盾构施工风险控制和安全管理..ppt
《盾构施工风险控制和安全管理..ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《盾构施工风险控制和安全管理..ppt(73页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、盾构法隧道施工风险控制和安全管理,2024/5/3,2024/5/3,Page 2,一、风险管理理念,轨道交通建设三步曲,May 3,2024,港铁(深圳),2024/5/3,Page 3,规划-政府部门(设计),策划-建设单位(地铁公司、BT方),计划-施工单位(BT方二级局),主动改善式风险管控,系统风险管控:采用主动式风险管理方法,May 3,2024,港铁(深圳),初步风险评估,可研阶段,设计阶段,标书编制,采用低风险,安全优化设计,提交风险清单,按风险等级编制针对性安全技术规范,标准,限制准入条件,招标阶段,安全条件,资格要求,人员及施工经验审查把关,施工阶段,执行风险清单要求,并动
2、态发展补充风险登记册,竣工阶段,安全设施试运验收,并移交遗留风险,运营阶段,管理遗留风险,制订规程,组织落实,内/外部审计,持续提升,反馈/持续改善和提升,系统风险管控:明确各阶段的风险监控要点,2024/5/3,Page 6,(工程所处阶段与风险控制资源投入关系图),工可研阶段,初步阶段,施工设计,施工阶段,运营阶段,风险遗留管治,人为操作风险控制,技术风险控制,投入,阶 段,系统化风险管理-重视前期,掌握系统性,2024/5/3,Page 7,项目各阶段对建设成本的影响,二、盾构施工的风险点,盾构施工的风险主要有:1、地质与盾构选型风险2、盾构组装与调试风险3、盾构始发与到达作业风险4、盾
3、构掘进施工风险5、特殊地段盾构施工风险6、盾构设备维护保养风险,2013 年 11 月,竺维彬 黄威然,9,盾构设备(机),管理(人),工程地质 水文地质(土),盾构施工三维控制原理,设备是关键(机),管理是根本(人),地质是基础(土),盾构法隧道的一些原则性定义,1.小净距 小于 0.7 D2.浅覆土 小于 D 3.小半径 小于 40 D 4.大坡度 大于 3%5.长距离 大于 45 KM6.大深度 大于 50 M,盾构机三大核心技术:自动控制技术(PLC):计算机技术 液压技术(BHW):油,气,水 密封技术:主轴承密封,铰接密封,盾尾密封盾构机三大核心部件:刀盘:包括各种刀具(滚刀,齿刀
4、,刮刀,超挖刀)管片拼装机螺旋输送机(有轴无轴,直径,双闸门,保压泵),盾构平衡始发盾构到达接收钢套筒上下重叠隧道施工指出技术各种穿越技术盾构端头地层的水平加固技术盾构空推技术盾构通过复合地层(上软下硬)花岗岩球状风化地层(孤石),盾构施工创新技术,2013 年 11 月,竺维彬 黄威然,15,典型地质剖面与相应的盾构机,2013 年 11 月,竺维彬 黄威然,16,目前全世界最大的泥水平衡盾构机直径17.8米。用于香港屯门隧道,中国地貌、地质类型多样,盾构机厂家和选型众多,配置程度不一,施工队伍多且经验技术参差不齐,线路路况及铺设方式、埋深差异大、方案多种多样、城市对隧道保护办法宽松不同等等
5、,已出的盾构风险事故“千姿百态”且有的重复出现。,但概况起来,有五类:1)地质风险;2)盾构机选型及配置风险;3)人为风险;4)叠加风险(即地质、盾构机、人组合风险)5)隧道保护风险;6)企业风险。上述风险处置不当,还将引发企业生存风险、政治风险和法律风险。,17,1)地域广,地层类型多,建设地铁各城市的地层类别,2)岩土结构、构造和矿物成分复杂,沉积岩,岩浆岩,变质岩,砂卵石与泥岩交互,3)复合地层(Mix face conditions),在隧道开挖断面范围和开挖的延伸方向上,由两种或两种以上不同地层组成,且这些地层的岩土力学、工程地质和水文地质等特征相差悬殊的组合地层。各地对此类地层的定
6、义:台湾(复合地层)北京(混合地层、复合地层)深圳(复杂地层)随着地铁线路延伸和埋深加大,即使上海、天津、宁波和苏州等城市都会触及复合地层的隧道建设。,4)不良地质,岩溶、瓦斯、富水断裂带、球状风化体、易液化或高承压水砂层等,甚至是化工药剂污染地层。,瓦斯,富水断裂带,花岗岩球状风化体,盾构遭遇孤石,专利技术:地下隐蔽岩体爆破,“滞排”问题:盾构在沙卵砾石地层和破隧带中掘进,渣土在土(泥水)仓中不能及时排出,导致反复磨损刀具和刀盘。,砂砾卵石和破碎带地层,刀盘严重磨损,滚刀刀圈偏磨,滚刀轴承磨损,5)地下异物,(桩基、流木、沉船等),广州地铁过桩基群,开仓清除桩基,台北捷运的流木,6)地下水,
7、管片背后的积水从注浆孔喷出,广州地铁三号线大石汉溪区间礼村断裂带地质剖面图,“水”是地下工程第一风险元素或“头号杀手”,是地质认知的最重要环节。尽管盾构工法是密闭施工方法,使水平衡不被打破,但有的地质条件诸如断裂破碎带、溶洞地带等水压力本身有变化,使盾构很难建立动态平衡,势必造成超挖过大甚至坍塌。,25,地下工程占用了地下水的蓄水空间,加重城淹、洪灾;抬高上游水位造成建筑物隆起,降低下游地下水水位导致建筑物下沉;注浆材料选择不当,导致地下水污染。,26,6)地下水,27,盾构设备风险,1 盾构选型风险,2 主轴承和刀盘驱动系统风险,3 三大密封风险,主轴承密封 中折密封 盾尾密封,软土地层 硬
8、岩地层 复合地层,土压平衡式盾构 泥水平衡式盾构,28,盾构选型风险,软土地层盾构机与复合地层盾构机,(1)掘进过程基本不需要或很少需要换刀(2)掘进过程主要保持掌子面和地面稳定(3)刀盘结构较为简单、刀具配置单一,图1 软土地层刀盘刀具配置示意,软土地层盾构机特点,29,盾构选型风险,软土地层盾构机与复合地层盾构机,软土地层盾构机特点,(4)软土地层一般塑性土压比较大、刀盘切土的扭矩可全部由土体对盾壳产生的塑性土压平衡,掘进过程较为平稳(5)主轴承寿命一般要求不高(6)对于土压平衡盾构,一般不需配置渣土改良系统(7)对于泥水加压平衡盾构,一般不配置破碎机(8)刀盘、盾壳可选用一般钢材制造(例
9、如Q235),30,盾构选型风险,软土地层盾构机与复合地层盾构机,复合地层盾构机特点,(1)掘进过程需要换刀,并需在采用多种稳定掌子面技术措施条件下进行换刀或对刀盘切口环进行补强(2)掘进过程除需保持掌子面和地面稳定外,切土破岩参数的选取还需要与破岩机理相结合,滚刀破岩机理 切刀(刮刀)切土破岩机理 滚刀、切刀联合破岩机理,滚刀与刮刀,31,盾构选型风险,软土地层盾构机与复合地层盾构机,复合地层盾构机特点,(3)刀盘结构极为复杂,需多种刀具配置形式(4)复合地层塑性土压是变化的,刀盘切土破岩的扭矩可全部由土体对盾壳产生的塑性土压平衡,或由部分土体对盾壳产生的塑性土压和推进油缸压力垫与管片环端面
10、摩擦力共同作用平衡,掘进过程受力工况复杂,稳定性较差,图2 复合地层盾构机刀盘刀具布置,图3 复合地层盾构机推进油缸的结构图,32,盾构选型风险,软土地层盾构机与复合地层盾构机,复合地层盾构机特点,(5)主轴承寿命一般要求较高(6)对于土压平衡盾构,一般需配置渣土改良系统(7)对于泥水加压平衡盾构,一般需配置破碎机(8)刀盘、盾壳要选用较好的钢材制造(如Q345),33,盾构选型风险,土压平衡与泥水加压式盾构机,(1)在富水破碎复合地层或水下隧道通常选用泥水加压式盾构或气垫式泥水盾构,在复合地层掘进气垫式泥水加压盾构一般在气压舱安置破碎机,目前破碎机存在工效低(5次/min)、可靠性差的缺陷。
11、某水下工程采用气垫式泥水加压盾构施工,在穿越岸上一港口时因破碎机失效,堵管、泥浆循环不畅,造成地面塌陷。,图5 破碎机在气垫式泥水盾构机中的配置示意图,34,盾构选型风险,土压平衡与泥水加压式盾构机,(2)地下水渗透系数低的复合地层一般选用土压平衡盾构,对于抗压强度较高的岩层,目前选型存在两种不同观点,一种观点是应选用土压平衡盾构,方便更换刀具;另一种观点是考虑到泥浆对刀具的刀刃起到润滑作用,减少刀具磨损,应优先选用泥水加压是盾构。有待于工程实践作进一步论证。,(3)为了更好控制掌子面和地面稳定应选用气垫式泥水盾构,但目前在国内还未真正了解其作用机理,所以未能更好发挥其控制沉降作用。,35,主
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 盾构 施工 风险 控制 安全管理
链接地址:https://www.desk33.com/p-1270030.html