 2、工程概况穿黄工程位于河南省郑州市上游约30km处,线路总长,南起荥阳市李村村西,北至河南焦作市温县陈沟村西。主体工程由南北
3、岸渠道、南岸退水洞、进口建筑物、穿黄隧洞、出口建筑物、北岸防护堤、北岸新老蟒河交叉工程以及孤柏嘴控导工程等组成。穿黄隧洞总长4250m,包括过河隧洞段和邙山隧洞段,双洞布置,隧洞轴线间距为28m,两洞各采用一台盾构自北向南推进。穿黄隧洞最大埋深35m,最小埋深23m;最高水压为;最小曲线半径为800m;过河隧洞段坡度为1‰和2‰,邙山隧洞段坡度为‰;穿黄隧洞为圆断面,内径?,外径,隧洞外层为7等分装配式普通钢筋混凝土管片结构,管片内径为,外径为,管片宽度;内层为现浇预应力钢筋混凝土整体结构,厚45cm,标准分段长度为,隧洞内衬在与北岸和南岸施工竖井衔接的洞段以及地层变化洞段将
4、局部加密;内外层衬砌由弹性防、排水垫层相隔。3、工程地质过河隧洞桩号5+~9+,全长3450m.北岸始发竖井中心高程67m,桩号9+;南岸到达竖井中心高程,桩号5+过河隧洞穿越的主要地层为Q2粉质壤土、Q41砂层和砂砾石层。根据隧洞围土的组成可划分为三种类型:1)单一粘土结构隧洞围土为Q2粉质壤土层,分布在桩号5+658~6+033和7+109~7+919,总长1185m.)上砂下土结构隧洞围土上部为Q41砂层,下部为Q2粉质壤土层,分布在桩号6+033~7+109和7+919~8+233,总长1390m.)单一砂土结构隧洞围土主要为Q41中砂层,局部为粗砂层,砂层中零星分布
5、砂砾石透镜体,该类结构分布在桩号8+233以北,长875m.过河隧洞开挖范围内,砾卵石粒径2~10cm;Q2粉质壤土中夹有钙质结核层;Q41砂层中石英颗粒含量较高,达40%~70%,且分布有泥砾层和砂砾石透镜体,局部有淤泥质粉质壤土透镜体;在桩号8+670~8+940之间,隧洞底板分布有Q3粉质粘土,应考虑其变形特性。根据目前地质勘察资料,不排除在隧洞掘进过程中偶遇粒径大于15cm的块石、枯树及上第三系粘土岩、砂岩、粉砂岩和砂质粘土岩的可能性。上第三系的粘土岩、砂岩、粉砂岩和砂质粘土岩成岩作用差。粘土岩强度较Q2粘土略高,抗压强度为;砂岩一般为泥质胶结,强度低,抗压强度为局部
6、分布有薄层钙质胶结的砂岩,呈坚硬状,强度较高,抗压强度为邙山隧洞段桩号5+~4+,长800m.桩号4+~5+090隧洞段为黄土状壤土;桩号5+090~5+段为粉质壤土,中间夹3层古土壤层;桩号5+~5+段为粉质壤土,中间夹4层古土壤层,其下多富积钙质结核或钙质结核层。粉质壤土渗透系数k=1×10-5cm/s,黄土渗透系数为1×10-5~1×10-4cm/s.黄土状粉质壤土渗透系数k=×10-5~×10-4cm/s.过河隧洞段穿越的饱和含水砂层,其渗透系数k=10-3~10-2cm/s.4、盾构类型的选择.1盾构类型与地层的关系盾构选型应从安全性、可靠性、经济性等方面综合考虑,
7、所选择的机型要能尽量减少辅助施工法并确保施工安全可靠。不同类型的盾构适应的地质范围不同,盾构选型的主要依据是土质条件、岩性,要确保所选择的盾构能适应地质条件,保持开挖面稳定。土压平衡盾构是依靠推进油缸的推力给土仓内的开挖土碴加压,使土压作用于开挖面使其稳定,主要适用于粉土、粉质粘土、淤泥质粉土和粉砂层等粘稠土壤的施工。在粘性土层中掘进时,由刀盘切削下来的土体进入土仓后由螺旋机输出,在螺旋机内形成压力梯降,保持土仓压力稳定,使开挖面土层处于稳定。盾构向前推进的同时螺旋机排土,使排土量等于开挖量,即可使开挖
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