工作井与接收井坍塌:工作井和接收井一般采用沉井、地下连续墙等方式施工,如果在施工过程中对井壁的支护结构设计不合理、施工质量不过关或者在使用过程中受到周边土体扰动、地下水变化等因素影响,可能会出现井壁坍塌的情况,危及井内施工人员的生命安全,同时也会损坏顶进设备,导致整个顶管工程瘫痪。顶进过程中的土体坍塌:在顶管顶进时,如果没有对管道上方及周边的土体采取有效的加固、支护措施,或者在穿越不稳定地层时处理不当,土体可能会发生坍塌,掩埋管道和顶进设备,造成严重的施工事故顶管施工需要进行周边环境的保护和恢复工作。宁波HOPE管道铺设施工方案
在顶管工程项目中,由于地质条件、环境因素、施工技术等因素的不确定性,可能会出现各种风险和不确定性,如地质灾害、施工安全问题、工期延误等。为了应对这些风险和不确定性,可以采取以下措施:风险评估:在项目实施前,进行风险评估,对可能出现的风险进行识别、评估和分类,确定风险等级和应对措施。风险管理计划:制定风险管理计划,包括风险预防、监测、控制、应对等措施,明确责任和流程。安全管理:加强安全管理,建立健全的安全制度和培训体系,提高员工安全意识和技能,确保施工安全。监测和控制:实施实时监测和控制,对施工过程中的地质变化、变形等进行监测和分析,及时采取措施。合理合法合规:严格遵守相关法律法规和标准,确保合理、合法、合规施工,避免因违规而引发的风险和不确定性。宁波HOPE管道铺设施工方案顶管技术可以应用于城市污水处理管道的修复和改造。
原理及适用场景:深井井点降水是通过在施工场地钻出较深的井点井孔(深度可达几十米),在井内下入带有滤水管段的深井泵,将深层地下水抽出,以降低大面积范围内的地下水位。这种方法适用于地下水位埋藏较深、含水层厚度较大、渗透系数较大(一般大于10m/d)的砂性土层等情况,常用于大型顶管工程或地下水位较高且对施工影响较大的区域。比如在穿越江河湖岸附近的顶管施工中,为应对丰富的地下水和较厚的含水层,深井井点降水能发挥较好的作用。
沉降与偏移问题:软土的强度较低且具有较大的流动性,在顶管顶进过程中,管道周围的土体难以提供足够稳定的支撑力。这容易导致管道出现下沉、偏移等情况,使管道的轴线偏离设计位置,影响后续管道的连接以及整个管道系统的正常使用。例如,在沿海地区常见的淤泥质软土地层中进行顶管施工时,如果没有采取有效的措施,管道可能会逐渐下沉,导致管内积水、排水不畅或者使其他输送介质的管道出现坡度改变,影响介质输送效果。土体挤出风险:顶进时施加的顶力可能会使软土向四周挤出,造成地面隆起,对周边的建筑物、道路等基础设施产生破坏,影响其结构安全和正常使用功能。比如,当顶管在城市道路下方施工时,若引发地面隆起,可能导致道路路面开裂、变形,影响交通通行安全。顶管技术可以应用于城市供热管道和通信管道的铺设。
施工要点:关键在于准确监测和控制土仓内的土压力,可借助土压力传感器实时采集数据,并根据顶进速度、出土量等情况综合判断,及时调整螺旋输送机的出土量,使土仓压力稳定在合理范围内。另外,要注意对切削刀具的检查和维护,因为在有地下水的环境下,刀具更容易受到腐蚀和磨损,影响切削效果和顶进效率。在顶管施工中遇到地下水问题时,需要综合考虑工程实际情况,如地质条件、周边环境、顶管管径和长度等因素,选择合适的解决方法或者多种方法联合使用,以确保顶管施工能够安全、顺利地进行,同时保证施工质量和周边环境不受影响。顶管工程需要进行现场的施工进度跟踪和控制。宁波HOPE管道铺设施工方案
顶管技术的成功应用离不开严格的安全管理和控制措施。宁波HOPE管道铺设施工方案
刀盘故障:掘进机的刀盘是切削土体或岩石的关键部件,刀盘的刀具磨损、刀盘驱动电机故障、刀盘结构损坏等问题都会导致切削功能失效或减弱,影响顶管的正常掘进速度和方向控制,需要及时进行维修或更换刀盘部件,增加施工成本和时间成本。泥水或土仓问题:对于采用泥水平衡或土压平衡的掘进机,泥水仓或土仓内的压力控制至关重要。若泥水循环系统堵塞、传感器失灵导致压力监测不准确,或者土仓内的渣土排出不畅等,都会使开挖面的压力平衡被打破,引发开挖面失稳等一系列问题,影响施工安全和进度。宁波HOPE管道铺设施工方案