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45页地铁盾构法施工轨道运输系统地铁盾构法施工轨道运输系统方案方案 土压平衡盾构法施工的运输系统配置方案,涉及到与盾构机能力匹配及施工进度、一次配置成本或长期使用成本、对本标段或今后不同标段的适用性、以及施工管理的易操作性等问题盾构机如要达到较高的施工进度需配置强大的施工运输系统,如要取得高的施工效益需配置最佳的施工运输系统运输方案应在两者之间试选择合适的平衡点 2.32.3轨道运道运输系系统循循环过程程 如图所示:编组列车进入隧道时,管片运输车、如图所示:编组列车进入隧道时,管片运输车、砂浆运输车为重车,将管片和砂浆和其他材料运砂浆运输车为重车,将管片和砂浆和其他材料运进,运渣车为空车驶出隧道时管片运输车、砂进,运渣车为空车驶出隧道时管片运输车、砂浆运输车为轻车,运渣车为重车,将渣土水平运浆运输车为轻车,运渣车为重车,将渣土水平运出列车到达洞口地出渣井后,提升门吊把渣车出列车到达洞口地出渣井后,提升门吊把渣车车箱吊离渣车底盘到达地面相应的高度后,车箱车箱吊离渣车底盘到达地面相应的高度后,车箱随门吊小车横移到渣仓纵方向位置,再随门吊大随门吊小车横移到渣仓纵方向位置,再随门吊大车移动到渣仓横向位置,利用设置在门吊上的翻车移动到渣仓横向位置,利用设置在门吊上的翻转机构,随着吊钩地下落,车箱及渣土利用重心转机构,随着吊钩地下落,车箱及渣土利用重心与转轴的不平衡而翻转卸渣。
与转轴的不平衡而翻转卸渣 卸碴的总体布置与场地布置有很大的关系,根据出碴井与碴坑各自的位置,门吊的行走方向有的顺着出碴井,有的横着出碴井有的翻碴装置在门吊上随门吊移动,有的固定在碴坑上基本上取决于场地所以在确定方案之前,首先要完成场地布置,才能确定门吊的主体结构和翻碴装置结构进行采购和制造 有轨运输方式的优点有轨运输方式的优点 有轨运输方式的优点是适用性强,能把从泥浆(指的是含水较多的渣土)到砂砾和卵石等各种类型的盾构机切削出来的碴土运出把管片、背衬浆料,各种材料运进能适应各种区间隧道长度,系统本身采用的工业技术及产品也极为成熟可靠目前,国内的土压平衡式盾构法施工的运输系统均采用轨道方式工程施工进度要求和配置成本工程施工进度要求和配置成本 施工运输系统的能力肯定和首先要满施工运输系统的能力肯定和首先要满足工程施工进度要求,在此前提下,配置足工程施工进度要求,在此前提下,配置成本有不同的考虑:成本有不同的考虑: A、、完全按本工程施工进度的要求来考虑这时又有两种可能:•一是运输系统的投资在本工程中完全摊销(例如:盾构机是租用的或其他原因),运输系统设备在满足可靠性和进度的前提下,技术等级和使用寿命仅考虑本工程需要以使成本最低。
•二是投资在本工程中不完全摊销,设备的技术等级和使用寿命须适当考虑后续工程的需要B、系统技术等级和配置成本、系统技术等级和配置成本 施工运输系统设备的技术等级不同也影响配置成本但技术等级低一般会导致系统的可靠性低由此在施工中带来的损失往往比节省的配置成本大得多,因此建议适当考虑运输系统设备的技术等级系统标准化系列化要求系统标准化系列化要求•如果本公司其他的盾构机已经进行了施工运输系如果本公司其他的盾构机已经进行了施工运输系统的配置,那么本工程的施工运输设备配置的型统的配置,那么本工程的施工运输设备配置的型号规格最好与原有的设备相同除非原有的设备号规格最好与原有的设备相同除非原有的设备不合理需要改换不合理需要改换•如果本公司初始进入盾构法施工领域,则应综合如果本公司初始进入盾构法施工领域,则应综合考虑配置适当规格的设备,并作为本公司盾构法考虑配置适当规格的设备,并作为本公司盾构法施工的施工的通用通用通用通用或或标准化标准化标准化标准化设备设备,,,,对公司长期的技术、对公司长期的技术、管理、成本都有好处管理、成本都有好处轨线制选择轨线制选择四轨三线制轨线四轨三线制轨线四轨三线制轨线四轨三线制轨线 采用四轨三线制四轨三线制时,由于隧道空间所限,一般采用762mm轨距,左右线分别为重车和轻车运输线。
在盾构机后配套后部设一双开道岔浮放轨,可由盾构机或由机车拖移通过浮放轨,列车可在由两根内轨组成的中线进入盾构机后配套内部优点:优点:优点:优点:1 1)由于左右两线的运输互不干涉,运输是连续)由于左右两线的运输互不干涉,运输是连续 的,与区间隧道的长度无关不管区间隧道的,与区间隧道的长度无关不管区间隧道 长度是长是短都能适应长度是长是短都能适应2 2)编组列车的容量和编组列数受运行因素的影)编组列车的容量和编组列数受运行因素的影 响较小,配置的灵活性大响较小,配置的灵活性大3 3)列车调度较为灵活,易于应付突发性故障和)列车调度较为灵活,易于应付突发性故障和 事件4 4)工序适应性较强,当工序临时变动或脱节时,)工序适应性较强,当工序临时变动或脱节时, 便于临时调度便于临时调度•缺点:缺点:• 轨道需要量增大一倍,轨枕要求的长度长,需要量大单线制轨线单线制轨线•列车直接进入盾构机后配套•优点:优点:•1)钢轨需要量少轨枕材料需要量少•2) 轨面标高低,有利于盾构机后配套设备• 布置。
•3)列车运行管理较为简单缺点:缺点:1))只适用于短区间隧道施工否则列车运 行的脱节将会使盾构机掘进发生停机等 待因此,单线制轨线一般只用于区间 长度为2000米以下的隧道的出碴运输2)不利于应付突发故障和事件3)工序的适应性差,当工序脱节时,难以 临时调度弥补复合式轨线复合式轨线•主运输轨线仍为主运输轨线仍为单线制轨线单线制轨线单线制轨线单线制轨线,在后配套后部设两,在后配套后部设两副浮放双开道岔组成会车点当隧道特长时在隧副浮放双开道岔组成会车点当隧道特长时在隧道中部可增设双线会车点,可以是固定的或可移道中部可增设双线会车点,可以是固定的或可移动式的会车点间隔距离根据运输系统诸参数计动式的会车点间隔距离根据运输系统诸参数计算确定既节省钢轨和轨枕材料又满足特长盾构算确定既节省钢轨和轨枕材料又满足特长盾构区间施工运输需要当隧道区间长度短时,区间施工运输需要当隧道区间长度短时,复合复合复合复合式轨线式轨线式轨线式轨线相当于相当于四轨三线制轨线,四轨三线制轨线,四轨三线制轨线,四轨三线制轨线,利用盾构机掘进利用盾构机掘进时间,另一组空的编组列车可驶入在后配套后部时间,另一组空的编组列车可驶入在后配套后部等待。
等待•复合式轨线制复合式轨线制复合式轨线制复合式轨线制兼有兼有单线制轨线单线制轨线单线制轨线单线制轨线和和四轨三线制轨线四轨三线制轨线四轨三线制轨线四轨三线制轨线的优点·渣土运输车容量选择渣土运输车容量选择 在影响垂直运输系统能力的所有因素中,唯在影响垂直运输系统能力的所有因素中,唯一没有选择余地的是门吊的提升速度重物在自一没有选择余地的是门吊的提升速度重物在自由状态下提升的速度一般不超过由状态下提升的速度一般不超过30M30M//minmin,大车,大车小车运行速度一般为小车运行速度一般为2020--30M30M//minmin左右根据门左右根据门吊的提升速度、大车小车的运行速度的计算,每吊的提升速度、大车小车的运行速度的计算,每台门吊每天的极限提升循环车数约为台门吊每天的极限提升循环车数约为120120车因此,车因此,渣车容量的大小成为制约垂直运输能力的因素,渣车容量的大小成为制约垂直运输能力的因素,渣车容量越大则垂直运输能力越大渣车容量越大则垂直运输能力越大·编组列车容量和编组列车数量选择编组列车容量和编组列车数量选择 采用采用四轨三线制轨线四轨三线制轨线四轨三线制轨线四轨三线制轨线时,每列车编组的容量时,每列车编组的容量和编组列车数量受运行因素的影响较少,可以采和编组列车数量受运行因素的影响较少,可以采用小容量多列编组列车方式,也可采用大容量少用小容量多列编组列车方式,也可采用大容量少列编组列车方式。
列编组列车方式 采用采用单线制轨线单线制轨线单线制轨线单线制轨线时,每列车编组的容量和编时,每列车编组的容量和编组列车数量组列车数量受受受受运行因素的影响很大,一列编组列运行因素的影响很大,一列编组列车的容量最好满足一个掘进循环的渣量,单口至车的容量最好满足一个掘进循环的渣量,单口至少配置两列编组列车当编组列车的容量只能满少配置两列编组列车当编组列车的容量只能满足半个掘进循环的渣量时,盾构机的一个掘进循足半个掘进循环的渣量时,盾构机的一个掘进循环中肯定会停机等待一次环中肯定会停机等待一次 采用复合式轨线制复合式轨线制时,列车容量与数量的考虑介于四轨三线制四轨三线制和单线制轨线单线制轨线之间列车运行持续速度选择列车运行持续速度选择 隧道坡度和机车持续速度对机车的粘重和功率即价格的影响很大隧道坡度在工程参数确定后是无法改变的,但机车持续速度是可以选择的从满足施工进度方面来说,机车持续速度越快越好从降低机车价格方面来说,机车持续速度越低越好根据经验,地铁隧道施工的机车持续速度为8km/h、最高速度为15km/h时较为合适。
运输系统的技术等级选择运输系统的技术等级选择 后配套运输系统的技术等级由系统诸多部分采用何种工业技术来评定以机车为例:如选用蓄电池机车,则有直交变频机车和直流机车之分建议采用具有较高技术等级的设备以提高运输系统的可靠性,并能降低系统的使用成本渣土的松方系数和容重的确定渣土的松方系数和容重的确定 地质情况不同将导致松方系数差别较大,例地质情况不同将导致松方系数差别较大,例如:集团在广州越三区间隧道实测的松方系数达如:集团在广州越三区间隧道实测的松方系数达1.81.8,在南京地铁南北线一期工程玄武门-南京站,在南京地铁南北线一期工程玄武门-南京站区间隧道实测的松方系数只有区间隧道实测的松方系数只有1.11.1弱,但后配套运弱,但后配套运输系统要适应多个盾构区间掘进,故一般按照输系统要适应多个盾构区间掘进,故一般按照1.51.5松方系数计算,如与实际不符则靠增减渣车数量松方系数计算,如与实际不符则靠增减渣车数量来解决根据经验,不管松方系数如何,实际容来解决根据经验,不管松方系数如何,实际容重多为重多为1.8—2.01.8—2.0吨吨/ /立方左右,这是因为当切削的立方左右,这是因为当切削的岩土粒度较大时,往土仓加的泥水填满了岩土的岩土粒度较大时,往土仓加的泥水填满了岩土的空隙。
当切削的岩土粒度较小时,松方比较密实,空隙当切削的岩土粒度较小时,松方比较密实,与实方的重量差不多与实方的重量差不多运输能力计算和设备配置运输能力计算和设备配置 •设以某一盾构区间为例进行计算、配置设其工程参数为:•盾构机切削直径:Φ6300 mm •盾构区间长度:2000M •施工平均进度指标:360米/月•管片宽度:1.2M •出渣井提升高度:20M 隧道坡度:30‰•每循环渣量估算每循环渣量估算•每循环松方渣量:G=π×R2×B×μ=3.14×3.152×1.2×1.5=56立方米 μ--松方系数•每循环渣重估算每循环渣重估算 每循环渣重:56×2.0=112t 为了有足够的牵引力能力储备,容重系数按2.0计算 •门吊每车次卸渣循环时间估算门吊每车次卸渣循环时间估算 设:小车平均行走行程10M,大车平均行走行程10M,提升及下降平均速度8M/min,小车行走平均速度12M/min,大车平均行走速度20M/min•每循环工序时间: ∑=10.2分钟≈12分钟(实测值)•门吊每工作日理论、实际极限卸碴车次门吊每工作日理论、实际极限卸碴车次•每工作日理论极限循环车次为: 24小时×60分钟/12分钟=120车次•每工作日实际循环车次设为: 16小时×60分钟/12分钟=80车次•按门吊能力计算,不同容量渣车每工作日按门吊能力计算,不同容量渣车每工作日理论、实际垂直运输能力(环数)理论、实际垂直运输能力(环数): 由:环数 = 提升车次数×渣车容量(立方米)/每环松方渣量(立方米);得:渣车容量11.514.518.5备注理论环数23.53038.524小时作业实际环数15.72025.716小时作业•轨线制轨线制轨线制轨线制:: 设盾构区间平均运输长度:设盾构区间平均运输长度:2000M2000M。
设采用设采用单线制轨线单线制轨线单线制轨线单线制轨线•渣车容量渣车容量渣车容量渣车容量:: 已知施工平均进度指标为已知施工平均进度指标为360360米米/ /月(月(300300环),设环),设每月掘进工作日为每月掘进工作日为2525天,则每天应完成天,则每天应完成1212环故根据上面的计算,选择根据上面的计算,选择11.511.5立方米容量的渣车立方米容量的渣车•列车容量列车容量列车容量列车容量:: 采用每掘进循环渣量采用每掘进循环渣量由一列车运出由一列车运出由一列车运出由一列车运出方案,每列车方案,每列车渣车渣车渣车渣车数量为数量为5 5辆水平运输能力计算和设备配置水平运输能力计算和设备配置运输循环和列车数量运输循环和列车数量 根据实测,每循环平均掘进时间约为30分钟每环管片平均安装时间为30分钟(熟练时)循环总时间为60分钟设:列车平均行驶速度为8km/h、得:掘掘进进循循环时间环时间 掘掘进进3030分分钟钟管片安装管片安装3030分分钟钟掘掘进进3030分分钟钟管片安装管片安装3030分分钟钟第一列第一列车车循循环环 装渣装渣3030分分钟钟驶驶出出1515 卸渣卸渣6060分分钟钟(含管片、(含管片、沙沙浆浆装装车车))驶驶入入1515第二列第二列车车循循环环 卸渣卸渣6060分分钟钟(含:(含:同上)同上)驶驶入入1515装渣装渣3030分分钟钟驶驶出出1515接左接左格格因此,单口区间隧道因此,单口区间隧道列车数量应为两列列车数量应为两列列车数量应为两列列车数量应为两列,才能满足盾构,才能满足盾构掘进循环的连续和不间断。
掘进循环的连续和不间断或者按照以下公式计算:或者按照以下公式计算:•已知区间平均运输长度为已知区间平均运输长度为2000M2000M,列车平均行驶,列车平均行驶速度为速度为8km/h8km/h(其余见上表),由上表得出掘进(其余见上表),由上表得出掘进循环时间为循环时间为6060分钟,设为分钟,设为T1T1,列车循环时间为,列车循环时间为120120分钟(根据轨线制,如为单线制,当运距很长分钟(根据轨线制,如为单线制,当运距很长时,可能会有等车时间,应包含在内),设为时,可能会有等车时间,应包含在内),设为T2T2,则满足主机掘进无待机时间时,列车的数量,,则满足主机掘进无待机时间时,列车的数量,设为设为N N,应为,应为N N==T2/ T1T2/ T1==120/60120/60==2 2列•有时候算出来不是一个整数,但有不可能是有时候算出来不是一个整数,但有不可能是1.51.5或或2.52.5列,说明总体方案不合理,需要调整轨线制或列,说明总体方案不合理,需要调整轨线制或设中间浮放轨会车点设中间浮放轨会车点砂浆运输车和管片运输车砂浆运输车和管片运输车 每掘进循环渣量由一列车运出,因此每列车编组中包含一环管片背衬注浆量的6立方米的砂浆运输车1辆。
一环管片运输的管片运输车2辆进度分析 1)取决于盾构机掘进和管片安装的循环时 间循环时间短则月平均进度高 2)取决于盾构机有效的作业时间 3)取决于管片的宽度因为对于1.2M和1.5M的管片来说,盾构机循环时间改变不多 4)取决于后配套运输系统的能力如果运输系统的能力低则盾构机的能力不能发挥因此,通过合理的运输方案设计是不可缺少的•盾构机月理论极限掘进能力:每月环数盾构机月理论极限掘进能力:每月环数= =天数天数× ×每每天小时数天小时数/ /每循环时间每循环时间=30×24/1=720=30×24/1=720环其中:环其中:采用采用1.2 M1.2 M宽度管片宽度管片720720环环=864=864米,采用米,采用1.5M1.5M宽度宽度管片管片720720环环=1080=1080米•根据上述设计,本运输系统配置的水平和垂直运根据上述设计,本运输系统配置的水平和垂直运输的理论极限能力也均为输的理论极限能力也均为720720环环/ /月•可以看到,运输系统设备配置合理、盾构机有效可以看到,运输系统设备配置合理、盾构机有效作业时间足够时,盾构法施工的潜力很大作业时间足够时,盾构法施工的潜力很大。
配置的效益分析配置的效益分析 在技术管理、施工管理、资源管理基本到位的情况下,施工效益来自于进度后配套设备配置成本的合理性在于能够满足平均进度指标要求并能保证系统的可靠运行从而保证作为工程施工的最主要的收益之一的进度效益否则会因小失大 结束语结束语谢谢大家聆听!!!谢谢大家聆听!!!45。





