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文档简介
上海地铁二号线西延伸工程第合同段第1章 投标书综合说明1.1 对本工程施工总体目标的说明上海地铁二号线西延伸工程第合同段为临空园区站至车辆基地区段,包括车辆基地出入段线盾构区间隧道、盾构井、暗埋段、敞开段土建部分。能够参加本工程投标工作,我们深感荣幸,也十分重视。一旦有幸中标,一定全力以赴,配备足够的资源,做好施工前期准备和施工现场总体规划布置,发挥我公司施工技术和各项管理的优势,建立完善的管理组织机构,落实严格的责任制,实施项目管理。通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标。本工程的质量管理目标为:工程质量等级“优良”,并努力争创“市政优质结构工程奖”及“市政金奖”。若达不到优良等级,工程总包方可在决算时扣除总标价的3作为罚金。本工程的工期管理目标为:积极响应招标文件的要求,精心筹划,合理组织,积极协调,确保工程总工期、关键节点工期及阶段性工期的顺利实现。满足招标工期要求并力争提前完成招标范围内的所有内容。本工程工期节点目标: 区间盾构:2004年6月7日,临空园区站盾构下井组装2004年7月1日,盾构出洞(临空园区站推向盾构工作井)2004年11月13日,盾构进洞(盾构工作井)2004年11月14日11月28日,盾构调头(盾构工作井)2004年11月29日,盾构出洞(盾构工作井推向临空园区站)2005年4月26日,盾构临空园区站进洞,全线贯通并清理完毕。 工作井、暗埋段、敞开段2004年6月1日,工作井、暗埋段、敞开段开工2004年10月7日,工作井具备交付盾构使用条件(比招标文件要求提前55天)2004年11月29日,暗埋段结构施工完成2004年12月30日,敞开段结构施工完成管片生产2004年1月15日开始生产,至2004年12月9日完成。本工程的安全管理目标为:工程实施过程中杜绝重大机械及交通事故,杜绝管线等级事故,杜绝火灾事故,轻伤率控制在12以下,员工因工职业病发生率小于1.5,争创上海市“安全标准化工地”。本工程的文明施工管理目标为:根据上海市文明施工的统一标准进行施工现场规划,建设绿色施工场地,争创上海市“市级文明工地”。本工程的环境保护管理目标为:确保不发生建筑物及管线损坏事故,施工过程按ISO14000系列标准控制,符合城市环保要求。1.2 对项目部人员的承诺本着对业主负责的态度,我公司将组织一批综合素质高、工作经验丰富、业务能力强的施工管理人员,投入本工程的建设,并承诺在完成本工程所有合同工作量之前不对项目经理、项目副经理、项目工程师等主要项目部人员作调整,以保证在工期、质量及环境保护等各方面都符合业主及规范要求。1.3 对沿线管线、建(构)筑物安全的承诺本标段工程所经过的天山西路沿线、协和路、环西一大道、北翟路有大量管线,盾构还将穿越天山西路沿线众多民房、上海佳效进口汽车维修中心、天山流量器厂、橡胶制品研究所试验基地、上海大孚输运合作公司的办公房及厂房,我们将根据沿线管线、建筑物的实际情况,有针对性地采取保护措施,严格控制地表沉降,确保沿线地下管线及工程沿线建筑物的完好无损。特别是针对本地区土层特点,我们将从设备、技术、施工、监测各个方面采取措施,确保推进中沿线管线、建(构)筑物的安全。具体措施见第2章本工程的主要施工难点及相应的技术措施。1.4 对交通、协调等方面的承诺在施工前,我们将对天山西路及其附近的交通运输路线进行详细周密的调查,并积极与当地交警联系,摸清交通网络,协同当地交通部门一起制订交通运输方案。1.5 盾构机及配套设施的说明本工程采用6340土压平衡盾构,盾构机及配套设施由上海地铁盾构设备工程有限公司提供。盾构机详细性能见第3章。我们将在施工前加强培训,掌握和消化先进技术,并在施工中充分运用,使先进技术最大限度地转化为生产力。1.6 对施工中测量及施工监测的说明地铁隧道盾构施工需进行三维动态测量,其精度要求特别高,必须采用精度高、性能优良的测量仪器。盾构施工期间,对地表变形及管线、隧道内沉降监测、建构筑物的沉降监测。盾构井及暗埋段施工期间,我们将以信息指导施工,对深基坑稳定、地表变形及管线、构筑物的沉降和地下水位以及设计方要求的观测内容进行全过程的监控量测。我们将委托具有相应监测资质与业绩的施工单位作为独立的第三方实施施工监测。1.7 施工方案编写说明1、在认真、全面地阅读本工程招标文件、有关设计图纸及地质资料的基础上,深刻领会和贯彻设计意图及对投标施工组织设计的要求,针对本工程的特点结合我公司优势和施工经验,我们本着实事求是、“科学技术是第一生产力”的科学态度,编写本工程技术投标书。2、本技术标书仅为一份初步的投标文件,若我公司中标后,将在原标书的基础上按照补充资料进一步完善施工方案,补充细化各分部分项工程施工中的细节问题,形成一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性的施工组织设计,同时在施工全过程中接受业主及现场监理工程师的指导和审查。3、根据本工程招标文件中对于工程的施工质量的要求较高,因此在本工程投标施工组织设计中,将重点阐述有关保证工程质量的保证体系和具体措施。并且将在绝对保证本工程施工质量的前提下选择最优施工方案加快施工速度,同时加强现场施工管理,合理组织部署施工,积极配合业主监理对本工程在施工过程中的检查验收工作,加强原材料的质量控制及各施工工序的施工过程控制,充分体现我公司“优质、高效、文明”之宗旨。1.8 施工方案编制依据招标文件及本工程招标答疑会议纪要;本工程有关地质勘测资料、管线调查报告;施工现场的实地踏勘;国家及上海市的现行设计及施工验收规范、质量评定标准、定额等文件和有关规定;我公司的IS09002企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。第2章 区间隧道施工组织设计2.1 区间隧道工程概况 2.1.1 工程概况“虹桥临空园区站盾构工作井”区间隧道工程由一台盾构机从虹桥临空园区站入段线端头井下井(里程为C1K0+232.450),穿越协和路、天山西路沿线、上海佳效进口汽车维修中心、天山流量器厂、环西一大道、橡胶制品研究所试验基地、上海大孚输运合作公司、北翟路,到达盾构工作井(里程为C1K1+524.000),在盾构工作井调头后,从盾构工作井(里程为C2K1+541.427)沿出段线方向推至临空园区站端头井(里程为C2K0+233.177)结束。单向线路长1291.25+1308.25m,双线共2599.5m。隧道线形成呈两头浅、中间深,中心标高为-4.111-13.879m,最小覆土厚度约5m。最小平曲线半径为399.851m,最小竖曲线半径为2000m,最大纵坡为37。本标段采用土压平衡式盾构掘进机施工,盾构机外径6340mm,长度约8625mm,盾构与车架总长度约53米。(具体见有关盾构的参数部分)管片外径6200mm,内径550Omm,为预制钢筋混疑土管片组成,环宽1200mm,每环由一块拱底块(D)、两块标准块(B1,B2)、两块邻接块(L1,L2)、一块封顶块(F)通缝拼装而成。予制衬砌钢筋混疑土标号C55,抗渗标号S10。衬砌环缝及纵缝间防水采用弹性密封垫。 2.1.2 主要工程量 盾构推进本工程由1个双线区间组成,双线共2599.5m。 旁通道及泵房本工程在C1K0+953.000(C2K0+958.588)处设一座联络通道及泵站;联络通道及泵站的地基加固采用冰冻法。 地基加固在虹桥临空园区站端头井进、出洞土体加固各一次;盾构工作井进、出洞口土体加固各一次。采用水泥土深层搅拌桩工法加固,加固宽度最小值为盾构外径加两侧各3米,加固长度最小值为沿线路纵向出洞时为6米,进洞时为3.5米,加固土体的强度为单轴无侧限抗压强度大于0.5Mpa。 2.1.3 工程地质情况根据地质资料,本工程盾构主要在1层淤泥质粉质粘土、2层灰色粉质粘土、层淤泥质粘土、1-1层灰色粘土中推进,除2层透水性好外,其余三种土层呈流塑状态,土质较均匀,透水性差,属高压缩性地层,是土压平衡盾构施工的有利土层,但由于其高含水量、孔隙比大,强度低,稳定时间长,在动力作用下,极易产生流变现象,应引起重视。区域各层土的物理力学性质指标如下表:土层序号土层名称含水量重度孔隙比液限塑限直剪快剪无侧限抗压强度wooeowlwpCQu1淤泥质粉质粘土42.717.51.1238211513.5322淤泥质粉质粘土33.818.50.9913455淤泥质粘土47.217.11.3542.622.31511401-1粘土43.817.31.2341.922.1161245 2.1.4 沿线管线及建筑物情况 2.1.4.1 沿线管线情况本标段盾构推进方向上有管线较多,特别是天山西路沿线、协和路、环西一大道、北翟路有大量管线。管线具体分布如下:1、天山西路序号管线名称根数埋深(米)材质1路灯10.2缆2信息24孔1.02.4缆3给水50010.91.7铁4雨水120011.6砼5污水80013.1砼6煤气50011.125.5铁7给水30010.91.25铁8电力1根0.7缆9路灯1根0.2缆2、环西一大道序号管线名称根数埋深(米)材质1污水180017.3砼2电力1根0.7缆3信息24孔0.7缆(预排管块)4信息(含光缆1)24孔1.0缆5给水100010.40.8铁6路灯1根0.4缆7雨水53011.4砼8路灯1根0.4缆9信息10孔1.11.8缆(预排管块)10路灯1根0.4缆11雨水600/(800)11.0砼12路灯1根0.4缆13信息2孔0.51.0缆(预排管块)14信息12孔1.01.3缆(预排管块)3、北翟路序号管线名称根数埋深(米)材质1电力2根1.0/0.7缆2信息24孔0.81.2缆3给水300111.0铁4给水100010.91.6铁5路灯10.4缆6雨水60011.2砼7给水300111.8铁8电力21.02.3缆9污水120016.4砼10污水60011.9砼11信息2孔1.21.6缆12雨水60011.3砼13路灯10.4缆14给水30010.81.1铁15不明10.916信息9孔0.51.1缆 2.1.4.2 沿线建筑物情况本标段盾构将穿越天山西路沿线众多民房、上海佳效进口汽车维修中心、天山流量器厂、橡胶制品研究所试验基地、上海大孚输运合作公司的办公房及厂房,我们将对建筑物进行现场勘察调研,制定相应技术措施进行保护,确保施工安全。 2.1.5 工程重点、难点1、盾构穿越大量管线、建筑物本标段主要难点为在盾构推进方向上,天山西路沿线、协和路、环西一大道、北翟路有大量管线,特别是在里程C1K0+800处有一根1500合流污水管距离隧道距离仅为2.5m左右,在里程C1K1+395处有一根1200合流污水管距离隧道距离仅为1.8m。另外盾构还将穿越天山西路沿线众多民房、上海佳效进口汽车维修中心、天山流量器厂、橡胶制品研究所试验基地、上海大孚输运合作公司的办公房及厂房,我们将针对这些地下管线和建筑物制定相应技术措施进行保护,确保施工安全。2、盾构进行曲率半径为399.851m的曲线推进本标段隧道最小圆曲线曲率半径为399.851m,盾构在曲线段推进时,需要不断纠偏,具有一定的难度,我们将采取相应的措施,进行小半径隧道掘进。3、浅覆土进出洞盾构在敞开段盾构工作井进出洞处,最大覆土深度为5m,小于1D,虽然根据目前的施工水平可顺利施工,但必须采取一定的措施。4、盾构大坡度推进本标段隧道工程,最大纵坡设计成37,已经趋近地铁隧道纵坡极限值,盾构施工过程中,采取一定措施,确保盾构推进及水平运输的正常进行。2.2 本工程的主要施工难点及技术措施 2.2.1 难点与对策难点对策1、盾构穿越众多地下管线1、根据管线类型合理布置监测控制点,并根据监测数据指导施工2信息化施工,结合地面有效的监测,建立施工参数与地面沉降的关系3管理好正面土压力、出土量、推进速度,保持正面的土压平衡4、穿越道路交汇地下管线密集区时,严格控制好盾构的推进速度和方向5、及时足量的进行同步注浆6根据管线监测数据,实施跟踪注浆2、盾构穿越建筑物1. 对建筑物结构进行详细调查2. 用派克法(PECK)对地面沉降进行预测3. 利用深层监测点进行穿越前的模拟推进4. 加强施工监测,进行信息化施工5. 优化施工参数(1)在保持土压平衡的前提下,总推力尽量要小,降低对正面土体的挤压;(2)降低推进速度,控制在10mm/min以内,减小盾构对土体的挤压,另外防止超挖和欠挖;(3)水平与垂直方向尽量要少纠偏,特别是大量值的纠偏,以减少对土体的扰动;(4)隧道分小段推进(1020cm),勤报、勤测、勤纠,用前一步的监测数据来指导下一步的施工;(5)控制注浆压力,保证同步注浆量;(6)均匀推进,进行必要的停顿,以释放应力。(7)管片拼装时,尽量控制其椭圆度,减少管片的横向变形。(8)视情况尽早进行二次压浆和进行跟踪注浆。3、盾构小半径曲线推进1、小半径隧道的盾构推进时侧向分力分析2小半径隧道推进时盾构走向的预偏3小半径隧道盾构推进速度与推力4选用带铰接装置及仿形刀的盾构机5开启盾构铰接装置,预先推出弧线态势6采用仿形刀在曲线内侧位置进行超挖,有利于纠偏4、盾构机敞开段工作井进出洞浅覆土施工1. 在靠近工作井处对浅覆土地层进行土体改良2. 加密布设地表沉降点,增加监测频率,信息化施工3. 采用泡沫盾构掘进工法,使用泡沫添加剂4. 精确控制土压力,减少正面土体扰动5. 降低盾构推进速度,限制最大推力6. 建立动态管理模式5、盾构大坡度推进1. 每环推进结束后,必须拧紧当前环管片的连接螺栓,并在下环推进时进行复紧,避免作用于管片推力产生的垂直分力,引起成环隧道浮动。2. 清除盾壳内的杂物,尽量做到盾壳内的管片居中拼装,同时保证环面平整度。3. 盾构下坡推进时,要防止盾构“磕头”;盾构上坡推进时,盾构要防止盾构容易发生“上抛”现象。故需调整好土压力设定值。 2.2.2 穿越地下管线的施工措施本标段盾构推进方向上有管线较多,特别是天山西路沿线、协和路、环西一大道、北翟路有大量管线。其中有上水、上煤等较为重要的管线,我方中标后将进一步与各管线单位联系,对隧道沿线影响范围内的各类管线进行进一步核对与调查,内容包括管线的位置、材质、种类、形状尺寸、埋设年代,走访上水、排水、煤气、电力、通讯等管理机构与部门,查清地下管线的实际情况,商定保护标准及方案,办理施工许可证。对某些必要的地段将采用地下管线探测仪和探地雷达,探测未知管线和对重要管线进行校对、复核、并将调查结果递交有关部门确认,报监理归档。我们将对地面沉降原因进行分析,对沉降量进行预测,进一步调研摸清沿线管线的实际情况(包括用途、构造形式、口径、埋深、走向等),采取信息化施工,制定周密的方案对管线进行主动保护,必要时进行工程保护,保证管线的安全及正常使用。 2.2.3 根据管线类型合理布置监测控制点,并根据监测数据指导施工在地下管线沉降监测点布置时,可尽量利用管线设施布设直接测点,并优先考虑上水、煤气管道对测点的要求。地下管线监测点的直接点不少于20,以便监测地下管线的沉降或位移,并根据监测数据指导施工。对于重要管线采取从地面开挖样洞,直接在管线上布沉降点。一般性管线,在管线上方的地表采用钢钉或短钢筋作标记,在盾构穿越时及穿越后进行监测。监测工作由专业人员实施,监测人员分析每次的监测数据及累计数据变化规律,每日监测频率按实际盾构推进情况以及管线沉降量定。 信息化施工,结合地面有效的监测,建立施工参数与地面沉降的关系采用信息化施工,利用监测结果指导施工,不断优化施工参数,提高掘进水平,加强施工土压力、出土量、推进姿态、推进速度、同步注浆管理。 管理好正面土压力、出土量、推进速度,保持正面的土压平衡在盾构穿越过程中必须严格控制切口土压力,同时也必须严格控制与切口土压力有关的施工参数,如推进速度、总推力、出土量等,尽量减少土压力的波动,保持土压平衡,防止超挖和欠挖。 严格控制好盾构的推进速度和方向在盾构穿管线密集区时,严格控制好盾构的速度,均匀施工,另外控制好推进方向,尽量避免大量值的纠偏,减少对土体的扰动,以减少对地下密集管线的损害或不合理沉降。 及时足量的进行同步注浆由于设计要求采用同步注浆浆液一天的强度0.1MPa,故本工程同步注浆浆液采用可硬性浆液。保护隧道附近管线,防止地面沉降的重要措施之一是保证同步注浆量。注浆的要点为同步和足量,以及时填充,减少土体变形。每环压入量控制在“建筑空隙”的130-180,但除了依据理论计算外,还须根据地表的隆陷状况,及时加以调整。附:建筑空隙1.2*3.14*(6.342-6.22)/4=1.66m3 根据管线监测数据,实施跟踪注浆由于盾构穿越后,土体会发生固结沉降,另外有可能同步注浆浆液收缩等其它原因也存在地面沉降的隐患,因此根据管线的监测数据,必要时采用二次壁后补压浆的方法加以解决,确保隧道附近地下管线安然无恙。浆液通过管片注浆孔压注入地层,并在施工时采取推进和补浆联动的方式,注浆未达到要求时,盾构暂停推进。二次壁后补压浆根据监测情况随时调整,从而使地层变形量控制达到最小。 2.2.4 盾构穿越房屋建筑的技术措施本工程盾构将穿越天山西路沿线众多民房、上海佳效进口汽车维修中心、天山流量器厂、橡胶制品研究所试验基地、上海大孚输运合作公司的办公房及厂房,我们将对建筑物进行现场勘察调研,制定相应技术措施进行保护,确保施工安全。 2.2.4.1 对建筑物结构进行详细调查施工前了解建筑物结构形式及基础埋深,明确建筑沉降的控制要求。同时对盾构穿越建筑的地段进行详细补充调查,以力求确切了解土质特性、地下水情况。 2.2.4.2 用派克法(PECK)对地面沉降进行预测盾构施工时对周围环境的影响,一直是困扰隧道施工技术人员的难题。但是对于单圆盾构来说,经过广大同行的研究,已经取得了一定的结论性意见,其中PECK法就是比较成熟的一种经验估算方法。采用派克法(PECK)估算隧道掘进对地面某点的沉降量。PECK法地面沉降横向断面分布估算公式Smax=V2.5i试中:Smax为隧道中心处最大沉降量;V为地层损失量:i为沉降槽宽度系数。i根据克洛夫及斯密特的研究在饱和水塑性粘性土中i(H2R)0.8R;H为地面至隧道中心深度R为隧道半径。由于Smax受V和i的影响,当地层损失量越大,Smax也越大;当H越小,即隧道埋深越浅时,i值越小,相对于Smax也越大。因此,为了控制Smax的值必须得保证在正常的盾构掘进过程中,减少地层损失量V。而最有效地方法就是采取信息化施工,优化施工参数,减少对土体的扰动,降低地层损失量。 2.2.4.3 利用深层监测点进行穿越前的模拟推进在模拟推进区,应设置好能准确掌握类似变形的监测仪器,即相应深度的土体垂直及水平位移监测点,地下水位及水压监测点,自始至终监测深层监测点的变化状况,主要摸索施工工艺中不同施工参数对盾构顶端上部的深度范围内地层的扰动影响,摸索不同盾构推进速度(速度10mm/min)和土仓压力及盾构注浆工艺(同步注浆、二次注浆以及事后的跟踪注浆)对地层的影响。精确测定地层的变形与盾构机密封仓土压力设定值、盾构掘进速度、刀盘转速的实际值,并采用数理统计的原理,找出上述参数之间的关联,通过模拟推进,测得采集盾构穿越建筑前的施工参数,指导施工。 2.2.4.4 加强施工监测,进行信息化施工同承台保护相似,建筑监测采用建筑直接布点、地面沉降观测、分层沉降观测等几种方法对建筑及周边土体进行监测。观测包括以下项目:(1)观测建筑物与盾构穿越前后的变化,包括分层、位移、裂缝观测及必要的照片;(2)在施工过程中的沉降观测,用准确的水准仪观测建筑物的外围墙身及内柱的沉降;(3)水平位移及应变量测,用光学观测仪与可伸缩的量尺量测建筑物的水平位移或应变;盾构穿越建筑物推进时,利用模拟推进积累的参数推进,同时要根据沉降监测信息的反馈,进一步优化土压力值、相宜的推进速度及盾构注浆工艺等参数,最大程度减少对土体的扰动及减少地层损失,将沉降控制在最小范围内,满足沉降要求。 2.2.4.5 优化施工参数(1)在保持土压平衡的前提下,总推力尽量要小,降低对正面土体的挤压;(2)降低推进速度,控制在10mm/min以内,减小盾构对土体的挤压,另外防止超挖和欠挖;(3)水平与垂直方向尽量要少纠偏,特别是大量值的纠偏,以减少对土体的扰动;(4)隧道分小段推进(1020cm),勤报、勤测、勤纠,用前一步的监测数据来指导下一步的施工;(5)控制注浆压力,保证同步注浆量;(6)均匀推进,进行必要的停顿,以释放应力。(7)管片拼装时,尽量控制其椭圆度,减少管片的横向变形。(8)视情况尽早进行二次压浆和进行跟踪注浆。 2.2.5 盾构机小半径曲线推进的技术措施本标段隧道最小圆曲线曲率半径为399.851m,盾构在曲线段推进时,需要不断纠偏,具有一定的难度,我们将采取相应的措施,进行小半径隧道掘进。 2.2.5.1 小半径隧道的盾构推进时侧向分力分析在上海已建成的地铁隧道中,小半径隧道往往位于地下运行主线与地面线或岔道线之间,埋深较浅,故须穿越灰色淤泥质粘土层。而小半径隧道随着推进距离增加,盾构机的转角(方位角)也将增加。因此由此所产生的侧向分力是非常大的,必须充分考虑到该分力对盾构推进及后续隧道的影响。在编制施工方案时,必须计算盾构机推进时所产生的侧向分力,以及其所处土层的对此反力的抵挡能力。防止该分力超过土层的允许承载力,从而发生隧道大幅偏移的现象发生。 2.2.5.2 小半径隧道推进时盾构走向的预偏小半径隧道推进时,由于侧向力的产生,隧道往往会向弧线外侧产生一定量的偏移。对此偏移量的控制是至关重要的。其中一项措施是在盾构机推进时,盾构走向的预偏。即盾构推进时,将盾构沿弧线内侧(割线方向)推进,使得轴线留有预偏量。而预偏量的确定往往须依据理论计算和施工实践经验的综合分析得出,计算时须根据推进区域所处的地层情况,确定推力的大小。同时随着推进长度的增加,侧向力的大小随之变化,对后续隧道的影响也随之增加,加大了施工的难度。因此在施工中必须进行有效的控制,否则将可能造成隧道大幅度反偏移,产生轴线超偏,管片碎裂,隧道渗漏水等现象。 2.2.5.3 小半径隧道盾构推进速度与推力在正常隧道施工时,盾构机推进速度往往达到50mm/min左右。而在小半径隧道施工中,根据成熟的施工经验,必须适当降低推进速度,即降低千斤顶总推力,同时也意味着侧向分力的减小,有利于减少隧道向弧线外侧产生的偏移量。 2.2.5.4 选用带铰接装置及仿形刀的盾构机盾构法隧道施工的主要机械为盾构机。而各种型号其性能及其所具备的施工参数等各不相同。小半径隧道施工,对盾构机最重要的技术指标之一是盾构机的灵敏度。而要提高盾构机的灵敏度,最有效的措施是在盾构机头的中部增加铰接装置,缩短盾构机头的直线段长度。我公司将选用日本三菱公司的6340土压平衡式盾构机,该机设计定位的隧道最小半径为200米,能满足R399.851m半径隧道的施工。 2.2.5.5 开启盾构铰接装置,预先推出弧线态势小半径隧道推进的关键之一是如何合理的使用铰接油缸。三菱的铰接式盾构机头部长度约为8625,铰接处离刀盘端面的长度为4990,水平张角1.5,垂直张角为0.5。本工程盾构机在出洞处就处于180米和200米的小半径范围,所以盾构机在洞门加固区45米的推进行程中,水平张角须达到1.4度左右,此时盾构机尚未脱离发射架。(180米小半径的理论中折角为1.603度,200米小半径的理论中折角为1.443度)施工实践表明实际中折角应为理论中折角的60-90%,取值的大小须根据隧道的半径而定。随着盾构进入缓和曲线,逐步张开水平张角至设计值,至缓圆点(HY)处进入圆曲线段,盾构机推进中将基本保持这个张角,直至走完曲线全程。随着盾构进入缓圆点(YH)缓和曲线段,逐步减小水平张角,直至直线段处,张角完全闭合,进入直线段推进。 2.2.5.6 采用仿形刀在曲线内侧位置进行超挖,有利于纠偏仿形刀的使用效果将直接影响盾构机铰接装置的作用,超挖量过大将严重地扰动土体,过小将不能充分发挥铰接装置的作用,以至达不到所要求设计轴线的半径。仿形刀的使用主要须考虑两个方面的因素,一是仿形刀的超挖范围(仿形刀可以设置在圆周任意区域位置进行超挖,本工程将采用仿形刀在曲线内侧位置进行超挖,以有利于纠偏。一般选择的是弧线内侧),二是超挖量。超挖必须根据隧道的设计轴线,铰接装置的设置值及盾构机的姿态等因素,通过计算来确定。尤其是盾构处于缓和曲线段时,它是不断变化的一个函数值。 2.2.6 盾构机敞开段工作井进出洞浅覆土施工技术措施盾构在敞开段盾构工作井进出洞处,最大覆土深度为5m,小于1D,需要采取针对性技术措施,确保盾构机在浅覆土段顺利施工。 2.2.6.1 浅覆土地层土体改良根据以往类似工程实例,一般将对1D的地层进行土体改良。因此,在盾构施工前,结合端头井进出洞区域的土体加固,对浅覆土地层的土体加固范围适当扩大,将对盾构浅覆土施工较为有利,可有效控制地层变形及地表的沉降。土体加固采用双液地面注浆,增加土体强度,使其能够承受盾构施工时的影响。 2.2.6.2 加密布设地表沉降点,增加监测频率,信息化施工穿越前将制定详细的施工监测方案,报监理工程师审查批准后执行。监测方案包括:测量方法、精度要求、仪器型号及性能、监测内容和监测频率等。地面沉降监测点布设。在隧道推进方向上,沿隧道中心线每5m布置一沉降监测点。每30m布置一沉降监测断面。监测频率。盾构推进影响范围内的地面沉降监测点的监测频率为每天不少于2次。并根据穿越施工期间的实际情况提高监测频率。 2.2.6.3 采用泡沫盾构掘进工法,使用泡沫添加剂使用泡沫添加剂,可容易地对刀盘处土压进行管理,同时可抑制盾构机对周围土层的扰动,从而达到防止地表沉下的目的。 2.2.6.4 精确控制土压力,减少正面土体扰动在盾构穿越过程中必须严格控制切口土压力,同时也必须严格控制与切口土压力有关的施工参数,如推进速度、总推力、出土量等,并采用数据统计的原理,找出上述参数之间的关联,从而科学合理地设置土压力值及相宜的推进速度等参数,防止超挖和欠挖,尽量减少正面土体扰动。 2.2.6.5 降低盾构推进速度,限制最大推力盾构机在浅覆土段推进,不宜采取正常的推进速度。正常的推进速度由于推进速度3cm/min,推进时千斤顶顶力较大,在浅覆土往往容易引起较大的土层扰动。而且,一旦发生异常情况,容易错过纠正的及时性。所以浅覆土段盾构推进一般限制最大推力,采用较低的速度推进,速度一般控制在2cm/min。 2.2.6.6 建立动态管理模式盾构施工是一项复杂的过程,必须对推进各个技术环节细化,并在动态中加以控制,建立推进参数优化控制体系,是浅覆土施工的关键。这些数据包括土压力、总推力、盾构姿态、出土量、推进速度、同步压浆量及压力、管片姿态、地表沉降值八个方面,要求及时提供每环甚至更小距离内的数据,以便能使盾构在严密的动态控制下推进。 2.2.7 盾构大坡度推进技术措施本标段隧道工程,最大纵坡设计成37,已经趋近地铁隧道纵坡极限值,盾构施工过程中,采取一定措施,确保盾构推进及水平运输的正常进行。 2.2.7.1 盾构推进的技术措施(1)每环推进结束后,必须拧紧当前环管片的连接螺栓,并在下环推进时进行复紧,避免作用于管片推力产生的垂直分力,引起成环隧道浮动。(2)清除盾壳内的杂物,尽量做到盾壳内的管片居中拼装,同时保证环面平整度。(3)盾构下坡推进时,要防止盾构“磕头”,盾构坡度每次向下纠偏幅度不得大于0.2,严格控制出土量,调整土压力设定值,确保切口土体不下沉。盾构上坡推进时,盾构很容易发生“上抛”现象。故盾构坡度每次向上纠偏0.2,调整好土压力设定值,以切口土体不隆起或少隆起为主。 2.2.7.2 隧道内水平运输隧道纵坡最大为37左右,给隧道施工中的水平运输带来了难题。施工过程中采用14T电机车作为水平运输的牵引动力,该机车在50坡度上,仍可达到55T的牵引力,且具有安全可靠的止动装置,我们还将在各班组开始施工前由专人对电机车各项状况进行检修,保证电机车行驶的安全。2.3 施工总体筹划及资源配置 2.3.1 施工总体筹划“虹桥临空园区站盾构工作井”区间盾构推进工程区间盾构工程由一台盾构机从虹桥临空园区站入段线端头井下井(里程为C1K0+232.450),穿越协和路、天山西路沿线、上海佳效进口汽车维修中心、天山流量器厂、环西一大道、橡胶制品研究所试验基地、上海大孚输运合作公司、北翟路,到达盾构工作井(里程为C1K1+524.000),在盾构工作井调头后,从盾构工作井(里程为C2K1+541.427)沿出段线方向推至临空园区站端头井(里程为C2K0+233.177)结束。单向线路长1291.25+1308.25m,双线共2599. 5m。我们已与铁道建筑总公司养马河工程股份有限公司签定管片预制协议书,在接到中标通知书后,可立即落实钢模,组织管片生产。同时着手落实盾构机工作,组织人员对盾构的性能及参数进行系统的学习和培训。另外进行前期准备,配合前期工程管理公司的翻交和拆迁工作。附图:区间隧道施工总体流程图;区间隧道工艺流程图。出段线04.11.29出洞05.4.26进洞04.6.705.3.2305.6.1504.7.1出洞04.11.13进洞入段线 2.3.2 施工进度计划本工程进度计划根据招标文件对相关工期的要求编制,详细编制了盾构推进、旁通道及泵房、盾构机、管片生产等具体施工进度,满足指定竣工程度要求。在接到中标通知书后,我们将立即着手落实管片钢模及盾构机工作。同时进行前期准备,配合前期工程管理公司的翻交和拆迁工作,保证在规定的时间进驻施工现场。由于本工程的端头井地处交通要道,交通十分繁忙,因此加强协调好各个施工环节,加快盾构推进速度,尽量缩短施工时间,尽早将施工场地让出,恢复交通,是本工程的关键。针对招标文件中对于本工程施工进度的要求,通过对工程资料及施工现场实际条件的分析,结合所选定的施工方法及技术措施,经过细致周密的计划安排,我们将提前完成本工程。在施工中我们将运用成熟的施工工艺,合理安排施工工序,配备充足的设备和材料,配置经验丰富的战斗力强的项目班子和推进班组,以保证各施工节点进度,并做好施工配合协调工作,使之同步达到计划工期要求。详见施工总体网络计划图及总体进度横道图。 2.3.3 施工前期准备本公司接到业主中标通知书后,即刻开始本工程的施工前期准备工作。以最快速度组织人力物力投入到本工程建设中。 2.3.3.1 人员组织准备本公司将根据施工筹划的内容,立即组织投标文件承诺的施工管理人员投入本标段的前期准备工作中。并按照施工筹划的劳动力计划落实经验丰富的施工队参加前期准备工作。本公司保证项目部的所有人员均拥有岗位证书,项目经理具有相当的大型施工项目管理的经验。其他主要的项目管理人员如项目工程师、项目经济师等均具有丰富的施工项目管理经验,努力使管理机构的设置知识化、专业化,满足本工程项目的各项要求。本公司保证选择施工经验丰富吃苦耐劳的优秀施工队伍,参加本工程施工。对特殊及技术工种,均保证持有国家指定的管理部门组织统一考核颁发的有效操作作业证及技术等级证书。本公司将按照施工筹划的劳动力计划,进行“三班两倒”作业,满足24小时不间断施工。 2.3.3.2 施工物资准备本公司将根据筹划的内容,立即组织物资采购。针对本工程特点及工期要求,物资准备要视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证提前进场。对于构成工程实体的建筑材料将先编制详细的物资需求计划,物资储备、申请、订货计划,采购加工计划,且经过建设单位及监理工程师的审核、确认。钢模:本工程将投入4套直线形钢模、1套左楔形钢模、1套右楔形钢模,共6套。管片:根据投标阶段与管片制造单位签订的合作意向书及初步方案,立即进行方案细化与实施。并与其制定供货计划,同时做好管片生产质量管理工作。详见第4章。 2.3.3.3 施工机具准备本公司将根据施工筹划的内容,立即进行机具设备的准备。盾构机:向上海地铁盾构设备工程有限公司租赁1台。中标后,将与地铁盾构设备工程有限公司立即进行方案细化与实施,并保证盾构机按时到达施工现场。盾构机性能详见第3章。同时,我们将组织行车、电瓶车及配套拖车、场内外运输车辆、装卸管片和土方的设备、以及其它配套设备进场。 2.3.3.4 技术准备(1)在本工程的全过程施工中,本公司将充分发挥在施工技术上的优势,本着技术先行的原则,在施工前就技术上的一切问题作好充分的准备。一旦中标进场,即立即进行施工准备工作。(2)在正式进入现场前,所有施工管理人员将认真熟悉由建设单位提供的所有施工图纸及各有关技术资料。针对本工程的特点,借鉴我公司以往承包施工的类似工程,特别是获得过优质工程奖的工程的施工技术、管理上的优势,制定详细、深入且有针对性的各阶段施工组织设计。(3)认真地执行ISO-9002标准中的相关文件,确定关键、特殊工序及质量控制点,制定相应的技术保证措施及质量保证计划,并在施工中得以贯彻实施。(4)在组织施工前由本公司总工程师组织召开技术例会,召集所有施工项目部技术管理人员悉心研究相关的设计图纸及技术资料,发现问题及时作好书面记录,并向设计单位及监理工程师汇报,需更正处,要经各方签字认可。 2.3.4 交接、协调安排 2.3.4.1 与业主的配合、协调措施在实施本项目的过程中,我们将服从业主在进度、质量、文明施工等各方面和环节进行的项目管理,通过良好的合作,全面地履行合同。明确与业主的关系:就是服从与服务,发挥自身的主观能动性,确保总进度计划、总质量目标的实现。(1)我们将按招标文件为业主与监理工程师提供办公用房,购置、配备办公设施,为业主创造良好的工作环境。(2)对于业主所提出的工程总进度、工程质量目标、现场文明施工管理、施工力量配备、机具设备材料的管理、精神文明建设和安全管理等方面的要求,我方均将不折不扣的予以执行,并制订相应措施予以保证落实。(3)对于业主在机电、设备材料选型、采购、仓储、运输及对系统承包商进行招标等各方面提出配合的要求时,我方要积极主动的提建议、想方法,订立实施方案,其目标是一切服从工程,服务业主、保障到位。 2.3.4.2 对设计院、监理单位的协调、配合措施(1)为了保质按期完成本工程,本着为业主着想的宗旨,在施工全过程中,应加强与设计院、监理方的密切联系。(2)组织设计图纸会审和设计优化,技术咨询工作。(3)由项目部经理根据现场施工的情况不定期召开由设计、监理参加的协调会,及时解决可能出现的设计变更或施工搭接中出现的疑难问题,以保证施工顺利进行,(4)由项目部技术员、质量员按有关技术和质量标准、设计要求进行工程的测量定位、轴线、标高的复测和验收,并按要求及时通知设计方、监理方共同参与验收。(5)每月组织一次由监理方参加的工程质量抽查和质量管理考评,并针对施工现场存在的质量问题进行会诊。(6)根据合同和图纸要求,审查各分包单位提供的材料、设备清单及质保书,并对工程中使用的原材料、构件及设备进行必要抽捡,对施工单位提交的各类材料样品经复核后,送监理方人员审定,并及时采取相应保护措施。 2.3.4.3 与政府部门的工作协调中标及进场施工前后,项目部将尽快办理各种许可证及手续。在施工及验收过程中,接受政府部门的指导和检查。 2.3.4.4 与前期工程管理公司、管线单位及交通管理部门的协调中标后,项目部将尽快与前期工程管理公司取得联系,服从前期工程管理公司的统筹和安排,在前期工程管理公司的指导下开展工作,比如进行交通临时改道和复原;因拆桥及拔桩所需的临时桥或便道及交通组织的安排;公用管线的临时性搬迁及复原。进场施工后,项目部将尽快联络各管线单位,了解地下管线分部情况,做好工程施工与管线单位的协调工作,并办理管线绿卡,尽可能消除或减轻工程施工的延误对管线及管线设施的影响。项目部还将协调好与管线设施有关的测量点和测量网的建立与设置。并以备忘录的形式向监理工程师确认每种情况的协调措施。另外,进场施工后,项目部将尽快与交通管理部门,磋商制定详细可行的交通组织方案,全过程接受交通管理部门的指导。 2.3.4.5 与指定承包商及联系承包商等的协调在本工程中我公司将积极为指定承包商及联系承包商提供界面、接口协调、配合工作。我公司在编制施工组织及工序时,将充分考虑接口的条件及预埋件和孔洞的要求,并制定接口部位作业及施工方案。在各部分工程施工前,我公司将与指定承包商及联系承包商联系以确定须预埋的套管、预埋件、预留的孔洞、槽口等,并完成这类工作。另外,将给指定承包商及联系承包商足够的时间去放置电缆、电线套管、预埋配件等其他类似工作。我公司将向指定承包商及联系承包商提供设施与配合,直至所有指定承包商及联系承包商在本合同标段内的工程结束并通过验收,但指定承包商及联系承包商也须配合我公司制定的进度及安排:安排及配合指定承包商及联系承包商共同使用现场的通道与场地,并向指定承包商及联系承包商提供合理的施工作业空间。让指定承包商合理使用我公司已在工地内现成的机械装置,爬梯、工作台、脚手架等辅助设施、已设在现场的卫生设施,创造便利的工作条件。保障现场安全所需的围墙、围拦、护网及板等物品。提供照明、通风、降水、保安等,创造安全的工作条件。为指定承包商提供用水、用电接驳点。提供测量控制点
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