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管廊模具預(yù)制案例

鐵路影響下地下綜合管廊模具頂進施工技術(shù)與起重機吊裝架空方案應(yīng)用

1.試頂和地下綜合管廊模具地下綜合管廊模具起動

頂進試驗的目的是繼續(xù)檢查頂進設(shè)備是否能正常工作,頂進力是否均勻,底板、后樁及地下綜合管廊模具是否異常,并將地下綜合管廊模具與工作坑底板分開。

頂進試驗時,油泵每升一次壓力后逐漸穩(wěn)定10min,檢查設(shè)備、滑板及后背梁等是否有裂縫。

2.地下綜合管廊模具頂進

頂進過程為:當(dāng)前方彎角處開挖完成一個頂進行程后,啟動高壓油泵,使千斤頂產(chǎn)生頂力,然后借助后樁反力,通過傳力設(shè)備推動地下綜合管廊模具向前移動。地下綜合管廊模具向前移動后,恢復(fù)千斤頂,然后在空檔位置加裝傳動柱,等待下一次開鎬。這個循環(huán)不斷往復(fù),直到地下綜合管廊模具就位。頂進時注意以下幾點。

1地下綜合管廊模具啟動后,開始為空頂,不切土,但此時要控制好地下綜合管廊模具頂進的方向,切忌大意,以免產(chǎn)生較大的偏差,難于校正。

2地下綜合管廊模具沿正確的方向埋設(shè)后,在地下綜合管廊模具埋設(shè)入土1/2長度之前,是頂管定型階段,此時要嚴(yán)格控制中線偏移和水平高差,勤于觀測并及時調(diào)整。

3)當(dāng)地下綜合管廊模具埋設(shè)入土超過長度的1/2后,孔道已基本形成,除繼續(xù)掌握水平外,偏差校正擺動要保持很小。注意防止地下綜合管廊模具“扎頭”,地下綜合管廊模具底板需要用土頂起。

4)為減少傳立柱自由長度和增加穩(wěn)定性,每隔3m在錨梁處設(shè)置壓梁,壓梁采用工字鋼,并與預(yù)埋在底板中的扣件連接。

5)為保證現(xiàn)有線路的安全,地下綜合管廊模具頂進時應(yīng)采用少挖多頂?shù)姆椒?,每次挖進長度應(yīng)控制在3040cm

6)頂進時,應(yīng)經(jīng)常觀察并記錄頂進中心線、標(biāo)高、油表讀數(shù)、頂進次數(shù)、頂進力、頂進時間和頂進距離,以便分析,為下次掘進頂進時采取糾正措施提供依據(jù)。

2.4.3頂進挖土

地下綜合管廊模具內(nèi)部挖土采用人工開挖。挖土操作如下。

1)每次挖土進程控制在3040cm。開挖面寬度高度比地下綜合管廊模具輪廓小10cm,以保證挖土方向控制頂進方向。

2)開挖邊坡不大于10.8,自下而上開挖,嚴(yán)禁挖洞取土。

3)不開挖時,應(yīng)在地下綜合管廊模具底部預(yù)留出比地下綜合管廊模具厚度高出510cm的土層,以便底板能吃土并被頂進,減少“扎頭”。

4)挖土應(yīng)在列車通行間隔時間內(nèi)進行,當(dāng)有列車通過時,必須停止挖土,人員離開工作面。發(fā)現(xiàn)機械設(shè)備出現(xiàn)故障,無法將地下綜合管廊模具頂進時,也應(yīng)立即停止挖土。

5)挖土工作應(yīng)與觀測工作密切配合,根據(jù)偏差分析確定開挖方法。

2.4.4棄土運輸

棄土采用垂直運輸方式,人工挖土采用斗車運送至后背墻位置,人工采用小型卷揚機將棄土提升至地表,小型運輸車輛運送至指定位置。

2.5翼墻施工

地下綜合管廊模具頂進到位后,立即進行地下綜合管廊模具兩側(cè)翼墻施工,翼墻為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),施工結(jié)束后,對翼墻后部進行填土和夯實。

2.6架空方案比選

方案一:采用手動走軌穿越方法,三腳架到位的方式。此方法適用于軌道較少的鐵路斷面線的地方。但缺點是施工量大,且施工時要嚴(yán)格控制走軌的前進方向,施工時間較長,要多次封鎖途經(jīng)的鐵路線,進度慢,對鐵路的交通運輸影響較大。

方案二:手動滑移施工,三腳架到位方式。適用于鐵路區(qū)段內(nèi)地形平坦、車站軌道較少的線路。缺點是需要施工人員多,施工量大,施工時間長,多次封鎖,進度慢,對鐵路交通運輸影響大。

方案三:起重機直接吊裝到位。優(yōu)點是需要的施工人員少,能在封鎖點內(nèi)完成較多的吊裝工作量,成本少,對鐵路的交通運輸影響也小。缺點是不適合在站內(nèi)有軟接觸系統(tǒng)橫跨區(qū)段施工。

方案四:用鐵路列出吊裝。優(yōu)點是適用于鐵路內(nèi)的任何區(qū)段。缺點是施工成本高。

根據(jù)實際情況綜合考慮,選用方案三,該方案施工成本低,對鐵路運輸影響小。


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