錢 超 陳招偉 王振坤
中國葛洲壩集團市政工程有限公司 湖北 宜昌 443002
“EPB”即土壓平衡盾構(gòu)機,是地鐵隧道暗挖施工盾構(gòu)工法施工主要設(shè)備,隧道的成敗,關(guān)鍵在于盾構(gòu)機的選型,即盾構(gòu)機各項技術(shù)參數(shù)、性能選擇與項目地質(zhì)條件、環(huán)境是否相適應(yīng)。其中,螺旋機是土壓平衡盾構(gòu)機的重要組成部分,當(dāng)螺旋機軸在掘進過程中斷裂、損壞時,更換和維修便困難重重。因此,在設(shè)計生產(chǎn)過程中,對螺旋軸的材質(zhì)選擇、設(shè)計參數(shù)、制造焊接工藝要求等極為苛刻。
武漢軌道交通一地鐵區(qū)間,右線全長2 133.925 m,左線全長2 125.254 m。區(qū)間施工工法為盾構(gòu)法,沿線建筑物主要有三環(huán)線高架、融科智谷工業(yè)園區(qū)、世茂林嶼岸高層小區(qū),區(qū)間隧道路側(cè)建筑距離1D以內(nèi),隧道下穿中石油加油站、側(cè)穿三環(huán)線高架橋樁和巡司河橋樁,下穿中壓天然氣管道,并在接收段有近300 m長的淺覆土區(qū)(圖1)。
圖1 區(qū)間總平面示意
本區(qū)間盾構(gòu)機掘進主要穿越的地層為③2a黏土、⑦2粉質(zhì)黏土、③2a黏土、⑦3粉質(zhì)黏土、③2黏土、③2b淤泥質(zhì)黏土、①3淤泥、⑨含泥礫卵石。①3、③2、③2b呈流塑狀,具高壓縮性,靈敏度高,對土壓平衡和地面沉降較難控制;⑦2、③2a呈軟塑狀,該土層具有高黏性,易黏著盾構(gòu)設(shè)備或造成管路堵塞,致使刀盤空轉(zhuǎn)、槽口及出土管道堵塞,導(dǎo)致地層隆起、沉降;⑨含泥礫卵石層呈稍密~中密狀態(tài),滲水性大、靈敏度高,易產(chǎn)生開挖面失穩(wěn)、地面沉降及塌陷。
沿線場地地表水主要有野芷湖、湯遜湖、巡司河及沿線魚塘、菱角塘等,主要接受大氣降水補給,水量、水位與季節(jié)性及人為活動關(guān)系密切。沿線地下水主要類型有上層滯水、孔隙承壓水、碎硝巖裂隙水等。上述幾類地下水中,以上層滯水及孔隙承壓水對擬建工程的影響最為突出,勘察期間測得水位標(biāo)高17.50~19.00 m。綜合上述地質(zhì)、水文條件,該區(qū)間優(yōu)選土壓平衡盾構(gòu)機。
盾構(gòu)螺旋機屬于無撓性輸送設(shè)備,由液壓驅(qū)動,套筒,伸縮油缸,螺旋軸,進、出土閘門等部件組成。根據(jù)軸構(gòu)造不同,可分為有軸螺旋式、無軸帶式2種。工作時,軸旋轉(zhuǎn),泥土從進土口充滿套筒,在泥土自身重力和與套筒壁所產(chǎn)生的摩擦力作用下,套筒內(nèi)的泥土類似不能旋轉(zhuǎn)的螺母隨軸的旋轉(zhuǎn),沿著軸的軸向作平移滑動,使泥土只能在葉片的推送下沿著螺旋機的進土口向出土口輸送[1-4]。
本例發(fā)生故障的盾構(gòu)機編號是日立H024的螺旋機,采用的是有軸式螺旋機。盾體規(guī)格為φ6 250 mm,原設(shè)計用于南水北調(diào)工程,完成該項目后,將盾構(gòu)機改造為φ6 450 mm,用于武漢地鐵本案例區(qū)間。
在該區(qū)間掘進過程中,經(jīng)過世茂林嶼岸風(fēng)井后,前后6次出現(xiàn)螺旋軸斷裂,2次斷裂位置集中在螺旋軸端部,如圖2所示,斷口齊平;4次主要斷裂位置集中在驅(qū)動端與螺旋軸連接處,斷裂時,位置均在驅(qū)動一端連接軸上,斷裂截面齊根斷裂,見圖3中的六方體根部。
圖2 螺旋軸端部斷裂部位及實物
圖3 螺旋驅(qū)動軸三維仿真圖和螺旋驅(qū)動軸斷裂面照片
根據(jù)分析,發(fā)生故障主要是由于應(yīng)力集中導(dǎo)致。在斷裂處,零件的結(jié)構(gòu)形狀在該位置形成突變,極易產(chǎn)生應(yīng)力集中。對結(jié)構(gòu)靜力分析的結(jié)果顯示,在最大扭矩為132 kN·m時,此處的安全系數(shù)為1.35左右;將傳動軸兩端組合分析,靜態(tài)情況下,斷裂位置安全系數(shù)為1.15左右(圖4、圖5)。
圖4 驅(qū)動軸靜力分析
圖5 傳動軸兩端組合分析
螺旋機在使用過程中,承受沖擊載荷,最大應(yīng)力會達到靜態(tài)時的2~3倍,因此在使用過程中易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)失效。經(jīng)分析,造成這一失效的原因為扭矩過大,而產(chǎn)生扭矩過大的原因是該地層黏土改良不佳,導(dǎo)致扭矩超出設(shè)計參數(shù)。
綜合分析后發(fā)現(xiàn)是設(shè)計缺陷和渣土改良不佳這2個方面共同造成了斷軸故障頻發(fā)。
水位查探是螺旋軸更換前必須要做的工作之一,因故障時盾構(gòu)刀盤所處地層③2黏土呈流塑狀,具高壓縮性;⑨含泥礫卵石層呈稍密~中密狀態(tài),滲水性大、靈敏度高,易造成開挖面失穩(wěn)、地面沉降及塌陷。
為防止螺旋井拆除時從拆除口涌水、涌砂事故,在螺旋軸拆除前應(yīng)從地面修建降水井,水位至少應(yīng)降至盾體底部以下。由于故障盾構(gòu)機位于文華大道右側(cè)的湯遜湖下,場地不能采取降水井降水。通過專家分析,最終采用向土壤添加膠凝劑方案,改變其透水性,將膠凝劑注入土倉內(nèi),用刀盤攪拌,防止了噴涌事故的發(fā)生。
本例中螺旋機的維修更換方案是拆除螺旋機驅(qū)動,拔出螺旋軸斷裂段,將螺旋斷裂軸和驅(qū)動運出隧道維修、更換,再安裝恢復(fù)等。整個維修包括驅(qū)動拆除,螺旋軸斷裂段拆除,更換和維修驅(qū)動、軸,重新安裝螺旋軸、驅(qū)動等4個步驟。螺旋機驅(qū)動和螺旋軸需要經(jīng)過拆除、提升、后移、下放等操作才能放到隧道內(nèi)平板車上,更換維修驅(qū)動軸、螺旋軸后,再經(jīng)過相反的步驟重新裝回原位。由于拆裝在隧道內(nèi)實施,操作空間狹小,且無法使用大型起重設(shè)備,操作難度大、風(fēng)險高。為方便拆裝操作,降低作業(yè)風(fēng)險,需在螺旋機后上方的隧道管片頂部制作安裝專用吊裝孔裝置(見圖6,該裝置由開孔間距500 mm、厚20 mm鋼板以及垂直焊接于該鋼板的多個夾板吊耳組成,安裝于管片螺栓上),配合葫蘆安裝于不同孔位進行換位操作,實現(xiàn)沿隧道軸向前后移動吊裝。
圖6 吊裝孔裝置
1)制作專用吊裝孔裝置和螺旋機筒端頭封蓋,專用吊裝孔裝置采用長寬為12 000 mm×150 mm、厚20 mm鋼板制作,在適當(dāng)位置開孔,孔徑40 mm,孔距500 mm,采用叉型小鋼板,與其垂直焊接,再將小鋼板端部開孔安裝于管片螺栓上,最終組成如圖6所示的裝置,并在開孔上安裝適當(dāng)數(shù)量的10 t馬蹄形卸扣,其中3個卸扣上各掛1個5 t手拉葫蘆,用于螺旋機驅(qū)動和軸的拔出、移動、放倒工作。
2)拆除皮帶斜坡段,采用電瓶車將其運出洞外,為螺旋輸送機拆除部件留出外運空間。
3)打開出土口閘門、1#檢查口,將斷口兩端泥土清洗干凈,采用小鋼板將斷口臨時連接。
4)將螺旋機軸往后軸向退出,直至螺旋軸最前端退出前閘門,關(guān)閉前閘門,通過泡沫系統(tǒng)注入膠凝劑,轉(zhuǎn)動刀盤,攪拌充分并保壓,檢測土倉土壓。
5)拼裝機爪手旋轉(zhuǎn)至正上方,拆除螺旋機驅(qū)動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)管線,并對拆除工作面及附近的管線進行保護,避免作業(yè)時被破壞。
1)打開2#檢修口,查看滲水情況,若安全(若不安全,則再次注入化學(xué)膠凝劑,直至安全),則清理泥土,直至裸露出螺旋軸連接處(本螺旋軸采用兩節(jié)設(shè)計,中間使用插銷鎖定),采用2根長度適當(dāng)、φ32 mm螺紋鋼,將螺旋軸下半段與筒體焊接固定,保證下半段不能活動,拆除螺旋軸連接銷鍵,關(guān)閉2#檢修口。
2)斷開斷口臨時連接,用2個手拉葫蘆固定好螺旋機驅(qū)動,然后拆除驅(qū)動和螺旋機筒的連接螺栓,再利用第3個手拉葫蘆,參與在特制吊裝孔裝置上倒換手拉葫蘆的方法,實現(xiàn)移動驅(qū)動,直至放到準(zhǔn)備好的管片小車上。
3)在斷軸端部焊接吊裝孔,利用特制吊裝孔裝置上掛手拉葫蘆,固定好螺旋軸上焊接的吊裝孔,并采用上步2中的方法實現(xiàn)螺旋軸拔出、放平,然后放置到管片小車上。
4)關(guān)閉1#檢查口、出口閘門,螺旋筒驅(qū)動拆除端采用特制螺旋機筒端頭封蓋封堵,保證拆除后防噴涌。
螺旋軸、驅(qū)動重新安裝是驅(qū)動拆除、拔出螺旋軸的逆過程。首先拆除特制螺旋機筒端頭封蓋,將螺旋軸安裝到螺旋機筒體內(nèi),并與螺旋軸下半段對接,安裝鎖定插銷;將驅(qū)動吊裝到位,對接并安裝鎖定銷軸,去除2#檢查口內(nèi)臨時固定螺紋鋼,關(guān)閉觀察口,安裝管線,打開前閘門,將螺旋軸插入土倉并調(diào)試。
1)控制滲水。為保證螺旋軸拔出過程中的施工安全,拆除前必須通過土倉隔板上的球閥開啟,查看土倉內(nèi)的地下水情況,只有在確認(rèn)土倉內(nèi)地下水無明流時才能實施。
2)螺旋機拆除前應(yīng)采取措施穩(wěn)定地層。
3)定時定量向護盾尾注入密封油脂,防止漏水涌砂。
4)吊具的選擇應(yīng)該與負(fù)載相匹配,防止超載。
5)小空間內(nèi)安全、有效地拆卸和維修,須制作專用吊裝孔裝置。
本案例螺旋機斷軸故障頻發(fā),通過分析存在2個方面的原因:一是設(shè)計缺陷,二是黏土改良不佳。對此,可從優(yōu)化設(shè)計、材質(zhì)選擇、提升渣土改良效果等方面解決,避免類似工程安全隱患的發(fā)生。
施工時螺旋機拆開處未出現(xiàn)滲、漏水現(xiàn)象,驗證了本辦法安全可靠,應(yīng)用吊裝孔輔助裝置后效率顯著提高(從第1次的15 d,到后來7 d即可完成維修工作),該裝置與在一個管片螺栓上吊裝相比增加了起吊質(zhì)量,安全性也得以提高。本辦法起重利用了構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)(管片)作為吊裝受力點,適用于空間狹小、吊裝受力點受限的有管片襯砌的隧道內(nèi)重、大物品的吊裝。