地铁隧道是怎样挖成的

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地铁隧道通常是盾构机挖成的。

盾构机,全名叫盾构隧道掘进机,是一种隧道掘进的专用工程机械,现代盾构掘进机具有开挖切削土体、岩石,输送土碴、碎石,拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能,在盾构机所过之处即形成一条宽敞的地下水泥隧道。

盾构机的机身由厚钢板焊接而成,用以承受周围土层的压力,创造一个挖掘隧道的工作面。它的前端切口装有一个慢速旋转大圆盘,盘上装有众多快速旋转的刀具,其形状不像是钻头更像是飞利蒲剃须刀的刀盘。在盾构机的尾部利用隧道衬砌管片(一种构建隧道壁的预制件)拼装成隧道,并在衬砌与井壁之间的空隙浇注进混凝土用来加固隧道和防止地下水的渗入。质构机利用千斤顶的力量向前推进,当盾构机向前掘进达到一定距离时,其前进的顶力,可由隧道衬砌与地层间的摩擦力来承担。在盾构机掘进而形成的水泥隧道内,随即铺上两条铁轨,一条用以运出土渣、碎石,另一条运入衬砌管片、混凝土。

当盾构机的前方遇到松土或地下水时,盾构机会采用制冷技术使刀盘前方的松土或地下水结冰,从而破冰前进。故盾构机亦适用于挖掘过江或海底隧道。

挖掘地铁隧道的过程为:先在站台位置挖一个很大的深坑,在深坑中安装好盾构机,然后开始钻地而行。为加快地铁土建进程,可以在两个站台之间用两台盾构机相向而行,进行对挖。

盾构机可将地铁暗挖功效提高8到10倍,而且在施工过程中,地面上不用大面积拆迁,不阻断交通,施工无噪音,地面不沉降,不影响居民的正常生活。大型盾构机技术附加值高、制造工艺复杂,国际上只有欧美和日本的少数几家企业能够研制生产,每台价格在1亿人民币左右。现在已经有了国产的盾构机,每台价格在3千元人民币左右,大幅度降低了地铁土建的费用。

顺便谈一下,目前所建地铁隧道一般离地面的距离为18米,而20层以上的现代建筑所打的地桩长度超过18米,为避开这些髙层建筑的地桩,地铁隧道通常建在城市的街道下。但街道采用900拐弯,而地铁列车不能作9O0拐弯,即需要有个R(即弧度)。为此,在地铁拐弯处需拆除一些高层建筑,极大地提高了地铁的造价。

下面是中达咨询给大家带来关于广州地铁2号线鹭中区间隧道施工监测的相关内容,以供参考。

1、工程概况

广州地铁二号线首期工程始于海珠区琶洲,止于白云区江夏,线路全长23.21km.二号线鹭江站至中山大学站区间隧道,分为左、右两支单线隧道,左线ZCK6539.5~ZCK8057.05,全长1523.055m,右线YCK6539.05~YCK80.57.05,全长1517.55m.该区间隧道上覆地层为人工杂填土、冲积层、残积层和风化岩层,覆盖层厚度为9.4~19.5m.洞身大部分位于强风化的粉砂岩层,属于Ⅱ、Ⅲ类围岩。该区间隧道部分区段全断面采用钻爆法开挖,其它区段隧道的上半部分采用人工开挖,下半部分采用钻爆法开挖。该区间沿新港中路由东向西至新港西路,为广州市主要交通干道,车流量大。地面道路两侧高大建筑物林立,地下管网密布。暗挖施工中做到无坍塌及涌水、涌砂事故,并有效地控制地面沉降,沿线管网线路做到不断裂、不渗漏,保证地面交通和各种社会活动的正常进行。因而在施工中如何加强围岩量测、获取支护结构的受力状态和环境影响信息,以便及时调整施工参数,为安全施工服务,就显得尤为突出和重要。

2、施工监测设计

2.1监测内容根据该工程的特征,在施工中对以下项目进行了监测:

①围岩及支护状态的观察描述;

②地表沉降;

③隧道拱顶沉降;

④隧道收敛监测;

⑤格栅受力状况监测;

⑥近地建筑物倾斜监测;

⑦爆破振动监测;

⑧孔隙水压力监测;

⑨支护土压力监测;

⑩土体垂直位移监测;土体水平位移监测。

2.2量测断面与测点布置

2.2.1围岩及支护状态的观察描述每开挖、支护循环作业,均需对掌子面工程地质、水文地质及支护厚度与质量进行观察、记录和描述。

2.2.2地表沉降各施工竖井井口周边、施工横通道和正线隧道每10m设置一个量测断面。竖井井口地面沉降测点在矩形井四角及各边中点各设一个。横通道每一地表沉降量测断面设7个测点,共26个量测断面、182个测点。区间正线隧道每一地表沉降量测断面设11个测点,共151个量测断面、1661个测点。

2.2.3隧道拱顶沉降监测各施工横通道和左右线正线隧道每隔10m设置一个监测断面,并与地表沉降监测断面重合。每一个监测断面在隧道拱顶设置一个监测点,共177个量测断面,177个监测点。

2.2.4隧道净空收敛量测量测断面布置同拱顶沉降量测,并与拱顶量测断面重合。每一个量测断面布置2对测线,分别布置在拱脚以上0.5m和墙中处,共177个量测断面,708个收敛埋设点。

2.2.5格栅钢架受力状况监测分别在1#~3#施工横通道和左、右线Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ类围岩各选择一个量测断面,共9个量测断面。对每一量测断面,分别在拱顶、拱部300、600和900、墙腰和墙脚及仰拱各设一个测点,每一量测断面设12个测点,共108个测点。

2.2.6孔隙水压力监测量测断面选择与支护土体压力监测相同,共9个量测断面。对每一量测断面,分别在拱顶、墙中和仰拱各设一个测点,每一量测断面设4个测点,共36个测点。

2.2.7土体垂直位移监测土体垂直位移监测断面选择与支护土体压力监测同断面,共9个量测断面。对每一个量测断面均在坑道拱顶设置一个孔内多点位移计,孔内每隔1.0m设测点一个,共用110个孔内沉降磁环。

2.2.8土体水平位移监测土体水平位移监测断面选则与土体垂直位移量测同断面,共9个量测断面。这样,支护结构土压力、孔隙水压力、支护结构应力、土体垂直位移和水平位移监测点均设在同一断面上。对每一个量测断面分别在开挖轮廓外侧0.5m处各设一个土体水平位移测孔,孔内每隔1.0m深设测点一个。

2.2.9近地建筑物倾斜监测根据实际地面建筑物,特别是高大建筑物、旧巷民宅等,距区间左右线隧道外缘25m以内时,每栋建筑物观测点的数量≥6个,观测标志点设在地墙(柱)或基础上。

2.2.10爆破振动监测地面建筑物选择和测点布置与近地建筑物倾斜监测相同。

2.3量测方法和频率

2.3.1围岩及支护状态的观察描述采用地质罗盘、皮尺等仪器工具进行观察描述,每开挖、支护循环观察一次,直至模筑砼后结束。

2.3.2地面沉降采用蔡司(德国产)-004精密水准仪和铟钢尺等精密水准测量方式。测点用16~20钢筋头长25~30cm,端头磨圆。对已硬化地面用冲击钻钻孔,水泥砂浆锚固,端头露出地面0.5~0.8cm;对未硬化地面,用挖孔、水泥砂浆锚固,端头露出地面0.8~2.0cm.监测频率:在开挖面距量测端面前1倍洞径与埋深之和开始量测;在开挖面通过量测断面1倍洞径与埋深之和范围内,每开挖循环或1天1次,5倍洞径范围内每2天1次,5倍洞径范围外每周1次,直至变形稳定或全部施工完成。

2.3.3拱顶下沉和净空收敛监测拱顶下沉采用蔡司-004精密水准仪和倒挂钢尺形式的精密水准测量方式。带测球的测杆预埋在隧道初期支护内。隧道净空收敛量测采用JSS30/15A收敛计量测,带测球的测杆预埋在隧道初期支护内。

监测频率:测点断面喷射砼支护后开始第一次量测;2倍洞径范围内每开挖循环或每天1次,5倍洞径范围内每2天1次,5倍洞径范围外每周1次,直至变形稳定或模筑砼后。

2.3.4钢架受力、孔隙水压和土体压力监测钢架应力量测,对型钢钢架采用在钢架上、下翼缘粘贴电阻应变量测元件和YJ-5型电阻应变仪进行量测。对格栅钢架采用焊接JXG-1型钢弦式钢筋计和SINC052型频率仪进行量测。

孔隙水压量测采用DKY-51型孔隙水压力仪进行量测。土体压力监测采用GDY-2型钢弦式土压盒和频率仪进行监测。监测频率:在各量测元件埋设后进行第一次量测,以后量测频率同净空收敛量测。上述各项监测可视变化情况,适当加密监测。

2.3.5土体垂直位移和水平位移监测土体垂直位移监测采用钻孔直径100mm,采用DW-3A型钢弦式双线圈连续激振型多点位移计和频率接收仪监测地中垂直位移。

土体水平位移也称地中水平位移监测,通过地面钻孔,用BC-5型倾斜仪量测钻孔各测点的倾斜度方式来量测。

因土中垂直位移和水平位移监测可从地面钻孔监测,因而如同地面沉降监测一样,在开挖面距量测断面前1倍洞径与埋深之和前开始量测。量测频率同地表沉降监测。

2.3.6近地表建筑物倾斜监测和爆破震动监测建筑物倾斜监测通过在待测建筑物地墙(或柱)或基础上设置标志点,通过精密水准仪、铟钢尺等精密水准测量方式进行监测。近地表建筑物爆破震动监测通过在待测建筑物上粘贴CD-1型磁式速度(或加速度)传感器和测震仪进行监测。

爆破震动监测,在开挖面距量测点5倍洞径和埋深之和,到开挖面通过测点5倍洞径和埋深之和后这段范围,每开挖爆破时监测。

2.4地铁区间隧道施工中的信息反馈基本判断准则监控量测的控制标准:

①地表下沉量不允许>30mm;

②地表沉降槽曲线最大坡度≤1/300;

③初期支护结构相对水平收敛值≤15~30mm;

④初期支护结构趋于基本稳定。

施工中出现下列情况之一时,立即停工,采取措施进行处理:

①初期支护结构喷射砼出现裂缝,且不断发展;

②开挖一个月后洞内水平位移不能收敛,实测位移达到危险状态的70%;

③位移时间曲线出现反弯突变的急剧增长现象。

2.5监测数据处理方法

①对围岩及支护状态观测,详细记录洞内各项作业、时间与进尺,描绘每一开挖断面的工程地质断面和水文地质断面,记录描述支护厚度、质量等情况。每周绘制工程地质和水文地质纵向剖面图。

②对洞内变形和支护格栅应力,记录填写日变化量和累计量的日报表,绘制累计变化量与时间、累计变化量与进尺关系散点图,按下述函数关系:

σ=A1g(1T)

σ=A1ge-B/Tσ=T/(ABT)

σ=A(e-B/T-eB/T)

σ=AT2BTC式中:—变形值或应力值;T量测时间或开挖进尺;A、B、C回归常数。分别对各变形值和应力值进行回归分析,根据回归曲线的拟合好坏程度,即选择相关系数或方差最小的函数为该量测数据的回归拟合曲线,并求得回归趋势,对洞室稳定和支护状态进行预测和判断。

③对于地表沉降观测,除对各断面最大沉降点进行如同洞内变形观测点一样绘制沉降与时间、沉降与进尺关系散点和回归分析外,尚需绘制各量测断面各测点的沉降关系即沉降槽曲线,绘制最大沉降点沿隧道纵向的沉降关系曲线。

④对孔隙水压力和结构振动测试,记录填写日报表,绘制量测值与开挖进尺的关系曲线。

3、施工监测管理

(1)工程施工前,根据现场的实际情况(尤其危房建筑)及工程的施工进度,编制详细的监测实施作业计划及其相应的保证措施。纳入施工生产计划中的一项重要内容,同时报请监理工程师和业主批准。

(2)成立专门的监测小组,保证监测人员有确定的时间、空间和相应的监测工具,确保监测成果及时准确。

(3)施工监测紧密结合施工步骤,测出每一施工步骤时的变形影响,同时计算出各测点的累计变形。

(4)监测人员及时整理分析监测数据,绘制各种变形和时间的关系曲线,预测变形发展趋向,及时向总工程师、监理和业主汇报,若发现异常情况,随时与监理、业主联系,采取有效措施,做好预防。同时根据监测结果及时调整施工步骤及采取相应的技术措施,确保施工及周围环境的安全。

4、施工体会

(1)地铁区间隧道施工监测是一项繁琐而细致的工作,施工能否在安全的前提下顺利进行,施工监测起到了很重要的作用。

(2)我国城市地铁方兴未艾,从企业的前途和命运出发,我们要下大力气培养一批过得硬的地铁施工队伍,同时加强隧道施工监测专业人员的培养,使本企业在城市地铁施工的领域里能够大有作为。

关于“地铁隧道是怎样挖成的”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    2026年07月06日
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  • 元菱的头像
    元菱 2026年06月03日

    我是金博仕的签约作者“元菱”

  • 元菱
    元菱 2026年06月03日

    本文概览:网上有关“地铁隧道是怎样挖成的”话题很是火热,小编也是针对地铁隧道是怎样挖成的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。地铁隧道通...

  • 元菱
    用户060301 2026年06月03日

    文章不错《地铁隧道是怎样挖成的》内容很有帮助