分享
分销 收藏 举报 申诉 / 56
播放页_导航下方通栏广告

类型旁通道冻结法技术规程完整.doc

  • 上传人:a199****6536
  • 文档编号:3082952
  • 上传时间:2024-06-17
  • 格式:DOC
  • 页数:56
  • 大小:256KB
  • 下载积分:14 金币
  • 播放页_非在线预览资源立即下载上方广告
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    通道 冻结 技术规程 完整
    资源描述:
    上海市工程建设规范 旁通道冻结法技术规范 Technical code for crosspassage Freezing method DG/TJ08-902-2006 J10851-2006 主编单位:上海申通轨道交通研究咨询有限公司 批准部门:上海市建设和交通委员会 施行日期:2006年10 月1日 2006年上海 1.总则 1.0.1为了贯彻执行工程建设的方针,政策,推广应用在设计,施工中的各项行之有效的科研成果和经验,保证地铁建设工程冻结法施工质量,促进技术进步,做到经济合理,安全可靠,特指定本规程。 1.0.2 本规程适用于上海地铁建设中圆隧道旁通道应用盐水制冷系统的冻结法技术的工程勘察,地层冻结设计,冻结壁形成及其检测,冻结孔施工与冻结管质量,冷冻站制冷系统,掘砌及监控德望能够方面。在设计及施工时,应严格执行本规程的规定。 1.0.3在旁通道地层冻结设计和掘砌施工中,应因地制宜,因时制宜,合理设计,精心施工,严格监控,。在地层冻结设计时,应综合考虑工程特征,周边环境和工程地质条件及水位地质条件,选择合理的冻结壁结构和冻结工艺。在旁通道掘砌施工中应做到地层冻结与掘砌的 协调配合,确保施工安全。 1.0.4采用冻结法施工的盾构进出洞加固,建筑基坑维护,隧道地基土加固和其他隧道旁通道施工等工程,可根据工程的特性和工程地质及水文地质条件,参考应用本规程。 1.0.5采用冻结法施工的旁通道工程,除应符合本规程的规定外,还应符合国家和本市现行的有关标准,规范和规程。 2 术语 2.0.1 冻结法 ground freezing method 在施工地下构筑物之前,用人工制冷的方法,将构筑物周围含水地层进行冻结,形成具有临时承载和隔水作用并满足工程施工安全需要的冻结壁,然后在冻结壁的保护下进行构筑物掘砌作业的一种施工工法。 2.0.2 盐水制冷系统 brine refrigeration system 以氯化钙等盐溶液为冷媒剂的间接制冷系统。采用盐水制冷系统的冻结法施工技术简称盐水冻结。 2.0.3 表土层 soil layer 覆盖于基岩露头之上的第三纪,第四纪地层。冻结法一般用于含水表土层的加固。 2.0.4 冻土圆柱 frozen soil column 冻结器与周围含水地层发生热交换并使周围含水地层冻结所形成的近似圆柱的冻土柱。 2.0.5 冻结壁 frozen soil wall 用制冷技术在构筑物周围地层所形成的具有一定厚度和强度的连续冻结岩土体,又称冻土帷幕或冻土墙。冻结壁由两两相交的冻土圆柱组成,相邻冻土圆柱的交界面称冻结壁界面。 2.0.6 冻结壁厚度 frozen soil wall thickness 冻结壁壁面上任一点与另一壁面之间的最短距离。冻结壁厚度设计值在一般指在拟建构筑物开挖面外侧冻结壁所要达到的最小厚度。 2.0.7 冻结壁平均温度 average temperature of frozen soil wall 冻结壁任一截面温度分布的平均值。冻结壁平均温度设计值一般指拟建构筑物开挖面外围冻结壁界面处所要达到的平均温度。 2.0.8 冻结壁交圈时间 frozen soil wall closing time 从地层冻结开始至构筑物周围主要冻结器布置圈上所有相邻的冻结器多形成的冻土圆柱按设计要求完全相交所需要的时间。 2.0.9 冻结壁形成期 formable period of frozen soil wall 从地层冻结开始至冻结壁形成达到设计要求所需的时间,也称积极冻结期。 2.0.10 冻结壁维护期 maintainable period of frozen soil wall 冻结壁形成达到设计要求后,为了保证构筑物掘砌过程中的安全,继续向冻结器输送冷量,以维持冻结壁满足设计要求的一段期间。也称维护冻结期。 2.0.11 人工冻土 artificial frozen ground 用人工制冷技术使含水地层降温冻结所形成的冻土。 2.0.12 冻结站 refrigeration plant 在拟建构筑物附近集中安设制冷设备和设施的场所。冻结站主要有制冷剂(氟利昂等)循环系统,冷媒(盐水等)循环系统,冷却水循环系统及供电系统。 2.0.13 冻结孔 freeze hole 按设计要求布置在构筑物周围用于安装冻结器的钻孔,有垂直孔,水平孔,倾斜孔之分。冻结孔有时也泛指冻结器。冻结孔一般沿围绕构筑物的环线布置,该环线称冻结孔布置圈。 2.0.14 冻结器 freezing apparatus 安设在冻结孔内,用以循环冷媒剂并与地层进行热交换的装置。冻结器由冻结管和置于冻结管内的供液管等组成,冻结管要求导热性好,不渗漏,一般采用无缝钢管。 2.0.15 泄压孔 pressure release hole 用来观测和释放土层水压力的孔(管)。可以通过观测冻结壁围护结构内泄压孔水压变化来判断冻结壁是否交圈,通过泄压孔泄水,排泥来缓减土层冻胀对周围环境的影响。 2.0.16 温度观测孔 temperature measurement hole 布置在冻结壁及冻结降温区内,用于安装温度传感器监测不同时期地层温度分布情况的钻孔。测温数据用来计算冻结壁扩展速度,冻结壁厚度和冻结壁平均温度等冻结壁形成特性参数。 2.0.17 冻结孔间距 a space between two adjacent freeze holes 相邻两冻结孔之间的距离。冻结孔不同深度处的冻结孔间距一般也是不同的。相邻冻结孔孔口之间的距离称冻结孔开孔间距。实际施工完成的冻结孔间距称冻结孔成孔间距。 2.0.18 测斜 deviational measurement 检查冻结孔,温度检测孔,水位观测孔在不同深度上的偏斜值和偏斜方位的工作。测斜应在钻进施工中进行,并于成孔后再进行最终测量。 2.0.19 掘进步距(段长) drivage step size 掘砌施工过程中,每个开挖与支护循环作业的掘进长度。 2.0.20 冻土压力 frozen ground pressure 冻结壁作用于支护上的法向压力的统称,亦称冻结压力。冻结压力为临时荷载。 2.0.21 旁通道 bypass 地铁隧道旁用于联络两条地铁隧道或安设隧道泵站的短隧道和硐室。旁通道一般有水平通道,集水井和水平通道与地铁隧道连接的喇叭口三部分组成。 3 基础资料 3.1 勘察资料 3.1.1周围地面环境及地下管线资料。主要应包括周边地面及地下的建筑物结构,设备,管线特征及其与拟建旁通道的位置关系,建筑物,设备和管线等特殊保护要求等。 3.1.2 勘察孔地质柱状图及相关描述。应包括勘察孔位置,深度,勘察孔主要施工工艺及主要施工过程,勘察孔全深范围内的土层分布图,土层名称,层顶标高,层厚,取样点位置,土体性状,包含物及物理特征等。勘察孔深度应不小于旁通道结构埋深的2.3倍。 3.1.3 含水层及地下水活动特征。应包括含水层埋深,厚度,渗透系数,地下水水位及其变化幅度,以及含水层与地表水体的水力联系等。当旁通道附近含水层地下水活动频繁,地下水流速有可能超过5m/d时,还应提供该含水层的地下水流向,流速等资料。 3.1.4 土层的常规物理力学特征指标。主要包括土层的密度,含水量,塑性指标,颗粒组成,内摩擦角和粘结力,膨胀量和承载力等。 3.2 冻土试验资料 3.2.1土层的热物理特性指标。主要应包括原始地温,结冰温度,导热系数,比热和冻胀率等。 3.2.2 冻土的物理力学特性指标。主要包括抗压强度,剪切强度,抗折强度,蠕变参数和融沉率等。 3.3 其他资料 3.3.1 旁通道结构施工图。 3.3.2 其他与旁通道冻结法设计,施工有关资料。如:拟建旁通道附近隧道施工的有关情况,隧道内及端头井附近的交通及场地条件,地区气象资料等。 4 地层冻结设计 4.1 一般规定 4.1.1 地层冻结加固应在设计的时间内保证土方开挖和结构施工的安全,并使周围环境和建筑物不受损害。 4.1.2 冻结壁宜作为临时承载结构。当要求承载时间较长时,宜设立初期支护形成复合承载体系。 4.1.3 地层冻结设计应包括以下内容。 1.冻结壁结构方案比较与选择。 2.冻结壁的承载力和变形验算(1类冻结壁除外)。 3.冻结孔布置图。 4.冻结壁形成验算。 5.冻结制冷系统设计。 6.对冻结壁的监测与保护要求。 7.可能对周围环境和建筑物产生影响的分析。 8.对周围环境和建筑物的影响监测与保护要求。 4.1.4 在地层冻结区域内有以下情况时,设计中应进行深入分析并采取针对性措施: 1. 地下水流速大于5m/d,有集中水流或地下水水位有明显(≥2m/d)波动; 2. 土层结冰温度低于-2ºC或有地下热源可能影响土体冻结; 3. 土层含水量低可能影响土体冻结强度; 4.用其他施工方法扰动过的地层; 5.有其他可能影响地层冻结或地层冻结可能严重影响周围环境的情况。 4.1.5 当冻结壁表面直接与大气接触,或通过导热物体与大气产生热交换时,应在冻结壁或导热物体表面采取保温措施。 4.1.6 在冻结壁形成期间,冻结壁内或冻结壁外200m区域内的透水砂层中不宜采取降水措施。必须降水施工时,冻结设计应充分考虑降水产生的不利影响。 4.1.7 冻结壁的荷载计算 1.冻结壁的荷载应包括下列各项。 (1)土压力 (2)水压力 (3)土方开挖影响范围以内地面建筑物荷载,地面超载及其他临时荷载。 2.土压力和水压力对砂性土宜按水土分算的 原则计算:对粘性土宜按水土合算的原则计算,也可按经验公式计算。 3.垂直土压力按计算点以上覆土重量及地面建筑物荷载,地面超载计算;侧向土压力按主动土压力计算,可采用郎肯土压力理论计算;基底土反力可按主动土压力计算,也可按静力平衡计算。 4.侧向土压力计算的经验公式为 Ps=KPt 公式中Ps―――为侧向土压力,kpa Pt―――为计算点的垂直土压力,kpa K―――为侧压系数,一般取K=0.7 4.2 冻结壁设计 4.2.1 冻结壁结构形式选择 1.冻结壁按其功能与要求分为三类,间表4.2.1。应根据冻结壁功能要求分类选择不同形式和安全性能的冻结壁结构。 表4.2.1冻结壁功能分类表 类别 功能与要求 说明 Ⅰ 仅用于止水而无承载要求 如岩石裂隙和 混凝土界面缝隙止水 Ⅱ 仅用于承载而无止水要求 如不透水粘性土层的加固 Ⅲ 既要求承载又要求止水 如含水砂土层的加固与止水 2.冻结壁结构形式选择原则 (1)冻结壁宜按受压结构设计。 (2)在含水砂性土层中应采用密封的冻结壁结构形式。 (3)冻结壁的几何形状宜与拟建地下结构的轮廓接近,并易于冻结孔布置 (4)冻结壁结构形式选择应有利于控制土层冻胀与融沉对周围环境的影响 (5)对冻结壁有严格变形控制要求时,可采用“冻实”的冻结壁形式 3.旁通道的通道部分可采用直墙圆拱冻结壁,集水井可采取满堂加固或采用“V”字形冻结壁。 4. 开挖后冻结壁应设初期支护或内支撑,但冻结壁承载力设计仍按承受全部荷载计算。 4.2.2 冻结设计基础参数确定 1. 冻结壁平均度温 冻结壁平均温度应根据冻结壁承受荷载大小(或开挖深度),冻胀融沉可能对环境造成的影响及工艺合理性确定,在一般情况下可按表4.2.2-1选取。冻结壁承受荷载大,安全要求高的工程宜取较低的冻结壁平均温度。 表4.2.2-1 冻结壁平均温度设计参考值 开挖深度Hj m <12 12~30 >30 冻结壁平均温度Tp °C -6~-8 -8~-10 ≤-10 2.盐水温度与盐水流量 (1)盐水温度与盐水流量应满足在设计的时间内使冻结壁厚度和平均温度达到设计值的要求。 (2)最低盐水温度确定应根据设计冻结壁平均温度,地层环境及气候条件确定,在一般情况下可按表4.2.2-2选取。设计冻结壁平均温度低,地温高,气温低时宜取较低的 盐水温度。 冻结壁平均温度Tp °C -6~-8 -8~-10 ≤-10 最低盐水温度Ty °C -26~-28 -28~-30 -30~-32 (3) 按下列要求控制盐水温度:积极冻结7天盐水降至-18°C以下,积极冻结15天盐水温度降至-24°C以下(设计最低盐水温度高于-24°C时取设计最低盐水温度),开挖过程中盐水温度降至设计最低盐水温度以下。施工初期支护后可进行维护冻结,但维护冻结盐水温度不宜高于-22°C,并确保冻结壁与隧道管片得交界面不化冻。 (4)开挖过程中,在保证冻结壁平均温度和厚度达到设计要求且实测判定冻结壁安全的情况下,可适当提高盐水温度,但不宜高于-25°C。 (5)开挖时,去、回路盐水温差不宜高于2°C。 (6)冻结孔单孔盐水流量应根据冻结管散热要求、去、回路盐水温差和冻结管直径确定。冻结管内盐水流动状态宜处于层流与紊流之间。并联的冻结孔单孔盐水流量之和不得小于按式4.3.5-1计算的盐水循环总流量。一般情况下冻结孔单孔盐水流量可按表4.2.2-3选取,冻结管直径大时取较大的盐水流量。 表4.2.2-3单孔盐水流量设计参考值 冻结孔串联长度Lk, m ≤40 40~80 >80 单孔盐水流量Qyk m³/h 3.0~5.0 5.0~8.0 ≥8.0 3. 冻结管 (1)冻结管应选用导热和低温性能好的材质,宜采用低碳钢无缝钢管。 (2)冻结管外径可选用Φ89~127mm,不宜小于Φ73mm,管壁厚度不宜小于5mm。 4.2.3 冻结壁厚度设计与强度检验 1.Ⅱ类和Ⅲ类冻结壁应按承载力要求设计冻结壁厚度。 2.冻结壁内力宜采用通用力学计算方法计算。冻结壁的力学计算模型可按均质线弹性体简化,其力学特性参数宜取设计冻结壁平均温度下的冻土力学特性指标。 3.开挖后应及时施工初期支护,冻结壁的空帮时间不宜大于24小时。 4.按下列公式进行冻结壁的强度检验,一般情况下可具体只进行抗压、抗折和抗剪检验。 Kδ≤R (4.2.3) 式中δ―――为冻结壁应力,MPa; R----为冻土的强度指标,MPa K----为安全系数,Ⅲ类冻结壁强度检验安全系数按表4.2.3选取,Ⅱ类冻结壁强度检验安全系数取Ⅲ类冻结壁的 0.9倍。 表4.2.3 Ⅲ类冻结壁强度检验安全系数 项目 抗压 抗折 抗剪 安全系数 2.0 3.0 2.0 2. 有特殊要求时验算冻结壁的变形。 3. 旁通道喇叭口处的冻结壁设计厚度不应小于0.8m,其他部位的冻结壁设计厚度不应小于1.4m。 4. 在冻结壁与隧道管片的交接面强度未经计算检验时,冻结壁与隧道管片的交接面宽度不得小于喇叭口处的冻结壁设计厚度,且冻结壁界面上的最低温度不得高于设计平均温度。 4.2.4 冻结孔布置 1. 冻结孔布置参数包括冻结孔成孔控制间距、冻结孔开孔间距、冻结孔孔位、冻结孔深度和冻结孔偏斜精度要求等。冻结壁形成 参数包括冻结壁交圈时间、预计冻结壁扩展厚度和冻结壁平均温度等。 2. 冻结孔成孔控制间距应按设计冻结厚度、冻结壁平均温度、盐水温度和冻结工期要求等确定,布置单排冻结孔时冻结孔成孔控制间距可按表4.2.4-1选取,但不宜大于冻结壁设计厚度。多排冻结孔密集布置时,内部冻结孔成孔控制间距可取边孔的 1.2倍。 表4.2.4-1 单排冻结孔成孔控制间距设计参考值 冻结孔类型 水平或倾斜冻结孔 竖直冻结孔 冻结孔深度H(m) ≤10 10~30 30~60 ≤40 40~100 冻结孔成孔控制间距Smax,mm 1100~1300 1300~1600 1600~2000 1200~1400 1400~1800 3. 冻结孔偏斜精度要求可按表4.2.4-2选定。 表4.2.4-2 冻结孔偏斜精度要求 冻结孔类型 水平或倾斜冻结孔 竖直冻结孔 冻结孔深度H(m) ≤10 10~30 30~60 ≤40 40~100 冻结孔最大偏斜Rp,mm 150 150~350 350~600 150~250 250~400 4. 冻结孔开孔间距不宜大于冻结孔成孔控制间距与冻结孔最大偏斜之差。 5. 当布置单排冻结孔在规定冻结工期内达不到设计冻结壁厚度和平均温度时,应布置多排冻结孔冻结。 6. 冻结孔宜均匀布置并避开地层中的障碍物。在隧道管片上布置冻结孔时,开孔位置应避开管片接缝、螺栓口,并且宜避开钢筋混凝土管片主筋和钢管片肋板。 7. 冻结孔深度可按下式确定 Lks=Lsj+L0+L1 (4.2.4-1) 式中Lks――――为冻结孔深度,m Lsj――――为从冻结孔孔口到冻结壁设计边界的距离,m L0――――为不能循环盐水的冻结管端部长度,m L1――――为冻结管端部冻结削弱影响深度,m 碰到对侧隧道管片而不能循环盐水的冻结管端部长度不得大于150mm. 8. 应在冻结孔未穿透管片的隧道管片内表面敷设冷冻排管,以补强冻结壁与隧道管片的交界面。冷冻排管的敷设范围不应小于冻结壁设计厚度,冷冻排管的内径不应小于30mm,管间距不应大于0.5m。 9. 当只需要加固地层深部土体时,可采用浅部冻结管保温或下双供液管的方法进行局部冻结。 4.2.5 冻结壁形成预计 1. 冻结壁扩展厚度可按下式计算 Eyj=Vdpt 式中Eyj―――为预计冻结壁厚度,m; Vdp-----------为冻结壁平均扩展速度,m/d t―――为冻结时间,d. 冻结壁平均扩展速度可按表4.2.4-3选取或采用通用计算方法计算。 表4.2.4-3 单排孔冻结壁(或冻土圆柱)扩展速度设计参考值 冻结时间t(d) 20 30 40 50 60 冻结壁平均扩展速度vdp(mm/d) 34 28 24 22 20 如为密集布孔,内部冻结孔之间的冻结壁扩展速度可比上表给出的设计参考值增加5%~20%。 2. 冻结壁交圈时间可按下式估算 tjp=smax/vdp 式中 tjp――――为预计冻结壁交圈时间,d Smax―――为冻结孔成孔控制间距,m; Vdp―――为冻结壁平均扩展速度,m/d。 3. 冻结壁形成期应不小于预计冻结壁厚度和平均温度达到设计要求的时间。 4. 冻结壁交圈后的温度分布可简化为定常温度场计算。冻结壁扩展过程和平均温度可采用通用数值方法或通用经验公式计算。 4.2.6 隧道管片保温 1. 在冻结壁附近隧道管片内侧应敷设保温层。保温层敷设范围不得小于设计冻结壁边界外2m。 2. 隧道管片保温层应采用导热系数和吸水率小,阻燃性好的保温材料。导热系数应不大于0.04W/mh,吸水率应不大于2%。可采用聚氨脂、橡塑、聚苯乙烯和聚乙烯软质泡沫等保温材料。保温层厚度不应小于30mm,在一般情况下可取30~50mm。 3. 宜采用现场喷涂施工的聚氨脂发泡保温层。采用保温板材时,应采用专用胶水将保温板密贴在隧道管片上,板材之间搭接宽度不得小于150mm。 4.3 制冷系统设计 4.3.1 制冷能力计算 1. 冻结管吸热能力按式4.3.1-1计算 Qg=qA (4.3.1-1) 式中Qg ―――为冻结管吸热能力,kJ/h q――― 为冻结管吸热系数,可取1047~1172kJ/m²h A―――为冻结管总表面积,m²。 2. 冻结站所需制冷能力按式4.3.1-2计算 Qz=mQg (4.3.1-2) 式中Qz―――为计算制冷能力,kJ/h m―――为冷量损失系数,可取m=1.1~1.2。 4.3.2冷冻机 1. 制冷剂循环系统的冷凝温度高于冷却水循环系统得出水温度3~5ºC。 2. 制冷剂循环系统的蒸发温度低于设计最低盐水温度5~7ºC。 3. 由计算制冷能力、制冷剂循环系统的冷凝温度、蒸发温度确定冷冻机的型号与数量。选定冷冻机的总制冷能力不得小于计算制冷能力,并应考虑足够的备用。 4.3.3 盐水 1. 地层冻结用盐水(冷媒剂)可采用氯化钙水溶液。 2. 氯化钙水溶液的凝固点应低于设计盐水温度8~10 ºC,比重不宜高于1.27。 3. 盐水中可掺加氢氧化钠或重铬酸纳以减轻盐水对金属的腐蚀。 4. 氯化钙水溶液应充满循环系统中所有的容器和管路。氯化钙用量按下式计算确定。 G=1.2g(V1+V2+V3)/ρ (4.3.3) G―――氯化钙用量,kg g―――为单位盐水体积固体氯化钙含量,kg/m³; ρ―――为固体氯化钙纯度,一般无水氯化钙取96%,警惕氯化钙取70%; V1――――为冻结器内盐水体积,m³ V2――― 为干管及集、配集液圈内盐水体积,m³; V3―――为蒸发器和盐水箱内盐水体积,m³。 4.3.4 盐水管路 1. 按盐水流速计算供液管、干管和配集液管管径。盐水在冻结器环形空间的流速宜为0.1~0.3m/s,在供液管中的流速宜为0.6~1.5m/s,在干管及配集液管中的流速宜为1.5~2.0m/s。 2. 盐水干管及配集液管可选用普通低碳钢无缝钢管或焊接钢管,管壁厚度不宜小于4.5mm。供液管可选用钢管或聚乙烯增强塑料管,供液管接头必须有足够强度以防断裂。 3. 在盐水干管中可安装软接头以减小温度应力和制冷设备运转引起的震动。 4.3.5 盐水泵 1. 盐水循环总流量应按下式计算 W=Qr/Δt×γ×c (4.3.5-1) 式中 W―――为盐水泵循环计算总流量,m³; Qr-―――为计算制冷能力,kJ/h; Δt―――为去回路盐水温差,℃,一般取Δt=1~2℃。 γ―――为盐水密度,kg/ m³ c―――为盐水比热,kJ/kg℃. 2. 盐水泵扬程应按下式计算 Hc=1.15(h1+h2+h3+h4)+h5+h6+h7 (4.3.5-2) 式中 Hc―――为盐水泵计算扬程,m; h1―――为盐水干管和集配液圈中的压力损失,m; h2―――为供液管中的压头损失,m; h3―――为冻结器环形空间的压头损失,m; h4―――为盐水管路中弯头、三通、阀门等局部阻力,取值为(h1+h2+h3)的20%,m; h5―――为盐水泵的压头损失,3~5m; h6―――为封闭式循环系统中回路盐水管高出盐水泵的高度,一般取1.5m; h7―――为蒸发器内的盐水压头损失,m. 其中,h1+h2+h3=(λL/ d)×(ω²/2g), λ=0.3164/Re¼ (紊流),λ=64/ Re(层流),Re =ω·d·γ/(µ·g) 式中 d―――为盐水管的直径,m; L―――为盐水管的长度,m; g―――为重力加速度,9.81m/s2 ω―――为盐水流速,m/s; γ―――为盐水流动阻力系数;R2 为雷诺数; µ―――为盐水动力粘度系数,Pa·s。 3. 盐水泵电动机功率按下式确定 N=1.25·W·Hc·γ/(102×3600×η1·η2) (4.3.2-3) 式中 η1―――为盐水泵的效率,取0.75; η2-――为电动机的效率,取0.85。 4. 按盐水循环计算总流量、盐水泵扬程和电机功率选择水泵型号和台数,配备盐水泵在计算扬程下的总流量不得小于计算流量,并应设足够的备用泵。 4.3.6 冷却水 1. 冻结站冷却水总循环量按下式计算 W0=W1+W2 (4.3.6-1) 式中 W0 ―――为冷却水计算总循环量,m3/h ; W1 ―――为冷凝器冷却水用量,m3/h ; W2 ―――为冷冻机冷却水用量,m3/h ; 其中采用壳管式冷凝器的冷却水用水为 W1=Q2/(1000·Δt) 式中 Q2―――为冻结站总制冷能力,kJ/h; Δt―――为冷凝器进出水温差,℃,取Δt=3~5℃。 采用蒸发式冷凝器时的冷却水用量和冷冻机的冷却水用量由厂家提供。 2. 补充水量 W3=W0(t2- t1)/(t2-t0) (4.3.6-3) 式中 W3―――为补充水量,m3/h ; t2―――为冷凝器出水温度,℃ ; t1―――为冷凝器进水温度,℃ ; t0―――为补充水温度,℃ ; 应安装冷却塔以减少补充水量。 3. 冷却水宜采用生活用水,水温宜低于28 ℃。 4. 冷却水循环泵 按冷却水计算总循环量选择冷却水循环泵型号和台数,水泵扬程以12~20m左右为宜。冷却水循环泵应有足够备用。 4.3.7 低温容器及管路保温 1. 必须保温的低温容器和管路有:制冷剂循环系统的中压,低压容器和管路、盐水箱、盐水干管和配集液管等。 2. 保温层敷设应使其外表面温度比环境露点温度高2℃左右,不产生凝结水,使冷量损失在允许范围内。 3. 保温层宜采用聚苯乙烯等泡沫塑料制品,导热系数宜小于0.17kJ/m·h·℃。 4. 所有低温容器、管路的保温层均应铺设防潮层。 5. 保温层设计除符合以上标准外还应适应符合《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264。 5. 冻结孔与冻结器 5.1 冻结孔 5.1.1 冻结孔的开孔位置、偏斜值、成孔间距及深度应符合设计要求。 5.1.2 应根据隧道的允许空间搭设冻结孔施工平台,平台应牢固平整,并符合有关技术规程的规定。冻结孔施工平台搭设应有利于冻结孔成孔设备移位和固定。 5.1.3 冻结孔成孔方法可选用跟管钻进法、夯管法和顶管法等施工方法。在地层沉降控制要求高的地层中应用钻进法时,宜实施干钻钻进。 5.1.4 在隧道管片上施工冻结孔时,必须先安装带法兰和旁通的孔口管。孔口管宜采用低碳钢无缝钢管,孔口管内径宜大于冻结管外径10~20mm,管壁厚度宜为5~7mm。安装在混凝土管片上孔口管管端应加工长度不小于200mm的鱼鳞扣。 5.1.5 在钢管片上应采用焊接方法固定孔口管,焊缝高度不得小于孔口管管壁厚度。在混凝土管片上,应先用取芯钻机钻进深220~300mm、直径大于孔口管管径约2~4mm的钻孔,然后插入缠上麻丝的孔口管,并用不少于3个膨胀螺栓与隧道管片固定。孔口管插入钻孔深度不得小于200mm,与钻孔配合要紧密,不渗漏,必要时可用压浆法在孔口管与钻孔之间充填水泥――水玻璃浆液、固定孔口管用膨胀螺栓直径不得小于12mm,膨胀螺栓与孔口管之间用等直径钢筋焊接。 5.1.6 冻结孔开孔位置误差不得大于冻结孔允许最大偏差斜值,并不宜大于100mm。冻结孔开孔间距误差不得大于150mm。孔口必须避开隧道管片接缝,并宜避开混凝土管片主筋和钢管片肋板。 5.1.7 用经纬仪和罗盘确定开孔倾角和方位角。罗盘和经纬仪在开工前和施工过程中必须进行检验校核,确保其精确。 5.1.8 应在孔口管上安装阀门和孔口密封装置后再用钻机钻透隧道管片(二次开孔)。 5.1.9 跟管钻进或夯(顶)进冻结管时,孔口密封装置与冻结管之间不得漏水漏泥。如采用湿钻钻进,循环液应从孔口管上的旁通排出,并应控制排出土体体积不大于冻结孔体积。 5.1.10 用钻进法施工冻结孔时,在粘土或淤泥等不透水地层中可采用清水钻进;在流砂或粉土层中应采用泥浆钻进,并根据地层情况调整泥浆成分、配比、防止钻孔塌孔引起地层沉降。 5.1.11 在施工冻结孔时,如排出土体体积大于冻结孔体积,应立即用水泥浆或水泥――水玻璃双液进行注浆补偿。 5.1.12 冻结孔施工过程中应及时测斜。对于深度小于20m的冻结孔可采用经纬仪灯光测斜,对于深度大于20m的冻结孔,应采用水平陀螺测斜仪等方法测斜;对于深度小于20m的冻结孔,可在成孔后再进行测斜,对于深度大于20m的冻结孔,在施工时应每隔10~15m测斜一次。 5.1.13 施工冻结孔时可采用以下偏斜措施。 1. 根据实际开孔误差调整冻结孔施工方位,以减小冻结孔的最大偏斜值。 2. 间隔施工冻结孔,必要时通过调整中间冻结孔的施工轨迹,减小冻结孔最大成孔间距,使冻结孔间隔均匀。 3. 准确定出开孔孔位、方向,并在隧道两帮布点,采用拉线方法校验,控制冻结孔方向。 4. 先施工穿透旁通道两端隧道的透孔,验证隧道管片上预留洞门的相对位置。当两预留洞门相对位置偏差大于100mm时应修正冻结孔设计方位。 5. 在施工第一个冻结孔时,检查地质,水文情况,根据施工情况优化冻结孔施工工艺参数。 6. 确保冻结管加工质量,先配管确认冻结管连接顺直后再用于施工。 7. 在开始钻进或下入冻结管时,应反复检查钻杆或冻结管的方位与倾角,确保孔口段冻结管方位满足设计要求。 8. 对于深度较大的冻结孔,开孔段预设0.5~1°的上仰角。 9. 其他防偏、纠偏专用技术。 5.1.14 可采取在冻结孔成孔间距超限的两冻结孔中间增加布置冻结孔的方法使冻结孔成孔间距满足设计要求。 5.1.15 冻结孔成孔后根据测斜数据绘制喇叭口、集水井等关键部位的冻结孔成孔偏斜图。 5.1.16 应在全部冻结孔验收合格后拆除钻机。 5.2 冻结管 5.2.1 冻结管材质和规格确定应符合4.2.2条的规定不得采用焊接钢管。当采用跟管钻进时,冻结管管壁厚度不宜小于8mm,采用夯管时,冻结管管壁厚度不宜小于6mm。管壁厚度不宜大于10mm。 5.2.2 冻结管接头可采用螺纹连接和加内衬管对焊连接。冻结管接头强度不宜小于母管强度60%。跟管钻进时冻结管连接宜采用螺纹接头并用焊接补强、密封接头缝,夯管时冻结管宜采用带衬管的对焊接头。 5.2.3 当需要拔管或预计冻结壁变形大,有可能引起冻结管断裂时,冻结管接头强度应不小于母管强度的80%,并宜采用加内衬管的对焊连接接头。 5.2.4 冻结管材及接头内衬管的材质应一致,管端要留坡口,选用焊条应与管材材质相匹配,焊缝要饱满且与管壁齐平。冻结管焊接后,焊缝应冷却5~10min后下入地层。 5.2.5 冻结管管材及连接要顺直,不得有明显弯曲。 5.2.6 冻结管下入地层深度不得小于设计深度,每节冻结管材应有长度及顺序编号记录。冻结管管口露出孔口管不应小于100mm。 5.2.7 严禁冻结管内有任何杂物。 5.2.8 冻结管下入地层后必须进行试压。试验压力应为冻结工作面盐水压力的1.5~2倍,经试压30min压力下降不超过0.05MPa,再延续15min压力保持不便为合格。 5.2.11 冻结管周围不得漏水漏泥,否则应采用注浆方法封堵。 5.2.12 漏管处理 1. 试压不合格的冻结管必须进行处理达到密封要求后方可使用。无法处理时应补孔。 2. 对于向下倾斜的冻结管漏管,可以在漏管中下入小直径冻结管,并在小直径冻结管外侧充满清水或泥浆。小直径冻结管的内径不应小于48mm,下小直径冻结管的冻结孔不得相邻,下小直径冻结管的冻结孔数不得多于冻结孔总数的5%。小直径冻结管的下放深度和耐压必须符合设计要求。 3. 水平或向上倾斜的冻结管漏管不得采用下小直径冻结管的方法处理。 5.3 供液管 5.3.1 供液管可采用聚乙烯增强塑料管或钢管。供液管的管径与壁厚可按表5.3采用,供液管内和供液管与冻结管间隙的盐水流动速度宜满足4.3.4条1款的要求。 表5.3 供液管的管径与壁厚 供液管品种 外径(mm) 壁厚(mm) 焊接钢管 ≥38 3~4 聚乙烯增强塑料管 ≥40 ≥5 5.3.2 供液管下入冻结管时连接应牢固、严密,并应下放到冻结管管底。供液管管端应留有断面不小于供液管断面积的回水通道。 5.4 质量验收 5.4.1 应按设计和有关标准、规范要求对冻结孔实际开孔孔位、冻结管下入地层深度、冻结管和供液管的材质、规格、接头方式、冻结管耐压和冻结孔成孔间距等进行验收。冻结管和供液管的材质、规格、接头方式,冻结管和供液管深度,冻结管耐压,以及冻结孔成孔间距经验收合格后,方可使用。 6. 冻结站 6.1 冻结站位置 6.1.1 冻结站位置可选择在地铁车站地面广场、车站地下平台或冻结工作面附近的隧道内。
    展开阅读全文
    提示  咨信网温馨提示:
    1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
    5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

    开通VIP折扣优惠下载文档

    自信AI创作助手
    关于本文
    本文标题:旁通道冻结法技术规程完整.doc
    链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/3082952.html
    页脚通栏广告

    Copyright ©2010-2026   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:0574-28810668    微信客服:咨信网客服    投诉电话:18658249818   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-20240490   


    关注我们 :微信公众号  抖音  微博  LOFTER               

    自信网络  |  ZixinNetwork