熱門搜索:
1、管道軸線偏差過大
管道頂進軸線與設計軸線偏差過大,使管道發生彎曲,甚至造成管節損壞,接口滲漏。
(1)原因分析。
①地層正面阻力不均勻,使工具管受力不均勻,形成導向偏差。
②頂管后背發生位移或不平整,使頂力合力線偏移。
③千斤頂不同步,或千斤頂問頂力相差較大,或安裝精度不夠,造成頂力合力線偏差。
(2)預防措施。
①頂管施工前應對管道通過地帶的地質情況認真調查,設置測力裝置,指導糾偏。糾偏應按照勤測量、勤糾偏、小量糾的操作方法進行。
②采用同種規格的液壓千斤頂,使其頂力、行程、速度一致,保持頂力合力線與管道中 心線相重合。
③加強頂管后背施工質量的控制,確保后背不發生位移,并應使后背平整,以頂進設備的安裝精度。
④頂進過程中應隨時繪制頂進曲線,指導頂進糾偏工作。
2、頂力突然增大
(1)原因分析。
①土層塌方或工具管前端遇障礙物,使阻力增大。
②管道軸線偏差形成彎曲,使摩阻力增大。
③減阻介質膨潤泥漿配比不當或注入不及時,或注入量不足,減阻效果降低,使摩阻力增大。
④頂進設備油的泵、油缸或油路發生故障。
⑤頂進施工中因故停頂時間過久,潤滑泥漿失水使減阻效果降低。
(2)防治措施。
①頂管在正常頂進施工過程中,須密切注意頂進軸線的控制,使管道軸線被控制在允許偏差范圍以內。
②按不同地質條件配制適宜的泥漿,并采取同步注漿的方法,及時足量地注入泥漿。
③頂進施工前應對頂進設備進行認真的檢修保養。
④停頂時間不能過久,發生故障應及時加以排除。
3、頂管前端正面上體坍塌
頂管施工中實際出土量遠遠大于理論出土量,地面有明顯塌陷。
(1)原因分析。
①前端土層性質發生變化,頂進量過小,沒有起到防護和平衡的作用。
②敞開式頂進時挖土量過大,或封閉式頂進時推進力小于上體壓力。
③遇有流砂情況。
(2)預防措施。
①頂進施工中應采取短開挖、勤頂進的方法,嚴禁挖,并隨時注意到土質的變化情況,以便采取相應措施防止坍塌。
②認真做好土體的降水工作。
4、鋼筋混凝土管道接口滲漏
(1)原因分析。
①管節和密封材料質量不符合技術標準或在運輸、裝卸、安裝過程中管節被損壞。
②管道軸線偏差過大、造成接口錯位、間隙不均勻、填充材料不密實。
③接口或止水裝置選型不當。
(2)治理方法。
可采用環氧水泥砂漿或化學注漿的方法進行處理。
5、鋼筋混凝土管節裂縫
管節縱向和環向有明顯裂縫,造成管道滲水、漏水。
(1)原因分析。
①管節質量不合格。
②頂進過程中頂力過管節的承壓強度,或軸線偏差過大,致使管節應力集中而損壞。
③運輸、裝卸、碼放安裝方法不當,造成管節損壞。
(2)治理方法。
認真分析裂縫產生的原因和性質,根據不同受力情況,分別采取不同的治理方法,處理后應能結構原有的承載能力和整體性。
6、工具管旋轉
工具管沿圓周方向旋轉,使頂進操作發生困難。
(1)原因分析。
①工具管前端土層軟硬不均勻,使工具管受力不均,造成工具管向土層軟的方向旋轉。
②頂進千斤頂及油路布置不合理,千斤頂之間存在著頂進時間差,使頂進合力線偏移,造成工具管旋轉。
③頂管軸線發生偏差時,糾偏量過大,使工具管發生旋轉。
④管道向左、向下糾偏,管道反時針扭轉。
⑤后座或后背不穩或主油缸與管軸線不平行,使主油缸在工作時方向變化,對管道形成一個扭矩,使管道扭轉。
⑥刀盤單方向旋轉,使管道反方向扭轉。
⑦管道內施工設備布置不對稱,構成一個固定方向的扭矩,使管道按某一方向扭轉。
(2)預防措施。
①遇前端土層軟硬不均勻,應采取多挖硬、少挖軟的方法。
②頂進前應逐臺調試千斤頂,應采用同種規格,并使液壓泵到各千斤頂之間的距離相等、管徑一致。
③在頂進過程中,要時刻留意偏差發展的趨勢,以勤測、勤糾為原則,多進行小幅度糾偏和預見性糾偏,使偏差只在小幅度范圍內波動、盡量避免大角度糾偏。
④工具管設置測力裝置,以便測定平衡力的大小指導糾偏。
⑤管內設備布置重量要對稱;主油缸安裝要平穩,并且與管軸線平行;刀盤要經常變換方向;盡量采用小角度糾偏,其次是糾扭。可采用壓重的辦法糾扭,即管道單邊壓重,使管道相反扭轉。
采用反向扭轉方法,應注意軸線的控制,以免造成軸線偏差過大形成彎曲,給以后的施工造成困難。
上述就是為你介紹的有關頂管施工工藝流程的內容,對此你還有什么不了解的,歡迎前來咨詢我們網站,我們會有專業的人士為你講解。
編輯精選內容: