CN104632239B - 分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法 - Google Patents

分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104632239B
CN104632239B CN201510014566.4A CN201510014566A CN104632239B CN 104632239 B CN104632239 B CN 104632239B CN 201510014566 A CN201510014566 A CN 201510014566A CN 104632239 B CN104632239 B CN 104632239B
Authority
CN
China
Prior art keywords
unit
areas
geology
development end
layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510014566.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104632239A (zh
Inventor
张茜
亢澜
亢一澜
侯振德
蔡宗熙
曲传咏
仇巍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin University
Original Assignee
Tianjin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin University filed Critical Tianjin University
Priority to CN201510014566.4A priority Critical patent/CN104632239B/zh
Publication of CN104632239A publication Critical patent/CN104632239A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104632239B publication Critical patent/CN104632239B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

一种分层地质中盾构推进油缸垂直分区压力配比的确定方法,包括如下步骤:计算地质不均引起的偏心矩Mv计算A区推进油缸的位置偏移量RA:计算C区推进油缸的位置偏移量RC:计算C区与A区推进油缸压力的配比值λCA:本发明改善了原有经验控制方式的滞后性和不确定性,能够为保证盾构机在复杂地层条件下高效安全的掘进提供科学的数据依据。

Description

分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法
技术领域
本发明涉及一种分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比。特别是涉及一种分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法。
背景技术
盾构机是地下工程中的典型掘进装备,具有结构复杂、体积庞大、重型巨载等特点,目前已被广泛应用于各类隧道工程建设中。在大多数隧道工程中,掘进界面土体由于自然沉积等原因自上而下分为若干地质层,加之土体本身的自重,均会引起掘进界面上土体在垂直方向存在压力梯度。因此当盾构机在分层地质中掘进时,装备在垂直方向有偏移趋势,需要通过推进油缸A区和C区(垂直方向的两个分区)的压力配比设定来实现装备在垂直方向的控制。目前,垂直推进油缸分区压力的配比设定与调整主要依靠盾构机操纵人员的经验,在某些地质条件变化剧烈的施工段,由于缺乏定量的参数控制依据,可能导致盾构机发生偏移或下沉,造成较大的损失。因此,分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法,是盾构机施工领域急需解决的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种能够为盾构机施工提供可靠的参数控制依据的分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法。
本发明所采用的技术方案是:一种分层地质中盾构推进油缸垂直分区压力配比的确定方法,包括如下步骤:
1)计算地质不均引起的偏心矩Mv
式中:n表示掘进面地质分层数;hi为第i层的厚度,单位m;yi为第i层地质的中心与掘进面中心的高度差,单位m,当第i层地质处于掘进面上半部分时yi值取正,处于掘进面下半部分时yi值取负;xi为掘进面上第i层地质中心的宽度,单位m;Ei为掘进面第i层土体的弹性模量,单位MPa;μi为掘进面第i层土体的泊松比;K0i为掘进面第i层土体的静止土压力系数;γi为掘进面上第i层土体的容重,单位kN/m3;δ为刀盘每转切入深度,单位m/rev;η为刀盘开口率;H为地表至盾构中心轴线处埋深,单位m;W为盾体重量,单位吨;Wb为后续设备重量,单位吨;f1为盾壳与土体间摩擦系数;f2为后续设备与轨道间摩擦系数;R为刀盘半径,单位m;
2)计算A区推进油缸的位置偏移量RA
式中:rAi为A区第i个推进油缸至盾构机中心轴线的垂直距离,单位m;n为A区推进油缸的总个数;
3)计算C区推进油缸的位置偏移量RC
式中:rcj为C区第j个推进油缸至盾构机中心轴线的垂直距离,单位m;m为C区推进油缸的总个数;
4)计算C区与A区推进油缸压力的配比值λCA
式中:Dh为单个油缸直径,单位mm;P为A区油缸基准压力,单位kPa。
本发明的分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法,当盾构机在分层地质中掘进时,可根据工程沿线地质分层情况,预先确定工程全线的推进油缸垂直分区压力配比的定量控制目标,改善了原有经验控制方式的滞后性和不确定性,能够为保证盾构机在复杂地层条件下高效安全的掘进提供科学的数据依据。
附图说明
图1是本发明中盾构推进油缸垂直分区位置示意图。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明的分层地质中盾构推进油缸垂直分区压力配比的确定方法做出详细说明,需要说明的是本实施例是叙述性的,而不是限定性的,不以此限定本发明的保护范围。
本发明的分层地质中盾构推进油缸垂直分区压力配比的确定方法,包括如下步骤:
1)计算地质不均引起的偏心矩Mv
式中:n表示掘进面地质分层数;hi为第i层的厚度(m);yi为第i层地质的中心与掘进面中心的高度差(m),当第i层地质处于掘进面上半部分时yi值取正,处于掘进面下半部分时yi值取负;xi为掘进面上第i层地质中心的宽度(m);Ei为掘进面第i层土体的弹性模量(MPa);μi为掘进面第i层土体的泊松比;K0i为掘进面第i层土体的静止土压力系数;γi为掘进面上第i层土体的容重(kN/m3);δ为刀盘每转切入深度(m/rev);η为刀盘开口率;H为地表至盾构中心轴线处埋深(m);W为盾体重量(吨);Wb为后续设备重量(吨);f1为盾壳与土体间摩擦系数;f2为后续设备与轨道间摩擦系数;R为刀盘半径(m);
2)计算A区推进油缸的位置偏移量RA
式中:rAi为A区第i个推进油缸至盾构机中心轴线的垂直距离(m);n为A区推进油缸的总个数;
3)计算C区推进油缸的位置偏移量RC
式中:rcj为C区第j个推进油缸至盾构机中心轴线的垂直距离(m);m为C区推进油缸的总个数;
4)计算C区与A区推进油缸压力的配比值λCA
式中:Dh为单个油缸直径(mm);P为A区油缸基准压力(kPa)。
下面以某地铁工程作为实施例。
该工程所使用的盾构机结构参数如下:刀盘开口率η=44%,刀盘半径R=3.2m,盾体重量W=100吨,后续设备重量Wb=120吨,单个油缸直径Dh=440mm,A区共有6个油缸,各油缸至盾构中心轴线的垂直距离分别为rA1=2.12m,rA2=2.74m,rA3=2.96m,rA4=2.96m,rA5=2.74m,rA6=2.12m,C区共有6个油缸,各油缸至盾构中心轴线的垂直距离分别为rC1=2.12m,rC2=2.74m,rC3=2.96m,rC4=2.96m,rC5=2.74m,rC6=2.12m。该工程掘进到第200环时处于分层地质中,以掘进到该环时的地质条件与操作状态为例给出确定盾构机推进油缸垂直分区压力配比的详细步骤,其他各环均可按照相同的方法进行计算。
计算中所涉及的地质参数均取自地质报告,该工程第200环处的地质参数如下:开挖面自上而下共分n=4层。第1层为淤泥质粉质粘土:弹性模量E1=4.4MPa,泊松比μ1=0.44,静止土压力系数K01=0.6,土体容重γ1=18.7kN/m3,地质层厚度h1=1.0m,高度差y1=2.7m,宽度x1=3.4m。第2层为粉质粘土:E2=5.5MPa,μ2=0.29,K02=0.4,γ2=19.9kN/m3,h2=2.2m,y2=1.1,x2=6.0m。第3层为砂质粘土:E3=18.0MPa,μ3=0.29,K03=0.4,γ3=25.9kN/m3,h3=1.8m,y3=-0.9m,x3=6.2m。第4层为砾质粘土:E4=20MPa,μ4=0.30,K04=0.4,γ4=26.9kN/m3,h4=1.4m,y4=-2.5m,x4=4.0m。此外,盾壳与土体间摩擦系数f1=0.2,后续设备与轨道间摩擦系数f2=0.2。
计算中所涉及的操作参数均由盾构机自动记录,该工程掘进至第200环处时的操作参数如下,刀盘每转切入深度δ=0.06m/rev,地表至掘进机中心线埋深H=13.8m,A区油缸基准压力P=5.2MPa。
第一步计算地质不均引起的偏心矩Mv
得到Mv=5453.09kNm;
第二步计算A区推进油缸的位置偏移量RA
得到RA=15.64m;
第三步计算C区推进油缸的位置偏移量RC
得到RC=15.64m;
第四步计算C区与A区推进油缸压力的配比值λCA
得到λCA=1.44。
至此,已计算出该地铁工程掘进至第200环处时,C区与A区推进油缸压力的配比值λCA=1.44。掘进至200环处时C区油缸压力应调整为A区油缸基准压力P=5.2MPa的1.44倍,即7.5MPa。其余各环均可按照相同方法计算。由此可预先确定整个工程标段中推进油缸垂直分区压力的定量控制目标,为盾构机施工提供科学有效的数据依据。

Claims (1)

1.一种分层地质中盾构推进油缸垂直分区压力配比的确定方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)计算地质不均引起的偏心矩Mv
M v = Σ i = 1 n [ ( 1 - η ) E i h i y i δ 1 - μ i 2 + ( 1 - η ) K 0 i γ i y i h i ( H - y i ) x i ] - RWf 1 - RW b f 2
式中:n表示掘进面地质分层数;hi为第i层的厚度,单位m;yi为第i层地质的中心与掘进面中心的高度差,单位m,当第i层地质处于掘进面上半部分时yi值取正,处于掘进面下半部分时yi值取负;xi为掘进面上第i层地质中心的宽度,单位m;Ei为掘进面第i层土体的弹性模量,单位MPa;μi为掘进面第i层土体的泊松比;K0i为掘进面第i层土体的静止土压力系数;γi为掘进面上第i层土体的容重,单位kN/m3;δ为刀盘每转切入深度,单位m/rev;η为刀盘开口率;H为地表至盾构中心轴线处埋深,单位m;W为盾体重量,单位吨;Wb为后续设备重量,单位吨;f1为盾壳与土体间摩擦系数;f2为后续设备与轨道间摩擦系数;R为刀盘半径,单位m;
2)计算A区推进油缸的位置偏移量RA
R A = Σ i = 1 n r Ai
式中:rAi为A区第i个推进油缸至盾构机中心轴线的垂直距离,单位m;n为A区推进油缸的总个数;
3)计算C区推进油缸的位置偏移量RC
R C = Σ j = 1 m r cj
式中:rcj为C区第j个推进油缸至盾构机中心轴线的垂直距离,单位m;m为C区推进油缸的总个数;
4)计算C区与A区推进油缸压力的配比值λCA
λ CA = R A R C - 4 M v π D h 2 PR C
式中:Dh为单个油缸直径,单位mm;P为A区油缸基准压力,单位kPa。
CN201510014566.4A 2015-01-12 2015-01-12 分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法 Active CN104632239B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510014566.4A CN104632239B (zh) 2015-01-12 2015-01-12 分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510014566.4A CN104632239B (zh) 2015-01-12 2015-01-12 分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104632239A CN104632239A (zh) 2015-05-20
CN104632239B true CN104632239B (zh) 2017-05-17

Family

ID=53211418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510014566.4A Active CN104632239B (zh) 2015-01-12 2015-01-12 分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104632239B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109578000B (zh) * 2019-01-24 2020-09-15 湖南科技大学 一种用于盾构推进系统的等比级数布局方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102262712A (zh) * 2011-08-18 2011-11-30 天津大学 上下分层地质条件下盾构刀盘正面载荷的计算方法
CN102289588A (zh) * 2011-08-18 2011-12-21 天津大学 上下分层地质条件下盾构刀盘俯仰弯矩的计算方法
CN102562079A (zh) * 2012-01-17 2012-07-11 天津大学 盾构掘进中沿深度方向调向时俯仰弯矩的计算方法
CN102562086A (zh) * 2012-01-17 2012-07-11 天津大学 盾构掘进左右转向时回转弯矩的计算方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0696943B2 (ja) * 1989-01-31 1994-11-30 飛島建設株式会社 シールド掘進機の掘進方向制御方法及び装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102262712A (zh) * 2011-08-18 2011-11-30 天津大学 上下分层地质条件下盾构刀盘正面载荷的计算方法
CN102289588A (zh) * 2011-08-18 2011-12-21 天津大学 上下分层地质条件下盾构刀盘俯仰弯矩的计算方法
CN102562079A (zh) * 2012-01-17 2012-07-11 天津大学 盾构掘进中沿深度方向调向时俯仰弯矩的计算方法
CN102562086A (zh) * 2012-01-17 2012-07-11 天津大学 盾构掘进左右转向时回转弯矩的计算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104632239A (zh) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Talling Hybrid submarine flows comprising turbidity current and cohesive debris flow: Deposits, theoretical and experimental analyses, and generalized models
US9371185B2 (en) Method for distributed storage and use of underground water in mine
Hudec et al. Regional restoration across the Kwanza Basin, Angola: Salt tectonics triggered by repeated uplift of a metastable passive margin
Hudec et al. Advance of allochthonous salt sheets in passive margins and orogens
Phillips et al. Micromorphological evidence for subglacial multiphase sedimentation and deformation during overpressurized fluid flow associated with hydrofracturing
Schwarz et al. Anatomy and evolution of a slope channel-complex set (Neoproterozoic Isaac Formation, Windermere Supergroup, southern Canadian Cordillera): implications for reservoir characterization
CN109162682B (zh) 一种超低渗透油藏精细分层注水方法
Handford et al. Pennsylvanian–Early Permian depositional systems and shelf-margin evolution, Palo Duro basin, Texas
Schultz-Ela Origin of drag folds bordering salt diapirs
Hearon IV et al. Allochthonous salt initiation and advance in the northern Flinders and eastern Willouran ranges, South Australia: using outcrops to test subsurface-based models from the northern Gulf of Mexico
CN106168024A (zh) 特殊地层旋挖桩成孔施工方法
Hunt Predicting the ground movements above twin tunnels constructed in London Clay
CN102262712B (zh) 上下分层地质条件下盾构刀盘正面载荷的计算方法
Tyulenev et al. The method of coal losses reducing at mining by shovels
CN109898534A (zh) 一种高承压水地层深大基坑多梯次减压降水控制方法
Arnott et al. Deep-marine pseudo dune cross-stratification—similar, but completely different
CN103967024A (zh) 一种在深厚砂卵石地层中成孔成槽的联合施工方法
CN110656947A (zh) 海底基岩凸起段的掘进方法
CN104264653A (zh) 超高能级强夯与置换兼容施工工艺
CN104632239B (zh) 分层地质中盾构机推进油缸垂直分区压力配比的确定方法
CN102562079B (zh) 盾构掘进中沿深度方向调向时俯仰弯矩的计算方法
CN103352705A (zh) 盾构机刀盘系统推力的计算方法
CN103899328B (zh) 曲面型土压平衡盾构刀盘正面扭矩的计算方法
CN111222222B (zh) 一种考虑地层变化的盾构刀盘轮廓设计方法
Kassem PSDiagenetic History and its Effect on Reservoir Quality and Reservoir Characterization of Sandstone Sequences of Matulla Formation, October Field, Gulf of Suez, Egypt

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP02 Change in the address of a patent holder
CP02 Change in the address of a patent holder

Address after: 300350 District, Jinnan District, Tianjin Haihe Education Park, 135 beautiful road, Beiyang campus of Tianjin University

Patentee after: Tianjin University

Address before: 300072 Tianjin City, Nankai District Wei Jin Road No. 92

Patentee before: Tianjin University