开敞式TBM在铁路长隧道特硬岩软岩地层的施工技术

开敞式TBM在铁路长隧道特硬岩、软岩地层的施工技术一、φ8.8mTBM施工的秦岭隧道(一)秦岭特长隧道TBM施工秦岭隧道位于安康铁路线上,是我国最长单线铁路隧道,全长18.46km,进出口高差约155m。是国外铁路应用TBM施工的第三座长隧道(英法海峡隧道,瑞士费尔爱那铁路隧道)。(1)地质条件横穿秦岭东西向构造带,历经多期构造运动、变质作用、岩浆活动和混合岩化作用,地质构造和地层岩性都很复杂。岩性以混合花岗岩、混合片麻岩等坚硬岩石为主,干抗压强度78~325MPa。岩体完整,节理不多。断层带裂隙多、裂隙水发育。存在地热、高地应力及岩爆等不良地质。(2)断面设计隧道设计为圆形断面,开挖直径8.8m,成洞直径7.7m。施工方法(3).秦岭I线隧道采用2台敞开式全断面TBM(TB880E型)掘进、有轨运输、全圆穿行式模板台车进行二次模筑混凝土衬砌的施工方案。单工序作业,先开挖、后衬砌。(4)施工六大难题1)TBM制造难(五大技术难点):①大直径;②大扭矩(5500kN·m);③大推力(21000kN);④大功率(刀盘功率3440kW、总功率5400kVA);⑤寿命长(主轴承>10000h、密封圈>12000h),备轴承1个,可开挖40km寿命。直径大(φ=8.8m),从制造到实用均承担机械设备设计、制造风险和施工风险。国外成熟的TBM掘进机的直径均在3~6m范围,占生产总数的95%左右,大于6m直径的很少,真正用于铁路隧道的更少,因为铁路隧道控制掘进方向比其他用途的隧道要严得多。2)岩石硬度很大,主要在混合片麻岩和混合花岗岩中掘进。岩石抗压强度大于100MPa,最高达200MPa以上,石英含量均在10~35%,节理少、整体强,有岩爆(1000m埋深)。所以刀具的磨耗也很严重,这个风险在国外也是少有的。由于选用开放式TBM,通过软岩地层也难,所以在穿越各软弱地层、断层时,会产生围岩失稳、涌水等地质灾害,但通过两座软弱围岩施工,证明是可行的。3)TBM施工系统性强、配套严密,首次使用TBM存在使用、维护等系统管理的问题。如何用好、管好、养好、修好、组装好、调试好、配套好这条长256m、重3000t庞然大物是关系成败的关键。4)用高精度的定位系统和掘进过程中高精度快速调整方向的能力(±30mm)。5)施工中如何确定不同掘进参数以适应各种不同地质特点,实现安全、快速、经济掘进。6)工期紧。不允许在施工中出现失败和差错,所以在进度上、质量上、安全上压力很大。加之,开挖和衬砌不能也不允许平行作业,所以在整体道床衬砌施工中月突破超千米的记录的同时,设备的投入也是非常大,成本相对增加不少。如何突破施工六大难点,是秦岭隧道TBM成功施工的关键。为此铁道部立项,联合多家科研、设计及施工单位共同攻关,开展TBM施工技术研究。以工程为背景,从规划、设计、制造、运输、拼装、调试到施工完成拆卸(100个集装箱)进行全过程的研究,重点对九项配套技术进行了研究。(二)主要施工进展介绍(1)研究了TBM施工前的场地布置,因这是关系到运输系统能否快速出碴、进料及运输大型仰拱砌块的关键。(2)首先编制TBM拼装、步进方案与施组,确定安全和质量,于1997年11月8日组装完毕,1997年12月完成步进工作面,开始TBM一次试机成功,并能保证掘进速度为1.8m/h,各项指标基本符合设计要求。(3)对混凝土预制管片厂及工艺流程的研究,尤其对混凝土配合比的实验研究,对控温、恒温、养护进行了研究,建立了一套规则,确保管片不产生微裂缝,不受冬季温差过大的影响。(4)在现场从1997年底试推进到1998年3月转入正常施工推进,为研究TBM推力、扭矩、贯入度三者与施工进度之间的关系,进行了状态监测,研究各性能参数随围岩类别、抗压强度、裂隙状况不同的变化规律,为合理选择、优化组合参数、实现快速掘进、降低能源消耗、刀具消耗提供依据。①利用PLC自动管理软件,进行每10秒对刀盘掘进速度、刀盘转速、推力、扭矩、贯入度、功率得用率6个参数跟踪记录。②每20分种将记录打印出业,进行分析,共采集6万多个数据,其中有效数据有2万多个,进行曲线拟合,建立相应回归方程,提高施工。(5)在掘进过程中,对不同地层进行进度分析,从97年12月试掘进,到98年4、5月分别,称为高产期。400m完成月掘进超过.6月份降到0...

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