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1 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 DOI: /j.cnki.mtt 文章编号 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 摘 要 王衍丰 上海工程有限公司 上海 上海轨交通 12 号线龙华路站 龙漕路站区间下穿千年古寺 龙华寺 为减少龙华塔的沉 降和倾斜 施工前进行了针对性的盾构改制 增加了管片注浆孔数 穿越施工过程中采取精细化管理 均衡施工 穿 越后采用打拔管注浆加固的措施 保证了龙华塔的安全 顺利完成了区间的施工 关键词 盾构 刀盘 土压力 同步注浆 沉降 倾斜 中图分类号 U 文献标识码 A 1 工程概况 1.1 间上行线长 961 m 下行线长 945 m 最小平面 工程简介 上海轨交通 12 号线龙华路站 龙漕路站区 曲线半径 349 m 最大纵坡 24.8 顶覆土埋深约 9.0~14.2 m 设置有一座联络通兼泵站 上 下行线均由龙华路站始发出洞 在龙漕路站 进洞 沿线将穿越龙华寺 龙华楼及龙华过街人行天 桥拔桩区 轨交通 11 号线及大量建筑物等 区间 穿越龙华塔的平 剖图如图 1 所示 穿越龙华寺概况 龙华塔是上海地区最古老 最宏大的宝塔 迄今 已有千余年历史 为全国重点文物 属于一级保护建 筑 龙华塔系砖木阁楼式塔 八面七层 总高 m 自底层围廊地坪面至塔尖 龙华塔塔壁由实心 烧结粘土青砖砌筑 塔壁为空筒式 为主要承重构 件 屋檐 平座 屋顶等木结构构件的自重均通过斗 拱等构件传递到塔壁上 图 2 图 1 区间穿越龙华塔平剖示意 Fig.1 Profile of the tunnel underneath the Longhua Pagoda 在龙华路站 龙漕路站区间上行线 环 塔 穿越时 12 号线与龙华塔水平距离 39.2 m 垂直距离 9.5 m 穿越时区间位于④ 淤泥质粘 土层中 盾构顶埋深 10 m 施工前委托专业单位对龙华塔进行勘察测量 以及下行线 环区段 盾构将先后侧穿龙华 1 测量结果为 龙华塔朝东 朝北倾斜 朝东最大倾斜 率达到 9.23 朝北最大倾斜率达到 龙华 塔有受力状况的分析结果表明 龙华塔倾斜率达 修改稿返回日期 作者简介 王衍丰 男 工程师 从事及地下工程工作 @qq.com. 165

2 Fig.2 图 2 龙 华 寺 Longhua Temple 到 25 时, 底 部 局 部 砌 体 最 大 主 压 应 力 达 到 0.83 MPa, 大 于 砌 体 抗 压 强 度 故 施 工 时, 需 控 制 龙 华 塔 累 计 沉 降 不 得 超 过 10 mm, 沉 降 速 率 不 超 过 1 mm/d, 倾 斜 率 增 量 不 得 超 过 1, 这 将 给 施 工 穿 越 保 护 带 来 极 大 的 挑 战 穿 越 龙 华 寺 掘 进 轴 线 情 况 盾 构 穿 越 龙 华 寺 掘 进 轴 线 情 况 如 表 1 所 示 层 号 3 3 夹 土 层 名 称 淤 泥 质 粉 质 粘 土 砂 质 粉 土 淤 泥 质 粘 土 灰 色 淤 泥 质 夹 粉 质 粘 土 砂 质 粉 土 夹 砂 质 粘 土 表 2 盾 构 近 距 离 下 穿 既 有 古 建 筑 物 施 工 研 究 表 1 盾 构 穿 越 龙 华 寺 掘 进 轴 线 情 况 统 计 Table 1 Statistis of the driving axis of the shield passing 区 间 上 行 线 下 行 线 under the Longhua Temple 长 度 /m 工 程 地 质 平 曲 线 半 径 R/m 长 度 /m 竖 曲 线 坡 度 /( ) 本 工 程 施 工 时 涉 及 的 主 要 土 层 为 :3 淤 泥 质 粉 质 粘 土 3 夹 砂 质 粉 土 4 1 淤 泥 质 粘 土 4 2 灰 色 淤 泥 质 夹 粉 质 粘 土 和 5 2 砂 质 粉 土 夹 砂 质 粘 土 各 土 层 物 理 特 性 如 表 2 所 示 2 保 护 准 备 工 作 2.1 场 踏 勘 及 资 料 收 集 地 层 物 理 性 质 Table 2 Physical properties of the formation 含 水 量 W/(%) 注 : 第 52 层 中 的 微 承 压 水, 其 水 头 埋 深 一 般 为 3.0~11.0 m. 重 度 γ/(kn/m 3 ) 施 工 前 制 定 了 专 项 保 护 方 案 并 通 过 了 文 物 保 护 比 重 c 孔 隙 比 e 液 限 W L /(%) 塑 限 W P /(%) 塑 性 指 数 I P 单 位 的 审 批 经 实 地 踏 勘 龙 华 塔 场, 取 得 了 状 资 料 2.2 管 片 预 留 注 浆 孔 为 了 有 效 控 制 盾 构 穿 越 前 后 龙 华 寺 的 沉 降 和 位 移, 在 穿 越 区 及 前 后 的 管 片 上 适 当 增 加 注 浆 孔 数 量, 每 环 管 片 增 开 10 个 注 浆 孔 ( 除 封 顶 块 外 每 块 增 开 2 个 ), 并 根 据 实 际 情 况 进 行 二 次 注 浆 2.3 盾 构 改 制 本 区 间 选 用 日 本 小 松 盾 构 进 行 掘 进 施 工, 针 对 本 工 程 穿 越 龙 华 寺 的 施 工 难 点, 对 盾 构 进 行 以 下 针 对 性 改 制, 以 确 保 穿 越 施 工 安 全 (1) 优 化 盾 构 刀 盘 配 置 166 第 53 卷 第 4 期 ( 总 第 369 期 ) 2016 年 8 月 出 版 Vol.53,No.4,Total.No.369 Aug.2016 针 对 穿 越 区 域 土 层 复 杂 且 有 拔 桩 回 填 区 等 情 况, 对 小 松 盾 构 刀 盘 进 行 了 优 化 配 置 [1], 增 加 46 把 先 行 刀 和 9 把 贝 壳 刀 盾 构 刀 盘 如 图 3 所 示 (2) 同 步 注 浆 系 统 改 制 为 减 小 盾 构 掘 进 过 后 土 体 的 后 期 沉 降 量, 对 盾 构 同 步 注 浆 系 统 进 行 改 制 [2], 采 用 由 德 国 施 维 英 注 浆 泵 压 注 大 比 重 单 液 浆 的 同 步 注 浆 系 统 ( 图 4), 以 有 效 控 制 土 体 后 期 沉 降 量 (3) 盾 构 推 进 自 动 化 测 量 的 应 用 为 了 确 保 盾 构 顺 利 穿 越 龙 华 寺, 两 台 盾 构 采 用 实 时 测 量 系 统 ( 图 5), 利 用 先 进 的 测 量 电 子 传 感 器 和 计 算 机, 计 算 盾 构 位 置 姿 态 和 趋 势 信 息, 并 与 设 计 轴 线 进 行 比 较, 以 直 观 的 方 式 实 时 向 盾

3 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 构操控人员提供信息 实时纠偏 减少盾构纠偏带来 的土体扰动 4 增配泡沫发生器 针对穿越施工段底部有⑤ 2 砂质粉土夹砂 质粘土 盾构机配置了泡沫剂添加系统 图 6 必要 时可对碴土进行有效改良 [3] 保证掘进施工顺利进 行 2.4 分阶段控制区划分 根据盾构穿越龙华塔的工况特点 将盾构穿越 图 3 盾构刀盘 施工分为 3 个阶段 分别为盾构穿越前试推进阶段 Fig.3 Shield cutterhead 盾构穿越阶段和盾构穿越后阶段 盾构穿越龙华寺 的施工控制区段划分如图 7 所示 图 4 施维英泵 Fig.4 SCHWING pump 图 7 施工控制区段划分 Fig.7 Division of construction control section 盾构穿越前试推进阶段 设定 1~45 环 54 m 为推进试验段 将盾构切口 到达穿越段前 15 环作为盾构穿越试推进段 在该 范围内主要收集盾构推进参数 以及不同的施工参 数对周围环境的影响大小 图 5 自动化测量示意 Fig.5 Automatic measurement 盾构穿越阶段 盾构切口到达龙华塔区域前 15 环直至盾尾脱 区段施工时 主要根据穿越试推进段总结的推进参 数和施工数据来指导盾构的推进施工 在这个阶段 主要任务是控制盾构的施工参数 包括控制推进速 同步注浆流量 同步注浆压力等主 度 正面土压力 出龙华塔区域 15 环范围设定为穿越段 在该控制 要施工参数 确保穿越过程中龙华塔的安全 盾构穿越后阶段 盾构脱出龙华塔区域 15 环后设定为盾构穿越 后阶段 由于盾构穿越后 地面存在一定程度的后 图 6 泡沫添加系统 Fig.6 Foam adding system 期沉降 必须在穿越区域的内准备充足的补压 浆材料以及设备 并根据沉降监测情况进行后期补 167

4 压浆 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 3 施工措施 3.1 推进试验段 在推进试验段 主要就土压力 推进速度 出土 量 注浆量和注浆压力设定与地面沉降关系进行分 析 [4] 掌握此段区间盾构推进土体沉降变化规律以 的安全 试验段控制目标为 盾构掘进穿越时地层 损失率 1 试验段推进以微量隆起控制为主 单 次沉降控制在 0~+0.5 mm 监测布点 及摸索土体性质 以便正确设定穿越龙华塔的施工 图 9 上部地面沉降槽示意 参数和采取相应措施 减少土体沉降以保证龙华塔 Fig.9 Ground subsidence trough above the tunnel 1 深层点布设 为确保地面监测点能真实反映土体位移情况 轴线上监测点间距为每 5 环 即 6 m 一点 全 部采用深层点布设 深层监测点埋设如图 8 所 示 图 10 横断面监测点 单位 mm Fig.10 Monitoring points on the cross section(unit: mm) 衡压力设定值 反之调低 若盾尾后部地面沉降 则 由于地质条件 地面附加载荷等诸多因素的制 约 将导致刀盘前方土压力有所差异 为此需及时调 整土压力值 若盾构切口前地面沉降 则需调高平 需增加同步注浆量 反之减少 掘进施工中分三阶段确定土压力设定值 1 摸索阶段 1 环~30 环 根据切口沉降数据 调整土压力 反算初步确定 K 值 2 验证阶段 31 环~45 环 确保切口单次沉 降控制在 0~+0.5 mm 对 K 值微调 3 确认阶段 46 环~90 环 确定最终 K 值取 图 8 深层监测点布设 Fig.8 Layout of the monitoring points in the deep layer 2 横断面监测布点 地铁对地面沉降影响 [5] 如图 9 所示 根据 地铁施工沉降规律进行横向沉降监测布点(图 10) 以中心为轴线 距离轴线 3 m 5 m 10 m 各设置 一点 共计 7 点 包括轴线上 1 点 根据监测 数据确定该地质条件下的沉降槽宽度 再确定修正 [6] 沉降槽 计算公式 确定沉降影响范围以指导施工 推进土压力设定 由此确认土压力设定值 根据盾构及管片之间的建筑间隙及各土层特性 合理控制出土量 为确保出土量的准确性 在行车上 配置起重计量器 对盾构出土进行称重计量 确保出 土量控制在开挖断面的 出土量控制 推进速度设定 控制合理的推进速度 使盾构匀速慢速施工 减 少盾构对土体的扰动 达到控制地面变形的目的 在试验段推进时 推进速度宜为 cm/min 左 右 管片拼装

5 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 在盾构进行拼装的状态下 由于千斤顶的收缩 必然会引起盾构机的后退 因此 在盾构推进结束 之后不要立即拼装 等待 2 3 min 之后 待周围土体 与盾构机固结在一起后再进行千斤顶的回缩 回缩 的千斤顶应尽可能的少 并应逐一伸缩千斤顶 满足 管片拼装即可 以保持开挖面的平衡压力 同时 应 熟悉拼装工艺 确保优质快速拼装管片 在恢复推 进时 应先恢复盾构的平衡压力 可以适当先推进较 将管片螺栓复紧 确保管片稳定 盾构姿态控制 因盾构进行平面或高程纠偏的过程中 会增加 对土体的扰动 因此 在穿越过程中 应尽可能使盾 微小的距离 防止平衡压力下降 拼装完成后及时 量测相结合的方式 确保施工人员按照指令压注浆 液量 压浆量 压浆上下比 压浆时的压力值根据监 测数据进行相应调整 本区域内的二次注浆浆液选定为双液浆 注浆 量根据沉降监测数据的情况及时进行调整 同步注浆和二次注浆的浆液初定配比如表 3 和 表 4 所示 表 3 同步注浆浆液配比(重量比) Table 3 Slurry mixture ratio of the synchronous grouting (weight ratio) 砂 粉煤灰 膨润土 石灰 外掺剂 水 /L 3 约 280 构匀速 直线通过 尽量避免大幅纠偏 以免造成过 表 4 二次注浆浆液配比(重量比) 大的地层损失 根据自动测量系统反馈数据实时纠 偏 单次平面纠偏量控制在 5 mm/环内 单次高程坡 Table 4 Slurry mixture ratio of the secondary grouting 度纠偏量不超过 同步注浆和二次注浆 同步注浆采用大比重单液浆 通过同步注浆及 [7] (weight ratio) A液 42.5 级水泥 施工中通过三阶段确定同步注浆填充系数 从而确 时充填建筑空隙 减少施工过程中的土体变形 B液 水/L 水玻璃/L 施工监测 在龙华塔上设置垂直位移监测点(16 个点 编 定注浆量 1 摸索阶段 1 环~30 环 根据以往经验起始 设定填充系数为 150% 即 2.5 m3/环 根据盾尾沉降 数据调整注浆量 反算初步确定填充系数 N 2 验证阶段 31 环~45 环 确保盾尾单次沉 降控制在 0~+0.5mm 对 N 值微调 3 确认阶段 46 环~90 环 确定最终 N 值取 1.7 由此确认同步注浆量 压浆量控制采用盾构机自动计量器计量与人工 号 T1 T16) 在龙华塔上设置倾斜监测点 QX 测量 龙华塔在区间施工期间塔身倾斜增量 塔身倾 斜增量监测点布设在第 7 层 第 5 层及第 2 层这三个 高度上 每个断面内均粘贴四块反射片作为固定观 测点 布置 QX1 QX2 QX3 QX4 共四个测站 每个 测站分 2L~5L 2 层至 5 层 2L~7L 2 层至 7 层 两段 图 11 龙华塔沉降监测点及倾斜增量监测点设置示意 Fig.11 Layout of the monitoring points for settlement and incline increments of the Longhua Pagoda 169

6 进行倾斜增量监测 图 11 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 根据数值模拟结果 龙华塔基础在车站 施 工叠加影响下 X 向 东向 最大位移为 0.33 mm Y 向 北 向 最 大 位 移 为 1.84 mm Z 向 隆 起 为 0.14 mm 而场勘查的龙华塔朝东最大倾斜率达到 9.23 朝北最大倾斜率达到 故 12 号线穿 图 13 龙华塔累计倾斜增量曲线 越施工时需严格控制龙华塔向东 向北倾斜增量 不 得超过 1 Fig.13 Accumulative incline increment curve of the Longhua Pagoda 降量控制在-0.01~-2.84 mm 累计倾斜增量控制在 0.08 ~+0.11 盾构穿越施工阶段龙华塔累计沉降量和倾斜增 量如图 12 图 13 所示 由图 12 可知 龙华塔累计沉 5 结论和建议 1 做好建 构 筑物的状模查及探查工作 针对性地提升盾构机的能力 配置自动化监测设备 实施合理的建筑物监测方案 为盾构穿越施工提供 良好的客观条件 2 分阶段实施施工 设置试验段 摸准各项参 数 给穿越施工提供合理科学的施工参数[9] 3 穿越施工需精细化控制 微调土压力 同步 图 12 龙华塔累计沉降曲线 注浆 严控推进速度 以减少土体扰动造成的地层损 Fig.12 Accumulative settlement curve of the Longhua Pagoda 失率 参考文献 References [1] 周文波. 盾构法施工及应用[M]. 中国: 中国建筑工业出版社, ZHOU Wenbo. Shield Tunnelling Technology[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, [2] 张凤祥, 朱合华, 傅德明. 盾构[M]. 北京: 人民交通出版社, ZHANG Fengxiang, ZHU Hehua, FU Deming. Shield Tunnel[M]. Beijing: China Communications Press, [3] 肖 超, 王树英, 叶新宇, 石杰红, 阳军生. 泥质粉砂岩地层土压平衡盾构碴土改良研究[J]., 2015, 52(5): XIAO Chao, WANG Shuying, YE Xinyu, SHI Jiehong, YANG Junsheng. Study on Soil Conditioning Technology for an EPB Shield in an Argillaceous Siltstone Formation [J]. Modern Tunnelling Technology 2015,52(5): [4] 孙长军, 张顶立, 郭玉海, 马晓卫. 大直径土压平衡盾构施工穿越建筑物沉降预测及控制研究[J]., 2015,52 (1): SUN Changjun, ZHANG Dingli, GUO Yuhai, MA Xiaowei. Prediction and Control Techniques for Building Settlement Induced by Large-Diameter EPB Shield Tunnelling[J]. Modern Tunnelling Technology, 2015,52(1): [5] 张 云, 殷宗泽, 徐永福. 盾构法引起的地表变形分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2002, 21 (3): ZHANG Yun, YIN Zongze, XU Yongfu. Analysis on Three-dimensional Ground Surface Deformations due to Shield Tunnel[J]. Chi nese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002, 21 (3): [6] 刘洪洲, 孙 钧. 软土盾构推进中地面沉降影响因素的数值法研究[J]., 2001, 38 (6): LIU Hongzhou, SUN Jun. Study on Numerical Simulation of Factors of Ground Settlement during Shield Driving in Soft Ground[J]. Modern Tunnelling Technology, 2001, 38 (6): [7] 邹 翀. 盾构同步注浆[J]. 施工, 2002, 31 (9): ZOU Chong. Synchronized Grouting Technology for Shield Tunnel[J]. Construction Technology, 2002, 31 (9):

7 盾构近距离下穿既有古建筑物施工研究 [8] 黄 雨, 郝 亮, 谢 攀, 许 强. 土体流动大变形的 SPH 数值模拟[J]. 岩土工程学报, 2009, 31 (10): HUANG Yu, HAO Liang, XIE Pan, XU Qiang. Numerical Simulation of Large Deformation of Soil Flow Based on SPH Method[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2009, 31 (10): [9] 张厚美. 盾构的理论研究与施工实践[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, ZHANG Houmei. Theoretical Research and Practice in Shield Tunnelling[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, [M]. Beijing: China Building Industry Press, Study on Construction Technology for Shield Tunnels Approaching Existing Ancient Buildings Abstract WANG Yanfeng (Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Shanghai ) Since the tunnel from Longhualu station to Longchaolu station of Shanghai metro line 12 would pass un derneath a thousand- year old monastery the Longhua Temple the shield was refitted by adding more grouting holes on the segments before tunneling in order to reduce the settlement and incline of the Longhua Pagoda. With the application of balanced construction and refined management, as well as the adoption grouting reinforcement method after completion of the undercrossing construction, the Longhua pagoda was kept safe and stable while the construction of the subway tunnel was successfully completed. Keywords Shield; Cutterhead; Earth pressure; Synchronous grouting; Settlement; Incline 上接第 153 页 Test Design and Construction Techniques for the Collapse Treatment of a Tunnel with an Extra-Large Section WU Xuezhi1 ZHANG Shaohui1 WANG Jian1 XIAO Chunqiang2 2 No.3 Engineering Corporation Limited of CR20G, Chongqing ) (1 Chengdu Investigation and Design Institute Co. Ltd. of Power China, Chengdu ; Abstract Using the treatment of a chimney collapse at the portal section of a tunnel with an extra-large section as an example, and based on a field test as well as monitoring and measuring, this paper successfully solves the prob lem of drilling holes in an overhead fragmental/massive collapsed body by replacing the condulet with a self-drilling hollow anchor bolt and deals with the collapse based on proper support parameters, grouting volume and relevant construction methods. Keywords Tunnel with extra- large section; Chimney collapse; Self- drilling anchor bolt; Field test; Monitoring and measuring 171

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