A. 污水顶管施工
每米至少1000元。
看到你的补充说明了。
4米深的顶管作业,主要费用不是材料费,而是除材料费之外的其它费用,400的管没有几个钱,也就几十元,相对而言可以忽略不计。
B. 什么情况下适合污水管顶管施工
在无法开槽施工区域。
C. 顶管施工的现状分析
经过多年的发展,顶管技术在我国已得到大量地实际工程应用,且保持着高速的增长势头,无论在技术上、顶管设备还是施工工艺上取得了很大的进步,在某些方面甚至已达到了世界领先水平。 2001年上海隧道股份有限公司在江苏省常州完成了长 2050m、直径 2m的钢筋水泥管顶管工程,是目前已完成的我国最长的顶管工程。2001年 8月~12月嘉兴市污水处理排海工程一次顶进 2050m超长距离钢筋混凝土顶管,由于选择了合理的顶管机具型式、成功地解决了减阻泥浆运用和轴线控制等技术难题,用约5个月完成全部顶进施工,创造了新的顶管施工记录。全长3600m、管径为1.8米的钢管从23至25米深的地下于2002年9月成功横穿黄河,无论从顶进长度、埋深、地质条件,还是钢管直径在国内尚属首次。其中最长的一段位于黄河主河床上,长达1259 米,还要穿越较厚的砾砂层与黄河主河槽,既是我国西气东输项目的关键工程,也是目前世界上复杂地质条件下大直径钢管一次性顶进距离最长的顶管工程。2001年的上虞市污水处理工程中,玻璃纤维夹 砂管首次成功地应用于顶管。2008年在无锡长江引水工程中中铁十局十公司采用国产设备直径2200mm钢管双管同步顶进2500米。以上工程均标志着我 国的顶管施工水平达到一个新的高度,与世界先进水平日益靠近。 然而与国外发达国家,如日本、德国等先进的机械设备及施工技术水平相比,我国仍然有着显著的差距。
D. 有哪些地质情况不能实施顶管
如果地资资料和物探资料准确的话,除了有电缆等已建好而不能破坏的障碍物,哪种情况都可以顶管,顶管分为人工顶管和机械顶管,人工顶管遇障碍物(除不能破坏的障碍物)可以清除通过,缺点是遇流动性大的土质则会造成路面下陷,而机械顶管虽不会造成路面下陷,但遇障碍物就麻烦了,可能会导致刀盘卡死,顶管失败,工具头埋在路中需开挖就难以处理了。顶管方法很多种,不同环境不同施工方法。我单位施工的污水处理管网系统,什么样的地质都有,很多种处理方法的。
E. 顶管工作坑
顶管工作坑又称竖井,是顶管施工起始点、终结点、转向点的临时设施,工作坑内安装有导轨、后背及后背墙、千斤顶等设备。
一、工作坑的种类及设置原则
根据工作坑顶进方向,可分为单向坑、双向坑、多向坑、转向坑和交汇坑等形式,如图9-7 所示。
工作坑的位置根据地形、管线位置、管径大小、地面障碍物种类等因素来决定。排水管道顶进的工作坑通常设在检查井位置;单向顶进时,应选在管道下游端,以利排水;根据地形和土质情况,尽量利用原土后背;工作坑与穿越的建筑物应有一定的安全距离,并应考虑工作坑的开挖尺寸与支护方式的影响。
图9-7 顶管工作坑形式示意图
1—单向坑、2—双向坑、3—交汇坑、4—转向坑、5—多向坑
工作井按其形状分有矩形、圆形、腰圆形(两端为半圆形,中间为直线形)、多边形等几种,其中以矩形为多;按其结构分有钢筋混凝土井、钢板桩井、瓦楞钢板井等;按其构筑方法分有沉井、地下连续墙井、钢板桩维护井、混凝土砌块(或砖)井等。下面按构筑方法进行介绍。
1.沉井
沉井是最普遍的钢筋混凝土基坑。它是先在地面上按尺寸大小、洞口位置等要求浇注矩形(或圆形)钢筋混凝土井,再通过挖掘井内的土方和其他手段将钢筋混凝土井壁沉到预定的位置并封底。
2.地下连续墙井
先在地下一定深度范围内用地下连续墙围成一个矩形(或圆形)井,同时处理单幅墙体与墙体之间的接缝,使其不透水,最后将井内的土挖去,加上支撑浇注钢筋混凝土底板等。
3.钢板桩井
钢板桩是一种常用的基坑围护形式。根据其横断面形状,可以分为普通钢板桩和拉森钢板桩两种。普通的钢板桩即为槽钢,拉森钢板桩与普通钢板桩不同为:①断面形状不同;②拉森钢板桩的边缘有一个燕尾槽,相邻两块拉森钢板桩的燕尾槽相嵌,可以做到密不透水。
4.砌筑井
采用混凝土砌块或砖进行砌筑,施工时一边挖土一边砌筑。土质较好、深度不大时,也可一次挖到底再进行砌筑,必要时也可进行简易的支护。另外,还可采用类似管片的形式,随着开挖一环一环地往地下构筑井壁,管片可以是钢筋混凝土,也可以是钢结构。采用这种方法构筑成的工作井形状大多为圆形。
二、工作坑的尺寸
工作坑应具有足够的空间和工作面,方能保证顶管工作顺利进行。其尺寸和管径大小、管节长度、埋置深度、操作工具及后背形式有关。工作坑的尺寸可按图9-8 所示由公式进行计算。
图9-8 顶管工作坑尺寸示意图
1—管子;2—掘进工作面;3—后背;4—千斤顶;5—顶铁;6—导轨;7—内涨圈;8—基础
1.工作坑的宽度
地下建筑工程施工
式中:w为工作坑底部宽度,m;d1为管道外径,m;2b+2b 为管道两侧操作空间及支撑厚度,一般可取2.4~3.2m。
2.工作坑的长度
地下建筑工程施工
式中:l为矩形工作坑的底部长度,m;l1为工具管长度,m。当采用管道第一节管作为工具管时,钢筋混凝土管不宜小于 0.3m,钢管不宜小于 0.6m;l2为管节长度,m;l3为出土工作间长度,m;l4为千斤顶长度,m;l5为顶管后背的厚度,m。
3.工作坑的深度
当工作坑为顶进坑时,其深度按式(9-3)计算。
地下建筑工程施工
当工作坑为接收坑时,其深度按式(9-4)计算。
地下建筑工程施工
式中:h1为顶进坑地面至坑底的深度,m;h2为接收坑地面至坑底的深度,m;h1为地面至管道底部外缘的深度,m;h2为管道外缘底部至导轨底面的高度,m;h3为基础及其垫层的厚度。但不应小于该处井室的基础及垫层厚度,m。
三、顶进工作井的布置
顶进工作井的布置分为地面布置和井内布置。
1.井内布置
井内布置包括前止水墙、后座墙、基础底板及排水井等。后座要有足够的抗压强度,能承受主顶千斤顶的最大顶力。前止水墙上安装有洞口止水圈,以防止地下水土及顶管用润滑泥浆的流失。在顶管工作井内,还布置有工具管、环形顶铁、弧形顶铁、基坑导轨、主顶千斤顶及千斤顶架、后靠背,如图9-9 所示。其中主顶千斤顶及千斤顶架的布置尤为重要,主顶千斤顶的合力的作用点对初始顶进的影响比较大。
图9-9 顶进工作井内布置图
1—管节;2—洞口止水系统;3—环形顶铁;4—弧形顶铁;5—顶进导轨;6—主顶油缸;7—主顶油缸架;8—测量系统;9—后靠背;10—后座墙;11—井壁
(1)管节一般为钢筋混凝土管节或钢管节。
(2)后座墙是把主顶油缸推力的反力传递到工作坑后部土体中去的墙体,是主推千斤顶的支承结构。
它的构造会因工作坑的构筑方式不同而不同。在沉井工作坑中,后座墙一般就是工作井的后方井壁。在钢板桩工作坑中,必须在工作坑内的后方与钢板桩之间浇注一座与工作坑宽度相等的、厚度为0.5~1.0m的、其下部最好能插入到工作井底板以下0.5~1.0m的钢筋混凝土墙,目的是使推力的反力能比较均匀地作用到土体中去。还要注意的一点是后座墙的平面一定要与顶进轴线垂直。
(3)后靠背是靠主顶千斤顶尾部的厚铁板或钢结构件,称之为钢后靠,其厚度约300mm。钢后靠的作用是尽量把主顶千斤顶的反力分散开来,防止将混凝土后座压坏。
(4)洞口止水圈是安装在顶进井的出洞洞口和接收井的进洞洞口,具有制止地下水和泥沙流到工作坑和接收坑的功能。洞口止水圈有多种多样,但其中心必须与所顶管节的中心轴线一致。
(5)顶进导轨由两根平行的轨道所组成,其作用是使管节在工作井内有一个较稳定的导向,引导管节按设计的轴线顶入土中,同时使顶铁能在导轨面上滑动。在钢管顶进过程中,导轨也是钢管焊接的基准装置。
(6)主顶装置由主顶油缸、主顶油泵、操纵台及油管四部分构成。主顶千斤顶沿管道中心按左右对称布置。主顶进装置除了主顶千斤顶以外,还有千斤顶架,以支承主顶千斤顶;供给主顶千斤顶以压力油的是主顶油泵;控制主顶千斤顶伸缩的是换向阀。油泵、换向阀和千斤顶之间均用高压软管连接。主顶油缸的压力油由主顶油泵通过高压油管供给。常用的压力在32~42MPa之间,高的可达 50MPa。在管径比较大的情况下,主顶油缸的合力中心应比管节中心低管内径的 5%左右。
(7)若采用的主顶千斤顶的行程长短不能一次将管节顶到位时,必须在千斤顶缩回后在中间加垫块或几块顶铁。顶铁有环形顶铁、弧形或马蹄形顶铁之分。
(8)测量是顶管施工的眼睛,对减少顶管的偏差起着决定性作用。测量仪器(经纬仪和水准仪)应布置在一固定位置,并选好基准点,同时经常对仪器的原始读数进行核对。在机械式顶管中大多使用激光经纬仪。
2.地面布置
地面布置包括起吊、供水、供电、供浆、供油等设备的布置,以及测量监控点的布置等。
(1)起吊设备布置。起吊设备可采用龙门行车或吊车。行车轨道与工作井纵轴线平行,布置在工作井的两侧。若用吊车,一般布置两台,工作井两侧,一侧一台。一台用来起吊管子,另一台用来吊土。吊管子的吊车吨位可大些。
(2)供电设备布置。供电包括动力电和照明电供给。施工工期长、用电量大时,需砌筑配电间。接到管内的电缆必须装有防水接头,还必须把它悬挂在管内的一侧,且不要与油管及注浆、水管挂在同一侧。管内照明应采用 12V 或 24V 的低压行灯。一般情况下,动力电源是以三相380V直接接到掘进机的电气操纵台上。长距离、大口径顶管时,为了避免产生太大的电压降,也可采用高压供电,供电电压一般在 1 kV。这时,在掘进机后的三到四节管子内的一侧,安装有一台干式变压器,再把1kV的电压转变成380V供掘进机使用。
(3)供水设备布置。在手掘式和土压式的顶管施工中,供水量小,一般只需接两只12.5~25mm的自来水龙头即可。如果在泥水平衡顶管施工中,由于其用水量大,必须在工作坑附近设置一只或多只泥浆池。
(4)供浆设备布置。供浆设备主要由拌浆桶和盛浆桶组成,盛浆桶与注浆泵连通。因为现在多用膨润土系列的润滑浆,它不仅需要搅拌,而且要有足够的时间浸泡,这样才能使膨润土颗粒充分吸水、膨胀。除此以外,供浆设备一般应安放在雨棚下,防止下雨时对浆液的稀释。
(5)液压设备布置。液压设备主要指为主顶油缸及中继站油缸提供压力油的油泵。油泵可以置于地上,也可在工作坑内后座墙的上方搭一个台,把油泵放在台子上。一般不宜把油泵放在井内。
(6)气压设备布置。在采用气压顶管时,空压机和储气罐及附件必须放置在地面上。为减少噪音影响,空压机宜离坑边远一点。
F. 排水管顶管施工应注意哪些
1、机头选型:根据地质报告,并结合本公司的施工经验,顶管机头决定采用气压平衡网格(水冲)式机头进行施工。该机头在顶进过程中,通过气压平衡正面土压稳定机头,减少外部土体对周围地面的影响。
2、主顶:采用4台200吨/台千斤顶作为主顶,千斤顶行程为1.4米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井,前端顶进分压环,顶铁将顶力传至管节。分压环制作具有足够的刚性,与管端面接触相对平整,无变形。
3、中继间:在长距离顶进过程中,当顶进阻力超过容许总顶力时,无法一次达到顶进距离时,须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过100米时,考虑在机头后设置一只中继间,并采用触变泥浆注浆工艺。
4、接口:管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形,接口不损坏,以确保管节在对接过程中,橡胶带不移位、不翻转,确保管节的密封性。同时,钢环套在进场前还必须做好防腐处理。
5、注浆工艺:在长距离(大于100米)管道顶进过程中,必须采用注浆工艺,利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的摩擦力,并填充流失的土体,减少土体变形、沉降和隔水。
顶管技术要点:
1,非开挖工程技术彻底解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题,在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。这对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是非常重要的,它将为城市创造一个洁净、舒适和美好的环境。
2,非开挖技术是近几年才开始频繁使用的一个术语,它涉及的是利用少开挖,即工作井与接收井要开挖,以及不开挖,即管道不开挖技术来进行地下管线的铺设或更换,顶管直径DN800—4500。
3,通过工作井把要埋设的管子顶入土内,一个工作井内的管子可在地下穿行2000米以上,并且还能曲线穿行,以绕开一些地下管线或障碍物。
4,它的技术要点在于纠正管子在地下延伸的偏差。特别适用于大中型管径的非开挖铺设。具有经济、高效,保护环境的综合功能。这种技术的优点是:不开挖地面;不拆迁,不破坏地面建筑物;不影响交通;不破坏环境;施工不受气候和环境的影响;不影响管道的段差变形;省时、高效、安全,综合造价低。