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顶管法原理顶管施工技术的发展随着时间的推移,顶管技术也与时俱进地得到迅速发展。主要体现在以下方面: 一次连续顶进的距离:越来越长 顶管直径:向大小直径两个方向发展 管材:钢筋混凝土管、钢管、玻璃钢顶管 挖掘技术:机械化程度越来越高 顶管线路的曲直度:曲线形状越来越复杂,曲率半径越来越小。顶进工法的类型顶管法的应用顶管法施工关键技术顶管工程地质勘察顶管工程设计手掘式顶管施工是最早发展起来的一种顶管施工方式。在特定的土质条件下和采用一定的辅助施工措施后具有施工操作简便、设备少、施工成本低、施工进度快等优点,至今仍被广泛采用。一段式工具管与砼管结合不太可靠,易产生渗漏现象;发生偏斜时纠偏效果不好;千斤顶直接顶在砼管上,管节容易损坏。手掘式顶管施工的优缺点泥水平衡式顶管机泥水平衡式顶管机结构及施工DN2500 泥水平衡掘进机头泥水平衡顶管施工的完整系统由顶管机、进排泥系统、泥水处理系统、主顶系统、测量系统、起吊系统、供电系统等组成。泥水平衡顶管施工与其它形式的顶管相比,增加了进排泥和泥水处理系统。优点: 适用的土质范围较广,尤其适用于施工难度极大的粉砂质土层中; 可保持挖掘面的稳定,对周围土层的影响小,地面变形小; 较适宜于长距离顶管施工;工作井内作业环境好且安全; 可连续出土,施工进度快。 缺点: 施工场地大,设备费用高,需在地面设置泥水处理、输送装置; 机械设备复杂,且各系统间相互连锁,一旦某一系统故障,必须全面停止施工。土压平衡式顶管机优点: 适用的土质范围广,从软黏土到砂砾土都能适用,是一种全土质的顶管掘进机,能保持挖掘面稳定,地面变形极小,施工时的覆土可很浅,是其他形式的顶管机无法做到的(覆土太浅时,手掘式顶管地面易塌陷,泥水式和气压式顶管则易冒顶和跑气).弃土运输处理方便,作业环境好. 缺点: 在砂砾层和粘粒含量少的砂层中施工时,必须采用添加剂改良土体.单刀盘式(DK型)顶管机 单刀盘式土压平衡顶管机是日本在上世纪70年代初期开发的,它具有广泛的适应性、高度的可靠性和先进的技术性。又称为泥土加压式顶管机,由刀盘及驱动装置、前壳体、纠偏油缸组、刀盘驱动电机、螺旋输送机、操纵台、后壳体等组成。适用于φ1.2~3.0m口径的混凝土管施工,在软土、硬土中都可采用,并且可与盾构机通用,可在覆土厚度为0.8倍管道外径的浅埋土层中施工。大刀盘土压平衡顶管机多刀盘式(DT型)顶管机 这是一种非常适用于软土的顶管机,四把切削搅拌刀盘对称地安装在前壳体的隔仓板上,伸入到泥土仓中。隔仓板把前壳体分为左右两仓,左仓为泥土仓,右仓为动力仓。螺旋输送机按—定的倾斜角度安装在隔仓板上,螺杆是悬臂式,前端伸入到泥土仓中。前后壳体之间有呈井字形布置的四组纠偏油缸联接。多刀盘式(DT型)顶管机工作井及其布置工作井的布设应遵循的条件实质上是方形或圆形的小基坑,其支护类型同普通基坑,其平面尺寸较小,支护经常采用钢筋混凝土沉井、SWM工法井和钢板桩。 管径≥1.8m或顶管埋深≥5.5m时普遍采用钢筋混凝土沉井作为顶进工作井。 沉井作为工作井时,一般采用双向顶进; 采用钢板桩支护工作井时,一般采用单向顶进。顶进工作井的井内布置后座墙是把主顶油缸推力的反力传递到工作坑后部土体中去的墙体,是主推千斤顶的支承结构。 沉井工作坑中,后座墙一般就是工作井的后方井壁。 钢板桩工作坑中,须在工作坑内的后方与钢板桩之间浇筑一座与工作坑宽度相等的、厚度为0.5-1.0m的、其下部最好能插入到工作井底板以下0.5-1.0m的钢筋混凝土墙,目的是使推力的反力能比较均匀地作用到土体中去。 注意后座墙的平面一定要与顶进轴线垂直。后靠背是靠主顶千斤顶尾部的厚铁板或钢结构件,称之为钢后靠,其厚度在300mm左右。钢后靠的作用是尽量把主顶千斤顶的反力分散开来,防止将混凝土后座压坏。后背的抗力计算工作井的洞口应进行防水处理,设置止水圈和封门板,进出井的一段距离内应进行井点降水或地基加固处理,以防土体流失,保持土体和附近建筑物的稳定。 工作井的顶标高应满足防汛要求,坑内应设置集水井,在暴雨季节施工时应防止地下水流入工作井,事先在工作井周围设置挡水围堰。顶进导轨由两根平行的轨道所组成,其作用是使管节在工作井内有一个较稳定的导向,引导管节按设计的轴线顶入土中,同时使顶铁能在导轨面上滑动。在钢管顶进过程中,导轨也是钢管焊接的基准装置。主顶装置由主顶油缸、主顶油泵和操纵台及油管等四部分构成。主顶千斤顶沿管道中心按左右对称布置。常用的压力在32~42MPa之间,高的可达50MPa。在管径比较大的情况下,主顶油缸的合力中心应比管节中心低5%的管内径左右。若采用的主顶千斤顶的行程长短不能一次将管节顶到位时,必须在千斤顶缩回后在中间加垫块或几块顶铁。顶铁有环形顶铁和弧形或马蹄形顶铁之分。弧形和马蹄形顶铁的作用:一是用