頂拉管工藝是一種先進的非開挖管道鋪設技術,在現代工程建設中應用較多。其原理基于頂管與拉管兩種方式的協同作用。施工前,精確的工程勘察不可或缺,包括詳細的地質分析與地下既有管線探測。確定管道鋪設路線后,在起始位置挖掘工作井,用于放置頂管設備或拉管設備。頂管時,強大...
在頂拉管施工中,管材的選擇直接關系到工程的耐久性和安全性。常用的管材有鋼筋混凝土管、鋼管和塑料管等。鋼筋混凝土管具有較高的強度和抗腐蝕性,適用于大型輸水、排水管道工程,但自重大,對頂進設備要求較高。鋼管強度高、韌性好,能承受較大的頂力和內壓,常用于高壓燃氣管道...
頂拉管施工中的頂力計算與控制是一項復雜的技術工作。頂力大小受多種因素影響,如管道直徑、長度、管材材質、地質條件、施工工藝等。在計算頂力時,通常采用經驗公式結合數值模擬的方法。經驗公式考慮了管道自重、摩擦力、土體阻力等基本因素,而數值模擬則能更精確地分析不同地質...
廢棄基礎及其他障礙物影響:掘進困難:地下存在的廢棄建筑基礎、人防工事等大型障礙物,會給頂管掘進機的推進帶來極大阻礙。這些障礙物硬度高、結構復雜,可能超出掘進機的切削能力范圍,使得掘進機無法正常通過,需要花費大量時間和成本來進行拆除或繞過處理。管道損壞風險:當頂...
原理及適用場景:泥水平衡頂管掘進機在頂進過程中,通過向開挖面注入具有一定壓力的泥水(由膨潤土、水等按一定比例混合而成),利用泥水壓力來平衡開挖面的水土壓力,使開挖面保持穩定。同時,切削下來的渣土混入泥水中,通過泥水輸送系統排出至地面的泥水分離設備進行處理后循環...
拉管施工在穿越障礙物方面具有獨特優勢。例如在穿越河流、鐵路等復雜地段時,通過導向鉆進技術先鉆出符合管道鋪設要求的曲線孔道。施工人員利用先進的探測儀器,實時監控鉆頭的位置和方向,確保鉆孔精度。當導向孔完成后,進行擴孔操作,將孔徑擴大至能容納管道的尺寸。然后將管道...
頂拉管施工在軟土地層中的應用需要特別注意。軟土地層具有含水量高、壓縮性大、承載力低等特點,在頂進過程中容易出現管道下沉、土體坍塌等問題。為應對這些問題,首先要對軟土地層進行加固處理,如采用注漿法、攪拌樁法等提高土體的強度和穩定性。在頂進時,控制頂進速度和頂力,...
頂拉管工藝的技術創新與發展趨勢主要體現在智能化、自動化和綠色化方面。智能化方面,利用物聯網技術將頂拉管設備、傳感器、監測系統等連接成一個智能網絡,實現設備運行狀態的實時遠程監控、施工數據的自動采集與分析以及施工過程的智能決策。自動化則體現在自動化頂進、拉進系統...
頂拉管工藝在地下綜合管廊建設中的應用前景廣闊。地下綜合管廊是城市基礎設施建設的重要組成部分,將多種市政管線集中鋪設在同一廊道內,有利于提高城市空間利用效率、減少道路反復開挖和管線維護成本。頂拉管工藝可用于將各類管線分別頂拉進綜合管廊,避免了大規模開挖對城市交通...
拉管工藝的關鍵在于導向鉆進技術。施工伊始,專業人員利用高精度的導向儀控制鉆頭鉆進方向。鉆頭內部的信號發射裝置與地面接收設備通信,操作人員據此精確調整鉆頭角度與推進力,使鉆頭沿著設計的曲線或直線軌跡前行。導向孔完成后,根據管道直徑進行擴孔操作,擴孔器逐級擴大孔徑...
頂管工程項目可以通過以下方式實現可持續發展和社會責任管理:環境保護:在頂管工程項目中,可以采取一系列措施來保護環境,減少對周圍生態系統的影響。例如,合理規劃施工路線,避免破壞敏感生態區域;合理處理施工廢棄物和污水,確保符合環境法規和標準;采用環保材料和技術,減...
原理及適用場景:土壓平衡頂管掘進機的土倉內充滿切削下來的土體,通過控制螺旋輸送機的轉速等手段,調節土倉內土體的壓力,使其與開挖面的水土壓力保持平衡,從而維持開挖面的穩定。這種方法適用于黏土、粉質黏土、粉土等具有一定黏聚力的土層,即使在有地下水存在的情況下,只要...
頂管技術作為地下工程領域璀璨明珠,以其對環境友好、施工精細高效、成本效益優良特質,深度滲透給排水、燃氣、電力通信等多元工程項目,成為城市建設不可或缺“利器”。盡管前路挑戰重重,但借由技術創新、工藝優化與管理升級“東風”,持續突破復雜地質、障礙物難題,擁抱智能化...
頂管的使用壽命取決于多個因素,包括材料質量、施工質量、環境條件以及管道的使用和維護情況等。一般情況下,頂管的設計壽命可以達到幾十年甚至更長,但實際使用壽命可能會有所不同。頂管的材料通常采用鋼材、聚乙烯等,這些材料具有較高的耐久性和抗腐蝕性能。然而,如果材料質量...
秉持綠色發展理念,頂管施工在減少揚塵、噪聲、廢棄物基礎上,持續優化環保工藝。研發可生物降解的注漿材料,降低傳統化學注漿對土壤、地下水污染;推廣電動頂進設備,削減施工機械碳排放;創新利用廢棄管道、材料再生制作頂管管材,變廢為寶,實現地下工程建設與生態環境和諧共生...
施工要點:要根據土層特性、地下水情況以及頂管管徑等因素,合理選擇漿液的類型(如水泥漿、水泥砂漿、化學漿液等)和配合比。注漿壓力要適中,既要保證漿液能夠充分填充到土體孔隙中,又不能因壓力過大導致地面隆起或漿液竄入管道內等問題,通常注漿壓力控制在0.2-0.5MP...
頂進設備故障風險:主頂油缸問題:主頂油缸作為提供頂進推力的關鍵設備,如果出現密封件老化、泄漏等問題,會導致油缸推力不足,影響頂進速度和效果;或者因油缸內部零件損壞,造成油缸卡死無法正常伸縮,使整個頂進工作停滯,延誤工期。油泵站故障:油泵站負責為油缸提供液壓動力...
排水管網建設方面,北方某內陸城市新建雨水排放系統,需橫穿城市主干道與大型公園,為避對交通、綠化生態破壞,選用直徑1200mm鋼筋混凝土管頂管作業。施工團隊巧用泥水平衡掘進機應對地下水位高、砂質土壤難題,通過優化泥水配比、精細控制頂進參數,成功在地下6-8m深處...
碰撞與破損:城市地下往往分布著錯綜復雜的各類管線,如給排水管道、燃氣管道、電力電纜、通信電纜等。在頂管施工過程中,如果前期未準確探測到這些既有管線的位置,很可能會在頂進時與它們發生碰撞,導致既有管線破損,引發停水、停氣、停電、通信中斷等事故,影響城市正常的生產...
工作井與接收井:工作井是頂管施工的起點,承擔著安放頂進設備、吊運管材、人員作業等諸多功能;接收井則位于管道線路末端,用于接收頂進到位的工具管及管道。二者位置依據設計線路與周邊環境合理確定,其結構形式多樣,常見有沉井、地下連續墻井、鋼板樁井等,需具備足夠的強度、...
頂管技術是借助主頂油缸及中繼間的推力,將工具管或掘進機從工作井內穿過土層頂推至接收井,與此同時,把緊隨其后的管道依次頂入,以實現地下管道鋪設目的的施工手段。其重心原理在于利用頂力克服土體對管道的摩擦力、迎面阻力等,在不開挖或者少開挖地表的條件下,于地下形成連續...
地層塌陷:溶洞區域的地層結構不穩定,溶洞內可能存在空洞或填充物疏松的情況。當頂管穿越溶洞上方時,頂進產生的壓力可能會導致溶洞頂部的巖土體塌陷,進而引發地面塌陷,對周邊環境造成嚴重破壞,危及人員生命和財產安全。例如在一些喀斯特地貌發育地區進行頂管施工時,若事先未...
原理及適用場景:土壓平衡頂管掘進機的土倉內充滿切削下來的土體,通過控制螺旋輸送機的轉速等手段,調節土倉內土體的壓力,使其與開挖面的水土壓力保持平衡,從而維持開挖面的穩定。這種方法適用于黏土、粉質黏土、粉土等具有一定黏聚力的土層,即使在有地下水存在的情況下,只要...
施工要點:施工前需準確進行地質勘探,確定含水層的位置、厚度以及滲透系數等參數,以此來合理設計深井井點的數量、間距、深度等。深井井點的鉆孔施工要保證垂直度,成孔后要及時清孔并安裝井管,井管周圍要填充合適的濾料(如礫石等),以保證良好的透水性同時防止砂土涌入井管內...
碰撞與破損:城市地下往往分布著錯綜復雜的各類管線,如給排水管道、燃氣管道、電力電纜、通信電纜等。在頂管施工過程中,如果前期未準確探測到這些既有管線的位置,很可能會在頂進時與它們發生碰撞,導致既有管線破損,引發停水、停氣、停電、通信中斷等事故,影響城市正常的生產...
觸電風險:頂管施工現場存在眾多電氣設備,如照明設備、頂進設備的動力裝置、油泵站的電機等。如果電氣設備的接地保護不完善、電線電纜破損漏電或者施工人員違規操作,容易引發觸電事故,造成人員傷亡,影響施工的正常進行。中毒窒息風險:在一些地質條件下,如在含有有毒有害氣體...
刀盤故障:掘進機的刀盤是切削土體或巖石的關鍵部件,刀盤的刀具磨損、刀盤驅動電機故障、刀盤結構損壞等問題都會導致切削功能失效或減弱,影響頂管的正常掘進速度和方向控制,需要及時進行維修或更換刀盤部件,增加施工成本和時間成本。泥水或土倉問題:對于采用泥水平衡或土壓平...
施工要點:首先要合理確定井點管的布置間距、深度以及抽水設備的功率等參數,通常井點管間距在 0.8 - 2.0m 之間,深度依據地下水位和土層情況而定,一般要穿透主要含水層。在安裝井點管時,要確保其垂直插入土層,并且井點管與總管之間連接緊密、密封良好,防止漏氣影...
刀盤故障:掘進機的刀盤是切削土體或巖石的關鍵部件,刀盤的刀具磨損、刀盤驅動電機故障、刀盤結構損壞等問題都會導致切削功能失效或減弱,影響頂管的正常掘進速度和方向控制,需要及時進行維修或更換刀盤部件,增加施工成本和時間成本。泥水或土倉問題:對于采用泥水平衡或土壓平...
工作井與接收井坍塌:工作井和接收井一般采用沉井、地下連續墻等方式施工,如果在施工過程中對井壁的支護結構設計不合理、施工質量不過關或者在使用過程中受到周邊土體擾動、地下水變化等因素影響,可能會出現井壁坍塌的情況,危及井內施工人員的生命安全,同時也會損壞頂進設備,...