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富水卵漂石地層盾構(gòu)設(shè)備適應(yīng)性改造技術(shù)研究

2021-08-28 14:25:18鄭龍威劉文楊志勇徐波王強(qiáng)
中國(guó)港灣建設(shè) 2021年8期
關(guān)鍵詞:右線滾刀卵石

鄭龍威,劉文,楊志勇,徐波,王強(qiáng)

(1.中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,湖北 武漢 430074;3.中交二航局成都城市建設(shè)工程有限公司,四川 成都 610015)

0 引言

富水卵漂石地層由于其滲透系數(shù)大、土體強(qiáng)度高、地層松散等特性,采用盾構(gòu)法在此地層施工存在較大困難[1-2]。在富水卵漂石地層中采用土壓平衡盾構(gòu)施工時(shí),渣土難以及時(shí)有效排出,刀盤刀具磨損加大,設(shè)備負(fù)荷大,施工成本高[3];同時(shí),地層松散,盾構(gòu)掘進(jìn)過程中易出現(xiàn)超挖現(xiàn)象,易形成地層空洞,導(dǎo)致后期的地面塌陷[4-5]。對(duì)地鐵施工尤其是盾構(gòu)區(qū)間施工影響很大,很容易造成卡機(jī)[6]。

盾構(gòu)的選型能否適應(yīng)所掘進(jìn)的地層是該盾構(gòu)隧道能否成功的重要因素[7]之一。地層條件不同,盾構(gòu)機(jī)的設(shè)計(jì)理念也應(yīng)該隨之而變,應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)隧道所在地層特點(diǎn)進(jìn)行盾構(gòu)機(jī)的選型和針對(duì)性的設(shè)計(jì)[8-9]。富水卵漂石地層在成都地區(qū)廣泛存在,前期的地鐵修建,已經(jīng)為成都地區(qū)地鐵施工積累了大量寶貴的經(jīng)驗(yàn)[10]。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)于無水砂卵石及富水砂卵石地層盾構(gòu)施工積累了一定的施工經(jīng)驗(yàn),而對(duì)于粒徑大的富水卵漂石地層的盾構(gòu)施工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)較少,因此按照已有的施工經(jīng)驗(yàn)無法全部解決盾構(gòu)在富水卵漂石地層面臨的許多問題和難題[11]。

本文通過盾構(gòu)設(shè)備的實(shí)際應(yīng)用情況、現(xiàn)場(chǎng)掘進(jìn)的數(shù)據(jù)、資料,對(duì)富水卵漂石地層盾構(gòu)設(shè)備的地層適應(yīng)性、掘進(jìn)效能、關(guān)鍵參數(shù)、刀具磨損展開對(duì)比研究,結(jié)合工程施工經(jīng)驗(yàn)以及施工中的實(shí)際問題,針對(duì)該地層特點(diǎn)展開盾構(gòu)設(shè)備適應(yīng)性改造技術(shù)研究,以求實(shí)現(xiàn)卵漂石地層盾構(gòu)高效、安全施工。

1 工程概況

成都砂卵石地層主要含粉質(zhì)黏土、粉細(xì)砂、中砂和卵石土,地層密度差異性較大,卵石土級(jí)配、含量不均勻系數(shù)較大,局部夾透鏡狀砂層,自穩(wěn)能力、分選性均較差,且透水性高。此外,該地層75%為卵漂石,粒徑20~70 cm,單軸抗壓強(qiáng)度超過132 MPa;不僅具有與砂卵石地層相同的地質(zhì)特點(diǎn),還因漂石的含量和粒徑很大,極易造成設(shè)備的磨損[12],大粒徑卵漂石的剝落更易發(fā)生坍塌。針對(duì)富水卵漂石地層的特殊地質(zhì)條件,成都17號(hào)線TJ05A標(biāo)鳳溫區(qū)間選擇大開口率輻條式刀盤配以帶式螺旋輸送機(jī),設(shè)置45%刀盤開口率,1 100 mm螺旋機(jī)輸送粒徑。同時(shí),針對(duì)大開口易造成的噴涌風(fēng)險(xiǎn),采用合適的渣土改良控制,增加渣土的阻水性,降低出渣噴涌風(fēng)險(xiǎn),明一區(qū)間采用面板式刀盤配以軸式螺旋機(jī),設(shè)置36%刀盤開口率,610 mm螺旋機(jī)輸送粒徑。

2 大開口刀盤帶式螺旋機(jī)盾構(gòu)適應(yīng)性分析

成都地鐵17號(hào)線區(qū)間為砂卵石地層,50%~60%卵石含量,粒徑為6~10 cm,取明一區(qū)間右線、鳳溫區(qū)間左右線500環(huán)連續(xù)掘進(jìn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。鳳溫區(qū)間地層主要為卵漂石地層,卵石粒徑6~18 cm約占75%,局部地段見漂石,一般長(zhǎng)度約210~240 mm,最大約350 mm。為此,明一區(qū)間采用的成都地區(qū)常用的較小開口刀盤軸式螺旋機(jī)配置的盾構(gòu)機(jī),鳳溫區(qū)間采用的為較大開口刀盤帶式螺旋機(jī)配置的盾構(gòu)機(jī),以適應(yīng)各自地層,實(shí)現(xiàn)順暢掘進(jìn)。針對(duì)2種不同配置盾構(gòu)機(jī)在不同地層下的使用效果比較見表1。

表1 功效參數(shù)對(duì)比表Table 1 Comparison of efficacy parameters

由表1可知,大開口刀盤帶式螺旋機(jī)配置盾構(gòu)機(jī)平均日掘進(jìn)7.2環(huán),相比于小開口刀盤軸式螺旋機(jī)配置盾構(gòu)機(jī)平均日掘進(jìn)5.6環(huán),施工速度提高了28.6%,說明大開口刀盤帶式螺旋機(jī)配置盾構(gòu)機(jī)實(shí)現(xiàn)了快速出渣、順暢掘進(jìn)的效果;大開口刀盤帶式螺旋機(jī)配置盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)參數(shù)較小,掘進(jìn)速度較快,刀具磨損速率較低,體現(xiàn)了大開口刀盤帶式螺旋機(jī)配置盾構(gòu)機(jī)的優(yōu)勢(shì)。下面從掌子面穩(wěn)定性分析、掘進(jìn)效率適應(yīng)性分析、設(shè)備參數(shù)適應(yīng)性分析3個(gè)方面具體對(duì)比分析大開口刀盤帶式螺旋機(jī)配置盾構(gòu)機(jī)的適應(yīng)性。

2.1 掌子面穩(wěn)定性分析

2.1.1 地表沉降監(jiān)測(cè)分析掌子面是盾構(gòu)機(jī)與土直接作用的接觸面,穩(wěn)定性主要體現(xiàn)在地表沉降的變化上,通過對(duì)比地表沉降變化可以反映出盾構(gòu)掘進(jìn)過程中掌子面的穩(wěn)定性。取鳳溫區(qū)間左線、右線、明一區(qū)間右線260 m范圍的掘進(jìn)地表沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,見圖1。鳳溫區(qū)間左線平均沉降值為10.88 mm,右線平均沉降值為8.96 mm;明一區(qū)間右線平均沉降值為18.29 mm。大開口率刀盤的平均沉降值遠(yuǎn)小于小開口率刀盤,說明大開口率刀盤更有利于控制掌子面的穩(wěn)定;通過相同大開口率的面板式刀盤和輻條式刀盤比較可知,輻條式刀盤對(duì)掌子面穩(wěn)定性控制略高于面板式刀盤。由地表沉降變化曲線圖可知,大開口率刀盤區(qū)間的沉降變化波動(dòng)較小,基本穩(wěn)定在20 mm以內(nèi),小開口率刀盤的沉降波動(dòng)較大,沉降值的浮動(dòng)值在0~50 mm范圍,即大開口率刀盤對(duì)于地表沉降的控制更有效。

圖1 地表沉降值曲線圖Fig.1 Surface subsidence value curve

2.1.2 上部土壓分析

圖2為上部土壓變化曲線,由圖2可知鳳溫區(qū)間左線平均上部土壓為108 kPa,波動(dòng)范圍60~140 kPa,鳳溫區(qū)間右線平均上部土壓為113 kPa,波動(dòng)范圍80~140 kPa,明一區(qū)間右線平均上部土壓為89 kPa,波動(dòng)范圍60~120 kPa。通過數(shù)據(jù)對(duì)比可知,鳳溫區(qū)間右線上部土壓波動(dòng)范圍更小,且平均壓力較大,說明大開口率輻條式面板在砂卵石地層掘進(jìn)土壓控制更為穩(wěn)定,掌子面壓力平衡,且不易造成地面沉降。

圖2 上部土壓變化曲線圖Fig.2 Upper earth pressure curve

2.2 掘進(jìn)效率分析

鳳溫區(qū)間左線平均掘進(jìn)速度64 mm/min,鳳溫區(qū)間右線70 mm/min,明一區(qū)間55 mm/min,三者差異較小,鳳溫區(qū)間右線掘進(jìn)速度相對(duì)穩(wěn)定,掘進(jìn)速度略高于其他兩條線路,說明大開口率的輻條式面板在砂卵石地層中的適應(yīng)性更高。此外,明一區(qū)間右線有效掘進(jìn)時(shí)間217 d,平均日尺進(jìn)度5.60環(huán)/d;鳳溫區(qū)間左線有效掘進(jìn)時(shí)間130 d,平均7.25環(huán)/d;鳳溫區(qū)間右線有效掘進(jìn)時(shí)間131 d,平均7.20環(huán)/d。有效掘進(jìn)時(shí)間內(nèi),大開口率的刀盤掘進(jìn)速度明顯高于小開口率的刀盤;相同開口率的刀盤比較,輻條式刀盤略優(yōu)于面板式刀盤。

2.3 設(shè)備參數(shù)適應(yīng)性分析

2.3.1 貫入度比較分析

影響盾構(gòu)掘進(jìn)推力的因素不僅是地質(zhì)條件,還包括貫入度和掘進(jìn)速度,故采用場(chǎng)切深指數(shù)[13]對(duì)推力進(jìn)行“歸一化”處理。鳳溫區(qū)間左線平均貫入度為41 mm,右線平均貫入度為43 mm;明一區(qū)間右線平均貫入度為36 mm,根據(jù)貫入度曲線圖波動(dòng)變化可知,鳳溫區(qū)間左右線的貫入度比明一區(qū)間右線波動(dòng)幅度小,說明鳳溫區(qū)間左右線掘進(jìn)過程刀盤破巖動(dòng)作有效性高于明一區(qū)間右線,說明大開口率刀盤在砂卵石地層的適應(yīng)性更高。

2.3.2 刀盤扭矩比較分析

在富水砂卵石地層遇到刀盤扭矩過大,多數(shù)原因是土倉內(nèi)大粒徑卵石較多、土倉排土補(bǔ)償,因此在砂卵石地層要嚴(yán)格控制刀盤扭矩的合理參數(shù)。分別取3條線路500環(huán)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,見圖3,3條線路的刀盤扭矩基本上處于8 500~18 000 kN·m范圍內(nèi)浮動(dòng),其中鳳溫區(qū)間左線平均扭矩為10 304 kN·m,鳳溫區(qū)間右線平均扭矩為10 288 kN·m,明一區(qū)間右線平均扭矩為12 672 kN·m,相對(duì)而言,鳳溫區(qū)間左右線的平均扭矩低于明一區(qū)間右線,說明大開口率的刀盤配置更有利于富水砂卵石地層的掘進(jìn),其適應(yīng)性更強(qiáng)。

圖3 刀盤扭矩變化曲線圖Fig.3 Variation curve of cutter head torque

通過比較,鳳溫區(qū)間左右線的單位貫入度轉(zhuǎn)數(shù)明顯低于明一區(qū)間右線,說明土倉渣土量相同時(shí),同直徑的帶式螺旋輸送機(jī)比軸式螺旋輸送機(jī)排渣速度更快,其排渣效率高。

3 刀具磨損規(guī)律分析

3.1 實(shí)際滾刀磨損類型及分布

在鳳溫區(qū)間右線281環(huán)、明一區(qū)間左線158環(huán)位置,進(jìn)行了開艙查換刀工作,統(tǒng)計(jì)滾刀磨損情況見表2。其中,10把中心滾刀中有6把發(fā)生偏磨,12把邊緣滾刀中有5把發(fā)生偏磨。整體趨勢(shì)為大開口率刀盤滾刀發(fā)生偏磨概率小于小開口率刀盤滾刀。

表2 兩區(qū)間滾刀磨損類型統(tǒng)計(jì)表Table 2 Statistics of wear types of hobs in two sections

據(jù)表2可知,滾刀磨損類型主要為尖磨、偏磨;偏磨滾刀分布在刀盤中心及邊緣。刀盤中心區(qū)域滾刀安裝線速度小,地層提供力矩小,致使?jié)L刀連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),易堵塞、結(jié)餅,造成其發(fā)生偏磨。邊緣滾刀線速度大,安裝角度不垂直于開挖面,在與卵漂石劇烈作用后,導(dǎo)致刀軸變形、損壞,造成其發(fā)生偏磨。

3.2 滾刀磨耗系數(shù)

鳳溫區(qū)間右線281環(huán)及明一區(qū)間左線158環(huán)的刀盤累積旋轉(zhuǎn)數(shù)分別為10 718轉(zhuǎn)、11 963轉(zhuǎn)。根據(jù)公式(1)計(jì)算滾刀徑向磨耗量,得出滾刀磨耗系數(shù),繪制出滾刀磨耗系數(shù)與位置關(guān)系,如圖4所示。

圖4 滾刀磨損系數(shù)與安裝位置關(guān)系Fig.4 Relationship between hob wear coefficient and installation position

式中:k為刀具磨耗系數(shù),mm/km;δ為刀具磨耗量,mm;R為刀具安裝位置半徑,mm;Z為刀盤累積左旋轉(zhuǎn)數(shù),r;Y為刀盤累積右旋轉(zhuǎn)數(shù),r。

由圖4可知,區(qū)間滾刀磨耗系數(shù)與安裝位置呈“U”形分布,中心和邊緣滾刀磨耗系數(shù)大于正面滾刀,原因如下:

1)中心滾刀安裝半徑小,阻礙扭矩大于轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩,易產(chǎn)生滑動(dòng),即相同壓力下,滑動(dòng)摩擦力大于滾動(dòng)摩擦力,掘削相同軌跡長(zhǎng)度下,磨耗量越大,磨耗系數(shù)越大。

2)正面滾刀安裝半徑增大,滾刀線速度增大,滾刀與漂石間作用力增大,磨粒磨損程度加劇,其磨耗系數(shù)減小。

3)邊緣滾刀安裝在刀盤正、側(cè)面圓弧段,且編號(hào)與開挖面夾角成反比,滾刀所受地層側(cè)向力大,刀刃一側(cè)所受摩擦力也越大,其磨耗系數(shù)也越大。

鳳溫區(qū)間為45%刀盤開口率,帶式螺旋輸送機(jī);明一區(qū)間為36%刀盤開口率,軸式螺旋輸送機(jī)。刀盤開口率小,造成刀盤漂石堆積,產(chǎn)生持續(xù)性刀盤刀具磨耗;刀盤開口率增大,能使漂石快速入艙,有效減少刀盤、刀具持續(xù)磨耗,降低了磨耗系數(shù),延長(zhǎng)了刀具使用壽命。因此,兩區(qū)間滾刀磨耗系數(shù)差異的根本原因在于刀盤開口率的不同。

4 結(jié)語

本文根據(jù)富水卵漂石地層盾構(gòu)施工設(shè)備實(shí)際應(yīng)用情況、現(xiàn)場(chǎng)掘進(jìn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料,對(duì)盾構(gòu)設(shè)備在富水卵漂石地層的盾構(gòu)掘進(jìn)效能、地層適應(yīng)性、刀具磨損情況等進(jìn)行了對(duì)比研究,得出以下結(jié)論:

1)在卵漂石地層施工中,大開口率的刀盤具有更高的適應(yīng)性。在超大粒徑、比重大、強(qiáng)度大的卵漂石地層,大開口率刀盤切削動(dòng)作平穩(wěn)、扭矩變化波動(dòng)小、整體掘進(jìn)速度高;大開口率刀盤對(duì)上部土體的擾動(dòng)更小,地面沉降控制更有效。

2)相對(duì)軸式螺旋輸送機(jī)的實(shí)際施工使用情況,帶式螺旋輸送機(jī)更有利于排出卵漂石地層的大粒徑渣土,且磨損程度更低。如選用軸式螺旋輸送機(jī),可通過注入膨潤(rùn)土和高分子聚合物,降低渣土對(duì)螺旋輸送機(jī)的磨損,減少螺旋輸送機(jī)的維修頻次。

3)通常邊緣位置的刀盤及刀具的磨損情況相對(duì)嚴(yán)重,刀具更換時(shí)需要對(duì)邊緣位置刀具的情況側(cè)重檢查;中心區(qū)域的刀具更易堵塞或結(jié)泥餅,可以利用刀盤的高壓噴水口沖洗以避免此類情況的發(fā)生。為避免掘進(jìn)過程對(duì)刀盤造成過度磨損,刮刀的高度可以適當(dāng)提高以避免刀盤直接、大面積的與土體摩擦。

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