长沙地铁盾构隧道软土区间施工监测和安全研究

长沙地铁盾构隧道软土区间施工监测和安全研究摘要:近年来,我国各大城市迎来了地铁建设的髙峰期。地铁隧道施工不可避免地会对周围土体产生扰动或破坏,导致地表和周边建筑沉降,而沉降控制的好坏直接关系到隧道结构和周边建筑的安全。为了解长沙地铁2号线体育公园站一长沙大道站盾构区间的沉降状况,结合沉降监测数据,分析盾构施工区段的沉降状况及规律。监测结果表明,该盾构区段施工未引起地表及周边建筑产生较大沉降,各沉降监测值均满足规范要求,可为其他地铁施工监控分析提供参考。关键词:地铁;沉降;盾构法;施工监测:U458.1文献标识码:B:1008-0422(2013)02-0101-021、引言近年来,随着城市交通量的急剧增长,地面交通拥挤现象日益严重,合理开发利用地下空间已成为解决交通堵塞问题的有效途径。地铁作为一种现代化的地下交通工具,具有安全可靠、准时方便、污染少、耗能低以及运输速度快等优点,有着广阔的发展前景。目前,我国诸多城市已迎来地铁建设---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---的高峰期。在地铁隧道施工方法中,盾构法因具有智能、安全、快捷、适应性广等优点,而得到广泛推广和应用。但盾构法施工不可避免地会对周围土体产生扰动或破坏,引发不同程度的地层位移和变形,最终导致隧道上方地表沉降,甚至地面坍塌事故的发生。因此,对盾构施工中的隧道进行沉降监测和控制显得尤为重要。本文以长沙地铁2号线为例,结合现场监测数据,分析盾构施工区间的沉降状况,研究地表沉降规律,以确保隧道主体结构和周边环境的安全,并为长沙地铁的后续施工提供一定的指导。2、工程简介2.1工程概况长沙地铁2号线体育公园站一长沙大道站盾构区间,起于长沙大道站,南至体育公园站,区间沿道路两侧有地下管线密集分布,线间距为13〜15m,线路平面最小曲线半径为3000m,最大纵坡为2%,该盾构区间釆用两条平行的上下行隧道,隧道直径为5.4m,拱顶埋深为9.6m〜18.2m。起讫里程为政法K15+847.500〜政法K16+734.950,左线隧道长887.466m,右线隧道长887.45mo采用盾构机由体育公园站往长沙大道站方向掘进。2.2地质及水文条件---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---该盾构区间地形由白垩系泥质粉砂岩、泥质砂砾岩组成。丘顶圆状,丘脊呈北东或北北东向垄状延伸,或呈馒头状分布。人民东路站以东地势相对平坦。沿线覆盖层主要有第四系全新统冲洪积层,更新统残坡积、冲洪积层;基岩有元古界板溪群马底驿组泥质板岩、元古界板溪群五强溪组砂质板岩、元古界冷家溪群泥质板岩。长沙地区地下水受基岩构造、地层岩性和地形、地貌、气象及湘江河流等综合因素的影响,水文地质条件较简单。按地下水类型可分为孔隙水及裂隙水。地下水补、径、排特点是:在水平方向上由南往北、高阶地向低阶地形成补给,在垂向上下伏岩土层接受上覆岩土层的渗透补给。勘察场地地下水按赋存方式主要分为第四系松散层和全风化带中的孔隙潜水、强〜中风化基岩裂隙水、局部分布赋存于人工填土、粘性土中的上层滞水。基岩裂隙水位埋深为3.73-17.limo勘察区内,地下水位变化主要受气候及湘江水域的控制,每年4〜9月份为雨季,大气降水丰沛,是地下水的补给期,其水位会明显上升,而10月〜次年3月为地下水的消耗期,地下水位随之下降,年变化幅度3.00〜6.00m,同时在圭塘河附近地下水亦随圭塘河水位涨落而起伏变化。3、监测内容3.1地表沉降槽下沉监测---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---地表沉降槽监测范围为上下行隧道中心线两侧25.5m,盾构施工段前后20m范围内。监测断面垂直隧道中心线,断面间距50m,重要地段适当加密;对于地下管线,测试断面则沿管线纵向布设。测点根据距隧道中心的距离呈梯度布置,间距4〜6m。地表沉降槽布设测点横向布置见图1。采用高精度水准仪进行监测。3.2建筑物的沉降和倾斜监测地铁隧道多建在地质条件复杂、交通繁忙、地下管线密集的闹市中心,地铁周围城市建设也会使隧道结构纵向沉降。如果沉降超过安全范围,必然会使周边建筑沉降、倾斜,甚至引发建筑物倾倒。因此需...

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