齊夢學(xué)
(中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司, 重慶 400700)
?
垂直皮帶機(jī)用于地鐵TBM施工的可行性探討
齊夢學(xué)
(中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司, 重慶400700)
近年來我國在巖石地層的地鐵隧道施工需求越來越大,在青島地鐵雙護(hù)盾TBM施工過程中,龍門吊垂直出渣方式嚴(yán)重制約了TBM施工速度。雖然龍門吊用于地鐵土壓平衡盾構(gòu)施工渣土垂直提升,技術(shù)成熟且應(yīng)用廣泛,但在巖石掘進(jìn)機(jī)施工中的應(yīng)用效果不佳,因此有必要進(jìn)行探索和變革,采用更加適用的方法以充分發(fā)揮TBM快速施工的優(yōu)勢。分析龍門吊垂直提升石渣對雙護(hù)盾TBM施工效率的影響,調(diào)研相關(guān)行業(yè)的物料垂直提升方法,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和工期3方面分析龍門吊與垂直皮帶機(jī)出渣的差異。在城市地鐵雙護(hù)盾及開敞式TBM施工中,垂直皮帶機(jī)出渣技術(shù)具有運(yùn)輸效率高、不占用TBM掘進(jìn)時(shí)間、故障率和綜合成本低的優(yōu)勢,可為充分發(fā)揮TBM掘進(jìn)效率提供良好保障,具有很大的市場推廣價(jià)值。
垂直皮帶機(jī); TBM; 地鐵; 出渣運(yùn)輸
我國地鐵建設(shè)方興未艾,從最初的北京、上海和廣州等一線城市發(fā)展到天津、西安等二線城市,目前已經(jīng)延伸到了三四線城市;從以泥土為主的軟巖地質(zhì)條件,擴(kuò)展到復(fù)合地層,又發(fā)展到巖石地層;從最初的明挖法、淺埋暗挖法發(fā)展到機(jī)械法,所采用的隧道掘進(jìn)機(jī)(盾構(gòu)和巖石掘進(jìn)機(jī)的統(tǒng)稱,為便于描述,文中巖石掘進(jìn)機(jī)按照業(yè)內(nèi)習(xí)慣簡稱為TBM)從土壓平衡式盾構(gòu)、泥水平衡式盾構(gòu)發(fā)展到復(fù)合式盾構(gòu)、復(fù)合式TBM,近年來又開始應(yīng)用TBM。例如,重慶軌道交通工程六號線曾經(jīng)使用2臺開敞式TBM、2臺基于單護(hù)盾的復(fù)合式TBM,軌道交通環(huán)線正在使用單護(hù)盾TBM施工;青島地鐵二號線正在采用4臺雙護(hù)盾TBM施工,剛剛開工的一號線將采用10臺雙護(hù)盾TBM施工。從地鐵工程建設(shè)的規(guī)模分析,結(jié)合相應(yīng)的地質(zhì)條件,TBM的應(yīng)用將不斷得以推廣。
目前,地鐵隧道施工以盾構(gòu)法開挖為主,并且在我國已經(jīng)成為了一種普遍方法,技術(shù)越來越成熟,隨著單護(hù)盾和雙護(hù)盾等巖石掘進(jìn)機(jī)不斷推廣,面對新的問題有必要繼續(xù)深入研究,不斷探索和實(shí)踐,促進(jìn)施工技術(shù)的不斷完善、施工效率合理提高、施工成本趨于合理以及環(huán)境友好性能不斷提升。
經(jīng)調(diào)研,同期采用TBM施工的項(xiàng)目,施工進(jìn)度存在明顯差異,山嶺隧道大幅領(lǐng)先于地鐵隧道,部分項(xiàng)目TBM施工出渣方式和進(jìn)尺對比見表1。究其原因,出渣方式是影響施工進(jìn)度的不可忽視的重要因素,序號1—7所列的山嶺隧道全部采用連續(xù)皮帶機(jī)出渣,序號8—11所列項(xiàng)目為有軌運(yùn)輸輔以龍門吊提升卸渣。如何改進(jìn)地鐵TBM出渣方式,提高施工速度與綜合效益是研究的重點(diǎn)。
表1 部分項(xiàng)目TBM施工出渣方式與平均月進(jìn)尺對比
注:序號6所列吉林引松供水工程三標(biāo)項(xiàng)目,自2015年5月24日開始處理塌方,進(jìn)行管棚灌漿,中途3次嘗試恢復(fù)掘進(jìn)沒有成功;直到11月19日才恢復(fù)掘進(jìn)。
查閱相關(guān)資料,文獻(xiàn)[1]說明了TBM施工目前常用的出渣運(yùn)輸方式為有軌運(yùn)輸和連續(xù)皮帶機(jī);文獻(xiàn)[2]結(jié)合西秦嶺隧道從技術(shù)、工期、經(jīng)濟(jì)效益角度全面對比了有軌運(yùn)輸和連續(xù)皮帶機(jī)出渣;文獻(xiàn)[3]論述了垂直帶式提升機(jī)的機(jī)型及其應(yīng)用;文獻(xiàn)[4]介紹了雙帶式垂直皮帶機(jī)的結(jié)構(gòu)、工作性能、機(jī)構(gòu)存在的問題及改型設(shè)計(jì);文獻(xiàn)[5]介紹了氣墊帶式輸送機(jī)、波狀擋邊帶式輸送機(jī)和圓管帶式輸送機(jī)的發(fā)展過程、特點(diǎn)及今后的研究方向;文獻(xiàn)[6]重點(diǎn)論述了波狀擋邊帶式輸送機(jī)的設(shè)計(jì)計(jì)算、結(jié)構(gòu)原理與功能;文獻(xiàn)[7]認(rèn)為波狀擋邊帶式輸送機(jī)可用于地鐵隧道施工軟土質(zhì)物料運(yùn)輸;文獻(xiàn)[8-13]分別論述了波狀擋邊帶式輸送機(jī)在散糧、砂石骨料、粒狀棉、電煤、煤礦、水泥生產(chǎn)脫硫石膏運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用。目前未見有垂直皮帶機(jī)用于TBM施工的相關(guān)論述。本文結(jié)合青島地鐵雙護(hù)盾TBM施工實(shí)踐,分析現(xiàn)有出渣方式(水平運(yùn)輸為有軌方式、內(nèi)燃機(jī)車牽引,垂直運(yùn)輸為龍門吊提升)對TBM施工進(jìn)度的影響與制約,簡要匯總可供選用的出渣方式及其適用范圍,重點(diǎn)論述了垂直皮帶機(jī)用于地鐵TBM棄渣垂直運(yùn)輸?shù)目尚行浴?/p>
青島地鐵二號線二標(biāo)02工區(qū)采用2臺雙護(hù)盾TBM施工,右線TBM掘進(jìn)3 776.1 m,左線TBM掘進(jìn)3 546 m,線路最小曲線半徑為350 m,最小豎曲線半徑為3 000 m,最大縱坡為22‰。
TBM開挖直徑為6.28 m,每循環(huán)掘進(jìn)長度為1.5 m,管片內(nèi)徑為5.5 m,最大推力為24 150 kN,額定扭矩為2 940 kN·m,脫困扭矩為5 700 kN·m,出渣用吊裝井深度為24 m。以1#TBM為例,目前正在施工第3區(qū)間,在第1區(qū)間施工過程中,受到租賃的TBM設(shè)備質(zhì)量與技術(shù)服務(wù)影響,不能保證持續(xù)正常進(jìn)度,因此選取第2區(qū)間,即徐家麥島站—海川路站區(qū)間為研究對象。
圍巖以花崗巖為主,飽和單軸抗壓強(qiáng)度為50~160 MPa,以Ⅱ級和Ⅲ級圍巖為主,正常情況下TBM掘進(jìn)速度為40~100 mm/min。洞內(nèi)棄渣采用內(nèi)燃機(jī)車牽引礦車進(jìn)行水平運(yùn)輸,到達(dá)井口位置后采用龍門吊提升運(yùn)至臨時(shí)棄渣池。TBM掘進(jìn)每循環(huán)棄渣裝滿4節(jié)礦車,平均每循環(huán)時(shí)間為20~40 min。水平運(yùn)距為3.6 km,單程水平運(yùn)輸時(shí)間為22 min。
目前,TBM采用龍門吊垂直提升石渣,設(shè)計(jì)最大提升速度為12 m/min,最大下降速度為15 m/min,大車速度為20~40 m/min,小車速度為12 m/min,采用變頻驅(qū)動,裝機(jī)功率為200 kW。
經(jīng)多次現(xiàn)場實(shí)測,每斗石渣垂直提升往返循環(huán)時(shí)間為12~16 min,平均為15 min,TBM每個(gè)掘進(jìn)循環(huán)的石渣采用4節(jié)礦車運(yùn)輸,每循環(huán)石渣的垂直運(yùn)輸時(shí)間平均為60 min;管片、豆礫石和砂漿等施工材料裝車備料時(shí)間約20 min。由于提升與卸渣工作環(huán)節(jié)較多,加、減速頻繁且高速段運(yùn)行時(shí)間短,單獨(dú)提高龍門吊升降或者移動速度難以顯著提高出渣效率。
雙護(hù)盾TBM無需初期支護(hù),并且拼裝管片可以在TBM掘進(jìn)過程中同步完成,正常情況下可以實(shí)現(xiàn)“掘進(jìn)—換步—掘進(jìn)—換步”的連續(xù)循環(huán)作業(yè),在適宜的地質(zhì)條件下,是所有TBM機(jī)型中綜合成洞速度最快的。然而青島地鐵二號線施工實(shí)踐中,由于棄渣垂直運(yùn)輸?shù)挠绊?,TBM施工效率降低了約50%,無法充分發(fā)揮TBM快速施工的優(yōu)勢,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均大大降低。
我國鐵路、公路、市政、供水、供氣、防洪和水電等工程的需求量大,由于建設(shè)環(huán)境和工程條件的原因,隧道的需求數(shù)量巨大[14];國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,如西部大開發(fā)、長距離供水、西氣東輸和跨海通道等工程中隧道所占的比例越來越高。作為代表當(dāng)今世界最先進(jìn)施工技術(shù)和施工方法的TBM,存在著諸多優(yōu)勢,必將大有用武之地[15]。因此,探索工程適應(yīng)性更強(qiáng)的TBM棄渣運(yùn)輸方式是非常有必要的。
2.1水平運(yùn)輸
TBM施工過程中的棄渣水平運(yùn)輸主要為有軌運(yùn)輸和連續(xù)皮帶機(jī)2種方式,以及應(yīng)用較少的無軌膠輪車運(yùn)輸。
有軌運(yùn)輸曾經(jīng)是TBM施工棄渣運(yùn)輸?shù)钠毡榉绞?,近年來在長距離隧道中逐步被連續(xù)皮帶機(jī)取代。
長運(yùn)距工況下采用連續(xù)皮帶機(jī)更能充分發(fā)揮TBM掘進(jìn)優(yōu)勢并且節(jié)約成本[2];連續(xù)皮帶機(jī)安裝拆卸占用的工期較長、一次性投入成本大,因而在短距離運(yùn)輸時(shí)不宜采用。
無軌膠輪車是近幾年發(fā)展起來的TBM配套施工設(shè)備,無需鋪設(shè)軌道,可節(jié)約周轉(zhuǎn)材料的消耗成本,但設(shè)備造價(jià)相對偏高、運(yùn)輸效率不高、燃油消耗水平高于有軌運(yùn)輸且施工通風(fēng)要求高,在短距離運(yùn)輸時(shí)具有一定優(yōu)勢,但不適合長距離運(yùn)輸。
2.2垂直運(yùn)輸
TBM施工過程中,垂直運(yùn)輸大多集中于地鐵項(xiàng)目,目前使用最為廣泛的是龍門吊提升。經(jīng)調(diào)研,充分結(jié)合相關(guān)行業(yè)的物料提升方式,可供選用的棄渣垂直運(yùn)輸方式見表2。
表2棄渣垂直運(yùn)輸方式對比
Table 2Mucking methods and their application scopes and characteristics
運(yùn)輸方式適用范圍特點(diǎn)龍門吊 應(yīng)用廣泛,常見于貨場、車間和施工現(xiàn)場技術(shù)成熟吊桶豎井施工成本低、效率低罐籠 礦山、煤礦,可運(yùn)送礦石、煤炭、材料、人員和設(shè)備等效率低,相對靈活箕斗 礦山、煤礦,以礦石、煤炭為主要輸送介質(zhì) 效率高,投資大,需要配合罐籠形成完整的運(yùn)輸系統(tǒng)大傾角皮帶機(jī) 塊狀、粉狀、顆粒狀物料運(yùn)輸 結(jié)構(gòu)簡單,用途廣,對輸送介質(zhì)的粒徑有限制垂直皮帶機(jī) 塊狀、粉狀、顆粒狀物料運(yùn)輸 結(jié)構(gòu)簡單,占用空間小,對輸送介質(zhì)的粒徑有限制
在地鐵TBM施工棄渣垂直運(yùn)輸方面,對上述幾種方法的適用性簡要分析如下:
龍門吊是地鐵施工最為常見且目前使用最為普遍的出渣方式,技術(shù)成熟。龍門吊為定型產(chǎn)品,制造和維護(hù)成本低,但嚴(yán)重影響了TBM施工效率的發(fā)揮。
吊桶運(yùn)輸效率低,即便用于盾構(gòu)施工也會嚴(yán)重制約盾構(gòu)施工速度,不具備配合TBM施工的能力。
罐籠和箕斗設(shè)備配置成本高、安裝工作量大且成本高,通常建成后要應(yīng)用數(shù)十年,顯然不能適應(yīng)地鐵TBM施工需要頻繁拆裝的工況條件。
大傾角皮帶機(jī)具有連續(xù)輸送、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠和維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。如果用于地鐵TBM施工,將占用車站空間,往往會影響車站結(jié)構(gòu)施工,不利于總體施工組織,影響工期。
垂直皮帶機(jī)可連續(xù)輸送物料,比大傾角皮帶機(jī)占地更少,TBM吊裝井的空間即可滿足其安裝運(yùn)行的空間需要。
綜上所述,垂直皮帶機(jī)用于地鐵TBM施工的可能性較大。
垂直帶式輸送機(jī)具有占地面積和土建工程量小等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)已研制出波狀擋邊帶式輸送機(jī)、口袋式帶式輸送機(jī)、壓帶式帶式輸送機(jī)、管狀帶式輸送機(jī)等型式[3],見圖1。
(a) 波狀擋邊帶式輸送機(jī)
(b) 壓帶式帶式輸送機(jī)
(c) 管狀帶式輸送機(jī)
波狀擋邊皮帶機(jī)廣泛用于煤炭、冶金、建材、化工、輕工、礦山和港口等散料裝卸。從20世紀(jì)80年代末開始,大型垂直擋邊皮帶機(jī)開始用于地下采礦與地下建筑工程的豎井中。
口袋式輸送機(jī)以“內(nèi)袋”或“外袋”的形式垂直提升物料,可用于地下采礦、采石廠、隧道挖掘、水泥廠、裝卸船,甚至可以用來垂直提升溫度高的、黏性的、大塊的或粉狀的物料。
壓帶式皮帶機(jī)由承載帶和覆蓋帶組成,在壓輥或氣壓的作用下夾住物料實(shí)現(xiàn)垂直或大角度提升,可用于散糧、煤炭等運(yùn)輸。
管狀皮帶機(jī)通過密閉的管狀膠帶輸送物料,有效保護(hù)物料,可避免沿途撒料、污染環(huán)境,曾用于煤場。
根據(jù)各類垂直皮帶機(jī)的特點(diǎn)和適用范圍,結(jié)合TBM施工棄渣狀態(tài)與施工特點(diǎn),地鐵TBM施工采用波狀擋邊皮帶機(jī)較其他機(jī)型更具有可行性。
需要修建地鐵的城市,經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)且人口多,土地資源必然緊張,特別是地鐵沿線大多位于市區(qū),從民生、經(jīng)濟(jì)、交通和環(huán)保等方面考慮,要求地鐵施工占用的地面空間越小越好。垂直皮帶機(jī)具有占地面積小和輸送能力強(qiáng)等特點(diǎn),特別適用于施工現(xiàn)場受空間和環(huán)保等條件限制的場合。
以正在施工的青島地鐵二號線雙護(hù)盾TBM為例,從渣料狀態(tài)、空間要求、施工效率、經(jīng)濟(jì)效益、應(yīng)用實(shí)例方面綜合分析,研究垂直皮帶機(jī)用于地鐵TBM施工的可行性。
4.1渣料狀態(tài)
TBM依靠盤形滾刀機(jī)械式破巖,青島地鐵1#TBM設(shè)計(jì)允許進(jìn)入刀盤的石渣最大粒徑為30~40 cm,棄渣狀態(tài)如圖2所示。較為理想的石渣以15~20 cm長的梭片狀為主,夾雜少量較大尺寸的石塊以及細(xì)渣;通常情況下,受到圍巖節(jié)理發(fā)育的影響,石渣以10~30 cm的碎塊狀為主,夾雜較多細(xì)小顆粒和少量巖粉。
圖2 石渣狀態(tài)
受到地層含水、TBM掘進(jìn)過程中刀盤噴水降塵的影響,開挖石渣中的巖粉大多呈泥狀,黏結(jié)性能較差。
經(jīng)初步調(diào)查,波狀擋邊皮帶機(jī)膠帶擋邊高度為300 mm,隔板間距336 mm,因此粒徑不大于300 mm的石渣即可在皮帶機(jī)上順利輸送。
綜上所述,TBM施工的石渣,通常情況下尺寸小、以塊狀和顆粒狀居多、含水量較小且黏性小,適合采用擋邊皮帶機(jī)運(yùn)輸;但受到圍巖巖性的影響,石渣對膠帶具有一定的磨蝕性。如果遇到黏土地層,TBM開挖的石渣中泥漿的黏性會明顯提升,因而膠帶選型要重視工程適應(yīng)性的問題。
4.2空間要求
TBM掘進(jìn)速度通常為1.5~3.6 m/h,直徑6.28 m的TBM出渣量為130~300 t/h,平均按250 t/h考慮,2臺TBM同時(shí)施工,配置運(yùn)輸能力500~600 t/h的垂直皮帶機(jī)可以滿足施工需求。經(jīng)初步選型,皮帶機(jī)膠帶寬度為1 200 mm。垂直皮帶機(jī)布置見圖3。
圖3 垂直皮帶機(jī)布置
如圖3所示,垂直皮帶機(jī)底部尺寸為6 m×2.5 m(長×寬),中間部分尺寸為2.5 m×2 m(長×寬),地面部分尺寸為9 m×5 m(長×寬)。該空間需求在地鐵車站范圍內(nèi)具備布置條件,可以利用TBM吊裝井或者按照以往龍門吊出渣方式布置出渣井。青島地鐵二號線TBM吊裝井結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)見圖4。
4.3施工效率
TBM每掘進(jìn)1個(gè)循環(huán),產(chǎn)生4斗石渣,根據(jù)棄渣垂直運(yùn)輸時(shí)間以及管片、豆礫石和砂漿等施工材料裝車備料時(shí)間,完成1個(gè)列車編組的卸渣和裝料工作通常不少于80 min。
皮帶機(jī)出渣可連續(xù)作業(yè),列車編組僅僅用于施工材料運(yùn)輸,所需時(shí)間約為20 min,可以為TBM連續(xù)掘進(jìn)施工提供條件。
2種出渣方式施工效率對比見表3。由表3可知,與礦車配合龍門吊出渣相比,皮帶機(jī)出渣時(shí)TBM掘進(jìn)效率可提高1倍。
上述計(jì)算中,TBM掘進(jìn)速度取值偏低、單循環(huán)掘進(jìn)時(shí)間較長,當(dāng)圍巖條件適宜時(shí)TBM掘進(jìn)速度會明顯提高,二者之間的差異相應(yīng)會明顯加大;正常情況下,TBM純掘進(jìn)時(shí)間利用率是按照目前的總體平均水平考慮的,如果以LXB供水工程二段四標(biāo)的開敞式TBM平均利用率52.9%或者吉林引松供水工程二標(biāo)的開敞式TBM平均利用率53%為參照,雙護(hù)盾TBM的純掘進(jìn)時(shí)間利用率會更高,皮帶機(jī)出渣時(shí)TBM的施工效率優(yōu)勢將更加顯著。
圖4 車站TBM吊裝井(單位:mm)
Table 3Comparison between mucking efficiency by gantry crane and that by belt conveyor
項(xiàng)目 出渣方式龍門吊皮帶機(jī)TBM掘進(jìn)時(shí)間/min3535TBM換步時(shí)間/min55石渣垂直運(yùn)輸時(shí)間/min600材料裝車備料時(shí)間/min2020循環(huán)時(shí)間/min8040正常純掘進(jìn)時(shí)間利用率/%4040折算純掘進(jìn)時(shí)間利用率/%2040每天純掘進(jìn)時(shí)間/min288576每天掘進(jìn)循環(huán)數(shù)7.214.4每天掘進(jìn)長度/m10.821.6每月掘進(jìn)長度/m270540
4.4經(jīng)濟(jì)效益
對比2種石渣垂直運(yùn)輸方式的經(jīng)濟(jì)效益,需要從設(shè)備配置成本、運(yùn)行成本、工期成本綜合分析。因此,首先需要確定設(shè)備配置。
采用TBM施工的地鐵隧道通常不會是單區(qū)間隧道。青島地鐵正在施工的二號線和剛剛開工的一號線,均采用雙護(hù)盾TBM施工,單臺TBM施工區(qū)間平均為4個(gè),過站3次,TBM每次組裝掘進(jìn)長度平均為4 km,每個(gè)區(qū)間平均長度為1 km。為了便于進(jìn)行2種出渣方式下的成本對比,以上述平均值為計(jì)算條件,每2臺TBM出渣及施工材料運(yùn)輸設(shè)備配置見表4。
表4 TBM出渣及材料運(yùn)輸設(shè)備配置對比
采用4.3節(jié)平均月進(jìn)尺計(jì)算結(jié)果,合理考慮TBM設(shè)備組裝調(diào)試、始發(fā)、掘進(jìn)、過站、拆卸工序,礦車出渣工況下運(yùn)輸設(shè)備占用時(shí)間約為2年,皮帶機(jī)出渣工況下運(yùn)輸設(shè)備占用時(shí)間約為1.4年。2種出渣方式下運(yùn)輸設(shè)備折舊成本對比見表5。
表5運(yùn)輸設(shè)備折舊成本對比
Table 5Comparison between two mucking methods in terms of depreciation costs
運(yùn)輸方式設(shè)備名稱單價(jià)/萬元合價(jià)/萬元折舊年限/年使用年限/年折舊額/萬元合計(jì)/萬元有軌運(yùn)輸龍門吊15030010257內(nèi)燃機(jī)車4202940102558.6礦車1539052148.2管片車5705226.6混凝土罐車221765266.88平板車5405215.2人車8645224.32896.8 皮帶機(jī)出渣,材料有軌運(yùn)輸龍門吊4080102 15.2連續(xù)皮帶機(jī)15003000456垂直皮帶機(jī)60060091.2內(nèi)燃機(jī)車240960101.4127.68管片車54051.410.64混凝土罐車2211051.429.26平板車53051.47.98人車84851.412.768750.728
注:皮帶機(jī)按工程量折舊,折舊長度為配合TBM掘進(jìn)25 km。
施工期間設(shè)備運(yùn)行成本見表6。
表6 運(yùn)行成本對比
綜上所述,左右線2臺TBM同時(shí)施工,皮帶機(jī)出渣系統(tǒng)設(shè)備采購成本較礦車出渣系統(tǒng)高888萬元,設(shè)備折舊成本低146.07萬元,設(shè)備運(yùn)行及人工成本低503.8萬元。即,按照設(shè)備折舊計(jì)算,皮帶機(jī)出渣系統(tǒng)綜合成本較礦車出渣系統(tǒng)低649.87萬元。如果全面考慮鋼枕等物資消耗,皮帶機(jī)出渣的經(jīng)濟(jì)效益會更加顯著。
TBM法在長大隧道、巖石地層城市地鐵施工領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛,與之配套的施工技術(shù)、施工設(shè)備也在不斷進(jìn)步。TBM施工設(shè)備配置的一個(gè)總原則是配套設(shè)備的生產(chǎn)能力大于TBM生產(chǎn)能力,這樣才能充分發(fā)揮TBM快速掘進(jìn)的優(yōu)勢,避免社會資源的浪費(fèi)。龍門吊垂直提升出渣在土壓平衡盾構(gòu)施工時(shí)能夠很好地保證盾構(gòu)掘進(jìn)效率,卻嚴(yán)重制約了雙護(hù)盾TBM的施工效率,垂直皮帶機(jī)出渣技術(shù)在其他行業(yè)具有廣泛成功的應(yīng)用實(shí)例,并且在地鐵TBM施工中具有很好的技術(shù)可行性。
垂直皮帶機(jī)在地鐵TBM施工領(lǐng)域作為一項(xiàng)新技術(shù),能夠提升掘進(jìn)速度1倍以上,連續(xù)掘進(jìn)4個(gè)區(qū)間、總掘進(jìn)長度4 km可節(jié)約工期8個(gè)月,綜合成本節(jié)約500萬元以上。
因此,垂直皮帶機(jī)用于城市地鐵TBM施工具有較大的技術(shù)可行性和顯著的工期、經(jīng)濟(jì)效益,具有很好的推廣價(jià)值,特別是開敞式TBM和雙護(hù)盾TBM施工中效果極為顯著;但在單護(hù)盾TBM和盾構(gòu)施工的地鐵項(xiàng)目中,技術(shù)上是可行的,其應(yīng)用效果不一定很好。
垂直皮帶機(jī)應(yīng)用于城市地鐵TBM施工,真正投入應(yīng)用之前,還有很多工作需要深入研究:1)TBM掘進(jìn)、皮帶機(jī)安裝運(yùn)行與車站施工之間不可避免地會存在干擾,需要提前研究,做好準(zhǔn)備,盡量避免和減少干涉,從方案、技術(shù)措施、組織管理方面綜合管控,達(dá)到協(xié)調(diào)統(tǒng)一; 2)由于區(qū)間工期大大縮短,因而總體施工規(guī)劃擁有了繼續(xù)優(yōu)化的空間,可提升地鐵建設(shè)的總體速度; 3)垂直提升高度、設(shè)備配置、工序銜接對龍門吊提升出渣效率均存在一定影響,在出渣方式論證選擇過程中應(yīng)全面分析; 4)在充分論證的前提下,尋找機(jī)遇盡快投入工程實(shí)踐,只有經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)才能發(fā)現(xiàn)更多的問題,從而不斷完善和優(yōu)化,做到科學(xué)應(yīng)用和推廣。
[1]鄧勇,齊夢學(xué).硬巖掘進(jìn)機(jī)施工技術(shù)及工程實(shí)踐[M].天津:天津大學(xué)出版社,2010:1.(DENG Yong, QI Mengxue. Construction technology and engineering practices of hard rock TBM[M].Tianjin: Tianjin University Press,2010:1.(in Chinese))
[2]齊夢學(xué),鄧勇,王雁軍,等.敞開式TBM 施工出渣方式對比分析[J].工程機(jī)械,2009,40(9):52-56.(QI Mengxue, DENG Yong, WANG Yanjun, et al. Comparative analysis of spoil discharging modes for open type TBM construction[J].Construction Machinery and Equipment,2009,40(9):52-56. (in Chinese))
[3]杜月波.垂直帶式提升機(jī)[J].建筑機(jī)械化,2000,21(5):56-58.(DU Yuebo. Vertical belt lifting conveyor [J].Construction Mechanization,2000,21(5): 56-58. (in Chinese))
[4]周丹誠.雙帶式垂直升降機(jī)的設(shè)計(jì)及適用場合探討[J].起重運(yùn)輸機(jī)械,2010(8):68-71.(ZHOU Dancheng. Design and applications of double-belt vertical conveyor[J].Hoisting and Conveying Machinery, 2010(8): 68-71.(in Chinese))
[5]王鷹,杜群貴.特種帶式輸送機(jī)的發(fā)展[J].起重運(yùn)輸機(jī)械,2003(9):1-4.(WANG Ying, DU Qungui. Development of special belt conveyors[J].Hoisting and Conveying Machinery,2003(9): 1-4.(in Chinese))
[6]楊振雷,張錦民.大傾角波狀擋邊帶式輸送機(jī)[J].起重運(yùn)輸機(jī)械, 2002(1):11-12.(YANG Zhenlei, ZHANG Jinmin. Steep belt conveyor with corrugated sidewalls [J].Hoisting and Conveying Machinery, 2002(1): 11-12.(in Chinese))
[7]沈永才,蔣衛(wèi)良,董紅贊.垂直提升波紋擋邊帶式輸送機(jī)的研究及應(yīng)用[J].煤礦機(jī)電,2003(5):74-77.(SHEN Yongcai, JIANG Weiliang, DONG Hongzan. Research and application of vertical lifting belt conveyor with corrugated baffle[J].Colliery Mechanical & Electrical Technology,2003(5): 74-77. (in Chinese))
[8]李小化,李云克.波狀擋邊帶式輸送機(jī)的研究[J].糧食流通技術(shù),2008(4):17-20.(LI Xiaohua, LI Yunke. Study of breakage in elevating maize[J].Grain Distribution Technology,2008(4): 17-20.(in Chinese))
[9]馮光學(xué),李偉.波狀擋邊帶式輸送機(jī)在水電工程的應(yīng)用[J].水電站設(shè)計(jì),2010,26(3): 92-94.(FENG Guangxue, LI Wei. Applications of wave shaped belt conveyer with side guard boards in hydropower projects[J].Design of Hydroelectric Power Station,2010,26(3): 92-94.(in Chinese))
[10]陳凌.波狀擋邊帶式輸送機(jī)在粒狀棉生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].新型建筑材料,2001(5):23-25.(CHEN Ling. Application of wavy edge stop belt conveyor in granulated wool production gypsum and cement for building[J].New Building Materials, 2001(5): 23-25.(in Chinese))
[11]朱軍.波狀擋邊帶式輸送機(jī)在火力發(fā)電廠中的應(yīng)用[J].電力勘測設(shè)計(jì),2006(4):50-52.(ZHU Jun. Application of conveyor belt with wave-shape cleats in power plant[J].Electric Power Survey & Design,2006(4):50-52.(in Chinese))
[12]羅成元.垂直膠帶輸送機(jī)在煤礦中的應(yīng)用潛力研究[J].機(jī)械管理開發(fā),2013(1):149-150.(LUO Chengyuan. Application potential of vertical belt conveyor in the coal mine[J].Mechanical Management and Development,2013(1):149-150.(in Chinese))
[13]馬力,徐英民,康懷云.波狀擋邊帶式垂直輸送機(jī)在水泥生產(chǎn)中的使用[J].河南建材, 2010(3):17-18.(MA Li, XU Yingmin, KANG Huaiyun. Application of vertical belt conveyor with wave-shape cleats in cement production[J].Henan Building Materials, 2010(3):17-18.(in Chinese))
[14]王夢恕.中國盾構(gòu)和掘進(jìn)機(jī)隧道技術(shù)現(xiàn)狀、存在的問題及發(fā)展思路[J].隧道建設(shè),2014,34(3):179-187.(WANG Mengshu. Tunneling by TBM/shield in China: State-of-art, problems and proposals [J].Tunnel Construction, 2014, 34(3): 179-187.(in Chinese))
[15]齊夢學(xué).硬巖掘進(jìn)機(jī)(TBM)在我國隧道施工市場的推廣應(yīng)用[J].隧道建設(shè), 2014,34(11):1009-1023.(QI Mengxue. Promoting TBM in tunnel construction in China[J].Tunnel Construction, 2014,34(11): 1009-1023.(in Chinese))
Feasibility Analysis of Vertical Belt Conveyor Used in TBM Construction of Metro
QI Mengxue
(Tunnel Engineering Co., Ltd., China Railway 18th Bureau Group, Chongqing 400700, China)
In recent years, the Metro tunnel construction in rock strata has become more and more common in China. The TBM construction speed is restricted by method of vertical mucking by gantry crane used in double-shield TBM tunneling in Qingdao. The effect of vertical mucking by gantry crane used in EPB shield is good and popular. The influence of vertical mucking by gantry crane on construction efficiency of double-shield TBM is analyzed. The vertical hoisting methods of material in related projects are studied. The differences between gantry crane and vertical belt conveyor are analyzed in terms of technology, economy and construction schedule. The vertical belt conveyor used in double-shield TBM and open TBM has many advantages, i.e. high transportation capacity, low failure rate and low cost; and it is worth popularizing.
vertical belt conveyor; TBM; Metro; mucking
2016-02-29;
2016-04-13
齊夢學(xué)(1973—),男,河北樂亭人,2010年畢業(yè)于石家莊鐵道大學(xué),建筑與土木工程專業(yè),碩士,教授級高級工程師,現(xiàn)從事TBM施工技術(shù)、施工管理研究與應(yīng)用工作。E-mail: tbmabc@163.com。
10.3973/j.issn.1672-741X.2016.08.017
U 455.3+3
A
1672-741X(2016)08-1004-07