地下综合管廊矩形盾构方案设计.pdf
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1、引用格式:张星,苏明浩,甘雨,等.地下综合管廊矩形盾构方案设计J.隧道建设(中英文),2023,43(增刊 1):365.ZHANG Xing,SU Minghao,GAN Yu,et al.Scheme design of rectangular shield for underground utility tunnelJ.Tunnel Construction,2023,43(S1):365.收稿日期:2022-09-28;修回日期:2022-12-15第一作者简介:张星(1990),男,山东济宁人,2011 年毕业于兰州交通大学,给水排水工程专业,硕士,高级工程师,现从事市政工程设计与研
2、究工作。E-mail:807592975 。地下综合管廊矩形盾构方案设计张 星1,苏明浩2,甘 雨2,冯海翔1(1.中国市政工程西北设计研究院有限公司,甘肃 兰州 730000;2.中铁工程装备集团有限公司,河南 郑州 450016)摘要:为解决复杂工程环境下长距离地下综合管廊暗挖施工中采用矩形断面盾构技术实施的难点问题,加快综合管廊矩形盾构施工关键技术攻关及特种设备研发制造进度,推动矩形盾构技术在综合管廊工程领域的实践和应用,使得盾构管廊内部空间利用率最大化,针对综合管廊矩形盾构技术开展了方案设计研究,对盾构管片、接缝构造、辅助结构、内隔墙及附属、节点等进行了设计,对盾构施工方案和拟解决的关
3、键技术问题进行了探究,提出了可实施的技术方案。结合郑州滨河国际新城综合管廊南延工程,进行应用场景设计和盾构设备机械设计,给出能够应用于工程实践的有效解决方案。在应用设计中,通过技术比较和经济比选,得出综合管廊矩形盾构所适用的有利条件,为节约工期和投资提供了方案。关键词:综合管廊;矩形盾构;工程应用 DOI:10.3973/j.issn.2096-4498.2023.S1.042中图分类号:U 45 文献标志码:A 文章编号:2096-4498(2023)S1-0365-08S Sc ch he em me e D De es si ig gn n o of f R Re ec ct ta an
4、 ng gu ul la ar r S Sh hi ie el ld d f fo or r U Un nd de er rg gr ro ou un nd d U Ut ti il li it ty y T Tu un nn ne el lZHANG Xing1,SU Minghao2,GAN Yu2,FENG Haixiang1(1.CSCEC AECOM CONSULTANTS Co.,Ltd.,Lanzhou 730000,Gansu,China;2.China Railway Engineering Equipment Group Co.,Ltd.,Zhengzhou 450016,
5、Henan,China)A Ab bs st tr ra ac ct t:It is difficult to conduct rectangular shield tunneling mining construction of long-distance underground utility tunnel under complex engineering environment.It is an urgent need to speed up the key technology research and development of special equipment for rec
6、tangular shield tunneling of utility tunnel and promote the practice and application of rectangular shield tunneling technology in the field of utility tunnel engineering,thus maximizing the utilization rate of the internal space of the shield tunnel.Therefore,a scheme design research is conducted f
7、or the rectangular shield technology of the utility tunnel,and the shield segment,joint structure,auxiliary structure,internal partition wall,accessories,and nodes are designed.In addition,the shield construction scheme and key technical problems to be solved are explored,and a feasible technical sc
8、heme is proposed.Finally,a case study is conducted on the south extension project of the utility tunnel of Zhengzhou Binhe International New Town,the application scenario design and shield equipment mechanics design are conducted,and an effective solution that can be applied to engineering practice
9、is provided.Through technical and economic comparisons,favorable conditions applicable to the rectangular shield of the utility tunnel are obtained,providing a scheme for saving the construction cost and shortening the period.K Ke ey yw wo or rd ds s:utility tunnel;rectangular shield;engineering app
10、lication0 引言地下综合管廊,一般布置在城区,又称为城市地下综合管廊,是一种收容 2 种及以上管线的地下立体空间结构1-2。其具有防灾减灾、美化环境、利于交通、隧道建设(中英文)第 43 卷节约用地、延长管线寿命、易进行管线的扩容更新、保证管线的安全、降低管线敷设的总体造价等特点和优势3-5。因传统敷设管线的弊病日益显现,大力建设综合管廊将成为必然需求。随着工程环境趋于复杂化,综合管廊的非开挖施工方式越来越多,研究综合管廊的新型建设方式以及新型设备,则显得十分必要6-9,尤其是适用于复杂工程环境下的长距离管廊盾构技术。目前应用较成熟的为圆形盾构技术,在综合管廊施工中已实现成功应用,如四
11、川省成都市成洛大道综合管廊施工采用了外径 9.33 m 的大型圆形盾构设备,但研究表明,综合管廊矩形断面空间利用率最大。魏江涛6利用多种指标层次分析法对综合管廊案例中的标准断面进行优化,得出矩形断面的选用权重为 0.660 8,远高于椭圆形的 0.208 1 和圆形的0.131 1,确定最优标准断面为矩形。强健7对暗挖综合管廊的发展和研究方向进行了分析,重点分析了暗挖施工的功能整合及施工井方法等;郑康泰8综述了矩形掘进机在管廊建设中的应用发展,总结了优缺点,并提出矩形掘进机未来发展方向;李喆等9从我国隧道和地下工程施工技术和装备发展战略出发,提出要加快复杂环境下新设备、新工法的研制攻关,以尽快
12、解决“卡脖子”问题,其中就包括矩形断面掘进问题;郑永光等10介绍了异形掘进机技术方面在我国的应用情况,提出了进一步的研究方向。综合分析可知,矩形盾构技术在综合管廊中并未得到真正应用,仅在地铁及大断面矩形顶管施工中有相应案例。为推进解决复杂环境下长距离矩形管廊施工难点问题,使得矩形盾构技术在综合管廊建设中实现真正应用,针对综合管廊矩形盾构进行了方案设计研究,给出了可行的设计方案。1 设计内容和方法结合实际的综合管廊工程,针对难点技术矩形盾构技术在综合管廊中的应用进行研究和探索,在郑州滨河国际新城综合管廊项目中提出应用需求,通过对地下综合管廊矩形盾构技术的工艺设计、结构设计、节点设计等,提出可以解
13、决复杂工程环境下的矩形综合管廊非开挖施工问题,确保综合管廊有效空间利用率最大化的可实施设计方案,同时对施工措施、施工工艺以及矩形盾构设备进行了设计研究,给出可以进行实际应用的合理的解决方案。2 矩形盾构方案设计2.1 工程概况鉴于我国矩形盾构技术在综合管廊中的应用还没有相应的案例,故选取郑州滨河国际新城综合管廊实例,新城北部管廊的南延一期工程项目,开展综合管廊的矩形盾构设计研究。首先对工程所在区域的地质情况进行分析,主要地层参数如表 1 所示。抗浮设计水位按地质报告成果,综合考虑取合理数值。抗震烈度、地震相关数值以及场地液化情况等均按地质情况分析确定,分析结果场地为抗震有利地段,且暂不需考虑液
14、化影响。表 1 主要土层参数汇总表Table 1 Statistics of main soil layer parameters地层编号地层名称密度/(g/cm3)抗剪强度指标(直剪)黏聚力 c/kPa内摩擦角/()静止侧压力系数 K0地基基床系数 K/(MPa/m)水平 Kx垂直 Kv32黏质粉土18.713.920.70.44292733黏质粉土18.713.821.70.4323541粉砂193280.4323034黏质粉土19.114.9220.38333522粉质黏土19.635.814.80.42323123粉质黏土19.328.5140.43323035黏质粉土19.416.5
15、21.70.38424036黏质粉土19.516.622.60.35343621粉质黏土19.930.516.80.4323531黏质粉土19.71521.60.38384022粉质黏土20.134.515.80.435332.2 盾构管片设计1)管片分块及断面尺寸。根据管廊内净空要求,同时结合盾构施工特点,设计的矩形盾构断面尺寸如图 1 所示。断面宽度 9.6 m,断面高度 5.8 m。2)结构验算。进行荷载组合计算,并考虑将区间管片采用错缝的拼装形式,同时考虑接头部位的特殊受力和加强状况,采用相对成熟的-法(修正惯用法)来进行设计计算,结果如图 2 所示,验证了矩形盾663增刊 1张 星,
16、等:地下综合管廊矩形盾构方案设计构管廊廊体设计的可行性和正确性,能够满足要求。图 1 矩形盾构断面设计图(单位:mm)Fig.1 Cross-section design of rectangular shield(unit:mm)2.3 管片接头设计管片接缝构造设计采用了 1 道弹性的密封垫,并在内侧预留嵌缝槽。在管片环缝接头设计中,采用千斤顶凸台来减少盾构掘进千斤顶作用对管片混凝土的破坏,同时有利于高精度的盾构管片和管模的实际生产。充分吸收剪力销能够比凹凸榫槽在抗剪能力方面更强、更方便于安装的特点,本设计中采用了剪力销衬砌环的做法。综合管廊的盾构管片设计采用了螺栓连接,根据螺栓的连接方式可
17、以有直、弯、斜 3 种形式,综合分析比较三者的优缺点,斜螺栓在结构上加强了构件的联结,防止接头错动,且截面抗剪面积大,考虑采取增加定位孔的方式后,具有较好的定位作用,故本设计管片的接缝连接采用了斜螺栓连接方式,如图 3 所示。(a)结构计算模型图(b)基本组合弯矩图(单位:kNm)(c)基本组合轴力图(单位:kN)(d)标准组合弯矩图(单位:kNm)(e)标准组合轴力图(单位:kN)图 2 结构验算结果图Fig.2 Structural checking calculation results763隧道建设(中英文)第 43 卷图 3 斜螺栓大样图(单位:mm)Fig.3 Detail dra
18、wing of inclined bolt(unit:mm)对管片斜螺栓连接时的受力进行模型计算分析,获得满足设计要求的螺栓设计方案,每一节盾构环的块与块之间共设置了 24 颗 M33 环向性螺栓,每个块与块接缝设置 4 颗,交错安装。在盾构的各环与各环之间,共设置了30 颗 M33 纵向性螺栓,在纵向环缝上,每块布置5 颗。以上螺栓的机械等级均选取 8.8 级。2.4 盾构井类布置及围护结构设计对于十六路和十九大街可采用矩形盾构法施工的区段,盾构始发、接收井的布置可同时兼顾 2 个区段盾构施工需求,共需布设 3 个盾构工作井,其中 1 个工作井位于 2 个区段相交位置,同时作为 2 个区段的
19、接收和始发井,布置如图 4 所示。图 4 盾构井布置示意图Fig.4 Schematic of shield shaft layout局部开挖施工围护桩采用钢筋混凝土灌注桩,桩径和间距为 1 000 mm 1 200 mm,根据基坑深度,经验算确定采用 1 3 道钢支撑体系,钢支撑采用钢管撑,设计为 609 mm,t=16 mm,支撑竖向间距划分为2、5、6 m,第 1 道支撑横向间距采用大值,第 2、3 道支撑间距采用小值。围护桩的外侧采用了 600 mm500 mm 双重管旋喷桩止水方式,搅拌桩深入不透水层需不小于 1 m,坑内降水采用开挖基坑方式。2.5 内隔墙及电缆桥架设计如图 5 所
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