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    大型頂管施工工藝在通榆河北延送水工程中的應(yīng)用

    2010-02-13 11:40:23張政田劉延軍狄大鵬
    中國水利 2010年16期
    關(guān)鍵詞:灌河承壓水泥水

    張政田,劉延軍,狄大鵬

    (江蘇省通榆河北延送水工程建設(shè)管理局,224600,響水)

    一、頂管施工工藝的發(fā)展及現(xiàn)狀

    頂管施工工藝是繼盾構(gòu)施工之后發(fā)展起來的一種地下管道施工方法,具有許多優(yōu)點(diǎn),如:無須地面開挖,不影響地面交通,不會產(chǎn)生過大的噪聲和振動,對周圍環(huán)境影響小等。頂管施工技術(shù)發(fā)展較快,從開挖方式上,由人工手掘式頂管開始,發(fā)展了機(jī)械式頂管、小口徑遙控土壓式機(jī)械頂管、擠壓式頂管、土壓平衡頂管、氣壓平衡頂管、泥水平衡頂管等;從管材上,由鑄鐵管發(fā)展到鋼筋混凝土管、鋼管、玻璃鋼夾砂管、預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管等,管徑也已發(fā)展到最大內(nèi)徑3000 mm鋼管和最大內(nèi)徑3500 mm鋼筋混凝土管;另外在曲線頂管方面能完成三維復(fù)合急曲線頂管。目前,頂管施工工藝已廣泛應(yīng)用于城市給排水、煤氣管道、電力隧道、通信電纜等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公路、鐵路、隧道等交通運(yùn)輸工程的施工中。

    近年,隨著國內(nèi)頂管施工的開挖方式、頂進(jìn)距離的突破,管節(jié)的制作、接口精度和密封性能的提高,頂管注漿工藝不斷完善和地面沉降控制精度提高,為頂管施工工藝應(yīng)用到大型水利工程中創(chuàng)造了有利條件。

    二、通榆河北延送水工程灌河地涵工程頂管施工實(shí)踐

    1.工程概況

    通榆河北延送水工程是江蘇省委、省政府為振興蘇北、加快沿海開發(fā)、促進(jìn)蘇北崛起而開辟的又一條“江水北調(diào)”戰(zhàn)略性水資源工程。工程利用已經(jīng)建成的通榆河中段工程,結(jié)合實(shí)施連云港疏港航道,增加一條向連云港市輸送水源的新通道。通榆河北延送水工程灌河地涵為穿灌河的建筑物,地涵上洞首位于響水縣城西郊黃響河入灌河的河口處,下洞首位于灌河北岸的灌南縣長茂村五組。地涵設(shè)計(jì)流量50m3/s,4孔,總長約550 m。主涵管采用4根內(nèi)徑?3.5 m鋼筋混凝土預(yù)制頂管,長450 m,頂管中心距為9 m,管中心高程為-15.55 m。工程概算總投資11040萬元,工程于2008年7月正式開工,2009年10月灌河地涵4根頂管全線貫通,現(xiàn)已完成全部合同工程。

    2.工程地質(zhì)及水文條件

    (1)工程地質(zhì)

    頂管施工涉及的土層有⑥1、⑥2、⑦2、⑧,該四層土土力學(xué)強(qiáng)度均較高,管底主要位于⑧層上,局部位于⑦2層上,該兩層可作天然地基,基面下有良好的下臥層。⑥1、⑦2層為粉質(zhì)黏土,可塑狀態(tài),極微透水;⑥2、⑧層為粉砂、砂壤土,中密—密實(shí)狀態(tài),中等透水。另外,四層土中均含有砂礓,一般含量5%~20%,局部含量高達(dá)40%,對施工形成不利情況。

    (2)工程水文

    灌河水位受潮汐的影響變化較大,勘探期間測得灌河潮水位在-0.2~3.2 m之間。場地內(nèi)地下水類型為松散巖類孔隙水,大氣降水入滲為淺層地下水的主要補(bǔ)給來源,其次為地表水的入滲補(bǔ)給,深層地下水以接受淺層地下水的滲入補(bǔ)給為主。本場地內(nèi)有3個(gè)承壓水層:⑤3層砂壤土滲透系數(shù)為K=1.4×10-4cm/s,具中等透水性,為第一承壓含水層;⑥2層粉砂具中等透水性,為第二承壓含水層;⑧層砂壤土滲透系數(shù)為K=1.7×10-4cm/s,具中等透水性,為第三承壓含水層。承壓水水位分別為 1.82 m、1.75 m、1.74 m,高承壓水對頂管施工相當(dāng)不利,且⑤3層局部在灌河底與⑥2層是相通的,加大了施工難度。

    3.工程特點(diǎn)及施工方案和工法選擇

    (1)工程特點(diǎn)及施工方案的選擇

    本工程主要任務(wù)是將通榆河的淡水從鹽城響水縣穿越灌河送到連云港灌南縣境內(nèi),而灌河是潮汐河道,直接與大海相通,又是國家三級航道,河面寬,通航徑高大,且不便斷航,所以采用平面交叉或渡槽、拱管的上立交方案,既不經(jīng)濟(jì),又影響通航且不便于施工。對于采用非開挖方式的地下立交,目前主要是盾構(gòu)和頂管方案,設(shè)計(jì)單位經(jīng)多方考察和比選,并進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證,最終決定通榆河北延送水工程灌河地涵采用多管、平行、大口徑的鋼管混凝土頂管工藝,這項(xiàng)工藝也開了江蘇水利及國內(nèi)復(fù)雜地質(zhì)條件下大直徑、長距離、多管、平行施工的先河,實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

    (2)施工工法的選擇

    頂管施工工法目前主要是土壓平衡、泥水平衡和氣壓平衡頂管施工工法,泥水平衡頂管法具有適用土質(zhì)廣、挖掘面穩(wěn)定、地面沉降小,且在含沙土層中頂進(jìn)時(shí)無須采用添加劑改良土體等特點(diǎn)??紤]本工程位于潮汐河道,潮位差較大,頂管需穿越灌河大堤和河底的淺覆土層,且土層中存在承壓水及大量的砂礓,局部存在較大砂礓盤等水文和地質(zhì)特點(diǎn),故選用了泥水平衡頂管法施工。

    4.工程難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)及采取的措施與對策

    (1)進(jìn)出洞口處有承壓含水層

    本工程主要承壓含水層為⑤3、⑥2、⑧層,頂管進(jìn)出洞口處有⑥2、⑧兩層深埋的承壓水層,頂管進(jìn)出洞時(shí)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。主要采取以下措施加以控制:

    ①加固洞口土體。本工程頂管工作井和接收井洞口處采用高壓旋噴樁進(jìn)行土體加固。工作井加固范圍為預(yù)留洞頂以上6 m至預(yù)留洞底以下 3 m,寬度 37 m,加固厚度 3 m;接收井加固范圍為預(yù)留洞頂以上2 m至預(yù)留洞底以下2 m,寬度37 m,厚度2 m。施工須確保加固土體的強(qiáng)度和均勻性,使其具備擋水和擋土作用。

    ②降低承壓水水頭。為確保頂管進(jìn)出洞安全,必須對場地內(nèi)的承壓水層進(jìn)行深井降水。頂管進(jìn)出洞承壓水降水首先考慮利用頂管軸線兩側(cè)沉井施工時(shí)原部分降水深井,另外在土體加固完成后,沿頂管頂進(jìn)軸線方向在管間中心位置,離開加固區(qū)4 m處布置7口深井。頂管出洞前7天進(jìn)行預(yù)降水及抽水試驗(yàn),觀測抽水流量和水位變化,調(diào)整優(yōu)化原降水方案,確保在拆除洞門前承壓水水頭降至洞口底以下0.5 m。

    (2)頂管開挖面存在大量砂礓,局部可能有較大砂礓盤

    砂礓和砂礓盤的存在對頂管的掘進(jìn)作業(yè)可能帶來三方面的問題:一是可能發(fā)生泥水艙進(jìn)泥口堵管;二是在刀盤的前端會聚積較多的砂礓,造成刀盤的進(jìn)泥口進(jìn)泥不暢,迎面阻力增加和刀盤的驅(qū)動扭矩增大;三是砂礓含量大,容易造成泥水管路的堵塞。采取的具體措施如下:

    ①對大刀盤進(jìn)行改進(jìn)。將刀盤的進(jìn)泥口改小,同時(shí)刀頭的寬度適當(dāng)改小,增加刀頭的數(shù)量,并沿刀盤半徑分散布置超前撕裂刀頭,以便將大砂礓盤撕裂解小,確保進(jìn)入泥水艙的砂礓不會出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,同時(shí)在泥水艙上部增加兩個(gè)預(yù)留排泥口,作為堵管時(shí)的應(yīng)急排泥口。

    ②加大刀盤的驅(qū)動功率。將6臺驅(qū)動電機(jī)功率分別由37 kW增加到45 kW,防止刀盤碰到較大直徑的砂礓盤或聚積較多的砂礓,造成刀盤驅(qū)動扭矩不足的情況發(fā)生。

    ③加大砂礫泵和排泥管道直徑??紤]到砂礓的顆粒較大、比重較大、容易沉淀等,采用無堵塞的砂礫泵,將砂礫泵和排泥管道直徑由原來常用的10 cm改為15 cm。另外在排泥管路中間增加接力泵,避免砂礓在管道內(nèi)沉淀而堵塞管道。必要時(shí)在進(jìn)泥管路中添加黏土和膨潤土泥漿,以提高管道的攜砂能力,防止發(fā)生堵管現(xiàn)象。

    (3)頂管施工需穿越灌河河床80m的淺覆土層

    在灌河深槽(距工作井134~214m)80 m范圍內(nèi)頂管頂部距灌河底的覆土厚度不足5 m,上覆土大部分又是粉砂層,而黏土層較薄,頂管存在冒頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。工程實(shí)施時(shí)主要采取以下措施:

    ①室內(nèi)模型試驗(yàn)。與科研單位合作,在室內(nèi)使用砂土模擬現(xiàn)場施工,并通過改變漿液的配合比、上覆土層厚度等條件進(jìn)行單管和多管施工的試驗(yàn),找出土體變形的敏感點(diǎn),為現(xiàn)場布置監(jiān)測點(diǎn)提供依據(jù)。

    ②通過現(xiàn)場監(jiān)測,預(yù)測淺覆土層的沉降變形。淺覆土層位于灌河河底,水深10 m左右,受環(huán)境和潮水影響,很難對河底淺覆土層進(jìn)行有效加固。為預(yù)測淺覆土層變形,確保頂管施工時(shí)河底沉降在可控制范圍內(nèi),在工作井至灌河岸邊布置了分層沉降點(diǎn),通過對該段土體沉降變形的監(jiān)測,預(yù)測淺覆土層可能的沉降變形量。

    ③調(diào)整施工參數(shù)。在頂管穿越淺覆土層中施工時(shí),如果泥水艙壓力設(shè)置過大,容易造成淺覆土層頂穿;若過小,則掘進(jìn)機(jī)前方土體容易坍塌,造成大量地層損失,引起過大沉降。通過分析計(jì)算,并結(jié)合現(xiàn)場操作的實(shí)際狀況,最終確定泥水艙壓力控制在0.12~0.15 MPa。另外,控制穿過淺覆土層時(shí)的頂管頂進(jìn)速度不超過3 cm/min,并保持均勻、慢速、連續(xù)頂進(jìn)。如需短時(shí)間停推,由專人監(jiān)測,并向泥水艙內(nèi)注入足量的膨潤土泥漿,以平衡開挖面的泥水壓力。

    ④調(diào)整注漿方式。膨潤土泥漿套一方面是起減摩降阻作用,使長距離頂進(jìn)成為可能,另一方面可以補(bǔ)償一部分頂管開挖造成的地層損失,減小由此引起的土體的變形。本工程頂管施工中在掘進(jìn)機(jī)尾部和管道沿線每隔三或四節(jié)管布置四個(gè)注漿孔。正常頂進(jìn)時(shí)需控制一定的注漿壓力,但在淺覆土層時(shí),壓力過大會穿透淺覆土層,為防止這種情況發(fā)生,頂管穿越淺覆土層時(shí)關(guān)閉掘進(jìn)機(jī)尾部和管道沿線上面的兩個(gè)注漿孔,膨潤土泥漿通過下面的兩個(gè)注漿孔,在一定的壓力下也可以形成完整的泥漿套,保證施工正常進(jìn)行。

    (4)本工程頂管具有大直徑、長距離、多線平行、近間距等特點(diǎn),目前在國內(nèi)尚無實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

    主涵管為4根平行的長約450 m、內(nèi)徑3.5 m、外徑4.16 m的鋼筋混凝土頂管,管間凈間距為4.84 m。本工程實(shí)施中采用兩套頂進(jìn)設(shè)備,為防止相鄰頂管同時(shí)頂進(jìn)對土體擾動較大,采取先一、三號線頂進(jìn),后二、四號線頂進(jìn)順序,同時(shí)頂進(jìn)的兩條線頂管前后錯(cuò)開約60 m。施工過程中,通過嚴(yán)密監(jiān)測并控制頂力和土體變形,及時(shí)調(diào)整觸變泥漿的注漿量和配合比等措施,頂管頂進(jìn)十分順利。

    5.工程效果

    灌河地涵頂管工程在建設(shè)、設(shè)計(jì)、科研、監(jiān)理、施工等各方的高度重視和緊密的配合下,通過施工前期和過程中大量的科研指導(dǎo)和技術(shù)改進(jìn),順利并提前完成,取得了滿意的效果。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

    ①加快了施工進(jìn)度。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),在歇人不歇機(jī)和比較順利條件下,日均可頂進(jìn)10~12 m,而本工程在復(fù)雜地質(zhì)條件下,通過采取各項(xiàng)改進(jìn)措施,每日工作時(shí)間不到20 h,日均頂進(jìn)達(dá)15 m。

    ②頂力得到有效控制。理論計(jì)算本工程最大頂力達(dá)到2000 t,而實(shí)際施工中通過采用優(yōu)化的潤滑泥漿配合比和合理的注漿量,頂力一般控制在600~1000 t之間,不足理論值的1/2,且頂力不是隨頂程增加而增加,說明管道基本是懸浮在泥漿潤滑套中。

    ③機(jī)頭姿態(tài)控制較好。施工中通過勤測勤糾、及時(shí)調(diào)整泥水艙壓力等措施,保證頂管機(jī)頭平順出洞,平穩(wěn)頂進(jìn),且最大平面偏差、高程偏差、管節(jié)轉(zhuǎn)角偏差均為驗(yàn)收要求值的2/3左右。

    三、頂管技術(shù)在大型水利工程中的應(yīng)用前景

    隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步、新材料和新工藝大量應(yīng)用,頂管施工技術(shù)必將日漸成熟,成本也必將逐步降低,特別是大口徑、長距離、多管平行頂管施工技術(shù)在工程實(shí)踐中的廣泛應(yīng)用,為頂管技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用開辟了廣闊的空間。在江蘇等沿海省份和地區(qū),公路、鐵路、水網(wǎng)密布,實(shí)施長距離調(diào)水工程和水環(huán)境治理的清污分流工程,需采用水路立交和水水立交的工程相當(dāng)多,而隨著沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,城市和農(nóng)村土地價(jià)格將越來越高,征遷成本越來越大,斷流、斷航、斷交通施工的壓力也越來越大,以往傳統(tǒng)意義上的大面積征地、大開挖施工的模式必將要改變,頂管施工技術(shù)在大型水利工程中的應(yīng)用前景將越來越廣闊。

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