过江隧道中间风井关键技术分析.pdf
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1、江西建材工程技术与应用2662023年7 月作者简介:孙超(1992-),男,江西南昌人,硕士,工程师,主要研究方向为结构工程。过江隧道中间风井关键技术分析孙 超南昌轨道交通设计研究院有限公司,江西 南昌 330038摘 要:文中以南昌地铁4 号线一期工程过江隧道中间风井为例,针对相关风井设计进行系统研究,对类似地铁过江区间中间风井设计具有一定借鉴意义。关键词:风井;止水;围护;箱型框架结构中图分类号:TU74 文献标识码:B 文章编号:1006-2890(2023)07-0266-03Analysis of Key Technologies for the Middle Air Shaft
2、of the Crossing River TunnelSun ChaoNanchang Rail Transit Design and Research Institute Co.Ltd.,Nanchang,Jiangxi 330038Abstract:Taking the middle air shaft of the river crossing tunnel of Nanchang Metro Line 4 Phase I project as an example,a systematic study is conducted on the design of relevant ai
3、r shafts,which has certain reference significance for the design of middle air shafts in similar subway river crossing sections.Key words:Air shaft;Water stop;Retaining;Soil-Box foundation-frame structure0 引言地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通载体,已经成为居民出行重要的交通工具之一1。地铁过江隧道需跨越江河,相邻两站之间隧道较长,为满足通风规范要求,需在适当位置设置中间
4、风井2。过江隧道中间风井埋深较大,且因邻近江河,地下水丰富,地层多为富水砂层,基坑支护风险大,内部结构受力复杂3。本文以南昌地铁4 号线一期工程过江隧道中间风井为例,对相关风井围护及内部结构设计的重难点进行分析研究,提出一些设计见解,希望为临江超深地下结构设计提供一些数据及思路上的参考。1 工程概况南昌地铁4 号线一期工程安丰站-东新站区间设置赣江东岸中间风井,位于沿江快速路与象湖四路岔路口西侧,沿象湖四路东西向布置,周边环境相对简单。赣江东岸区间中间风井西北为人行天桥,北侧为洪大地块,南侧为空地。象湖四路道路红线宽为30 m,双向4车道,沿江快速路道路红线宽为56 m,双向6 车道。赣江东岸
5、中间风井为地下三层结构,附属侧出,采用明挖顺筑法施工。风井长45.95 m,宽21 m,主体开挖深度约27.76 m,附属开挖深度约11.05 m,覆土约3.4 m。风井两端区间为盾构区间,小里程端为盾构始发,大里程端为盾构接收。2 地质及水文特点赣江东岸区间中间风井邻近赣江大堤,场地地貌类型为赣江一级阶地单元,基坑开挖范围存在2素填土、3冲填土、1粉质黏土、2淤泥质粉质黏土、4中砂、5粗砂、6砾砂、1-2强风化泥质粉砂岩、1-3中风化泥质粉砂岩。基坑四周放坡空间不足,地下水丰富。在自然条件下(未开采地下水),勘察场区均为径流区,雨季接受降雨补给,径流排泄赣江和大气蒸发排泄。拟建场地沿线地下水
6、补给来源主要有:地表水体补给、降水补给、基岩裂隙水越流补给。3 围护结构分析3.1 技术原则根据相关规范及技术标准要求,此次过江隧道中间风井技术标准为:主体基坑安全等级为一级,地面最大沉降0.1 H,且20 mm;支护结构最大水平位移0.1 H,且30 mm,两者取最小值(H为基坑开挖深度);主体基坑设置全封闭式止水帷幕,开挖过程保证地下水位降至基坑底面以下0.5 m。降水过程应伴随主体结构施工始终,待顶板覆土后封闭降水井点管;参与抗浮的围护结构(围护墙)作为永久结构,应满足100 年耐久性设计要求,结构抗震等级为三级。风井围护结构纵断面如图1 所示。3.2 结构选型重难点浅析3.2.1 围护
7、及止水风井基坑埋深27.76 m,深度较大,主要位于富水砂层中,坑外水位较高且伴有赣江季节性洪水补给,对支护结构的刚度及止水性能提出了较高要求。常规桩基支护止水效果较差,综合分析采用厚度1000 mm的地连墙支护,并于接缝处外侧设置旋喷桩,止水更为可靠。地连墙接缝采用工字钢接头,并进行充分刷壁,避免夹泥引起连续墙接缝渗漏。同时设置防扰流板,严格控制槽壁垂直度及钢筋笼垂直度,避免产生接缝渗漏,并制定相关应急预案,根据渗漏情况进行补漏及抢险。3.2.2 刚性内支撑因本基坑深度较大,坑外伴有赣江季节性洪水,使地下水江西建材工程技术与应用2672023年7 月水位产生大幅度变化,地连墙外水土压力较大,
8、故采用四道内支撑的支护体系4。第一、二、三道支撑采用钢筋混凝土支撑,尺寸分别为0.8 m1 m、1 m1 m、1 m1.2 m;第四道采用钢支撑 80016 mm,此处需特别注意,由于水位的大幅变化会引起岩层以上地连墙位移,岩层以上一道支撑建议采用刚度较大的砼支撑进行支护,便于控制围护结构变形。3.2.3 抗浮超深地下空腔且伴有季节性洪水,导致中间风井的水浮力较大5-6。应利用围护墙的自重及侧摩阻力参与抗浮,在结构顶板设置压顶梁,在主附接口将地连墙锚入底板,提升结构抗浮安全系数7-8。3.3 计算分析3.3.1 计算方法及荷载围护结构计算按 JGJ 1202012建筑基坑支护技术规程进行,采用
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