斜井条件下盾构推力参数确定研究

作者:刘明辉
单位:中铁十一局集团第五工程有限公司
摘要:盾构是集机、电、液、气为一体的机械智能化流水线大型综合施工设备, 因掘进速度快、成型质量好与环保效益高等优点目前已经广泛应用于水利、交通等领域。推力作为盾构配置的关键参数, 其大小主要受工程地质条件与盾构设备本身等多方面因素的影响, 且各影响因素之间具有相关性。以神华神东补连塔斜井工程为背景, 研究了盾构推力的影响因素, 在此基础上分析了斜坡角度对推力的影响程度, 利用各影响因素建立了斜井工程条件下盾构的推力计算模型。
关键词:盾构 煤矿斜井 推力参数 影响因素 研究
作者简介:刘明辉, 项目总工程师, 工程师, E-mail:271584577@qq.com;
基金: 国家科技部立项课题:盾构法施工煤矿长距离斜井关键技术研究与示范 (2013BAB10B00);

 

0 引言

目前, 盾构已成为使用最为广泛的大型隧道施工工具。神东补连塔斜井工程, 作为国内首个采用盾构法施工的煤矿斜井工程, 受到了国内外专家的广泛关注。

神东补连塔斜井设计总长度2 745m, 其中明挖段长度27m、盾构段长度2 718m, 坡度-5.5°, 斜井最大埋深280m, 盾构开挖直径7.62m, 断面面积45.6m2, 井筒净直径6.6m。

推力作为盾构机配置的关键参数, 其确定受到多方面条件的影响, 且各影响因素之间又具有多重相关性。通过研究各影响因素对盾构推力的影响程度, 进而建立神东补连塔斜井盾构推力计算模型[1]。通过计算模型得出的盾构推力具有较高的精确度与可靠性。

1 盾构推进阻力的影响因素

斜井条件下, 盾构施工过程中其主要受力[2]如图1所示。

由图1可知, 通常情况下, 影响推进阻力的因素主要包括[3]:推进时刀盘正面的水土压力产生的阻力F1;盾构与周围土体产生的摩擦阻力F2;盾尾与管片之间的摩擦阻力F3;切口环贯入阻力F4;盾构变向阻力F5;牵引后配套台车阻力F6;刀具贯入土体产生的阻力F7;由于盾构下坡掘进, 存在盾构自重沿斜坡分量, 即下滑力Fx, 其方向与掘进方向相同, 取为负。

1) 水土压力产生的刀盘正面阻力F1

图1 斜井盾构受力示意Fig.1 The inclined shaft shielding force

图1 斜井盾构受力示意Fig.1 The inclined shaft shielding force

 

在盾构掘进过程中, 盾构正面将承受着来自开挖面的土压力和水压力作用, 对刀盘产生正面阻力。

2) 盾构与周围土体的摩擦阻力F2

盾构掘进过程中, 盾构周围承受着土压力、地基反力等作用。因此, 盾构向前推进时, 盾构壳体与周围地层产生摩擦阻力。

3) 盾尾与管片的摩擦阻力F3

为保证盾尾密封的可靠性, 盾尾与管片接触的地方安装了3道密封钢丝刷且有一定压力。在盾构掘进过程中, 管片是静止不动的, 而盾体是向掘进方向移动的, 因此盾尾和已装管片间存在相对滑动, 产生摩擦阻力。

4) 切口环贯入阻力F4与变向阻力F5

盾构切口环未凸出刀盘时, 无切口环阻力;切口环凸出刀盘时, 才考虑切口环阻力。盾构直线掘进时, 没有变向阻力;盾构蛇形或曲线掘进时, 才产生变向阻力。本工程盾构的切口环未凸出刀盘, 因此切口环阻力F4=0;另外, 盾构下坡直线掘进, 因此变向阻力F5=0。

5) 后配套牵引阻力F6

盾构主机向前掘进时, 后配套随盾构主机一起前移。后配套设施安装于后配套拖车上, 拖车通过滚轮在仰拱块上滚动, 产生滚动摩擦力, 即后配套牵引阻力。

6) 刀具贯入土体产生的阻力F7

盾构向前推进时, 由于刀盘上刀具高出面板, 刀盘上的刀具将贯入土体中形成贯入阻力。

7) 盾构自重产生沿斜坡的下滑力Fx

盾构下坡掘进时, 自重 (包含盾构主机自重和后配套自重) 有沿盾构轴线垂直方向的分力和沿掘进方向的分力[4]。沿盾构轴线垂直方向的分力作用于盾构下部的地基, 而沿掘进方向的分力产生沿斜坡的下滑力Fx

神东补连塔斜井工程盾构在完整性较好的地层中掘进, 由于围岩完整、稳定性好, 开挖面比较稳定且能够自稳, 刀盘面板不与开挖面接触, 刀盘正面只有滚刀与开挖面接触进行破岩, 因此盾构正面阻力只有滚刀破岩力阻力影响[5];盾壳并未受到周围岩土的包裹作用。因此在盾构过程中其推力影响因素有:由主机自重产生的、盾构前进时盾壳与底部土体的摩擦阻力F2, 盾尾与管片的摩擦阻力F3, 牵引后配套产生的阻力F6, 滚刀贯入岩层的阻力F7, 盾构自重引起的下滑力Fx

2 盾构下坡掘进对推力的影响

当盾构倾斜时, 将直接影响盾构自重沿掘进方向的分力Fx的大小。当盾构下坡掘进时, 刀盘正面的水平土压力不再垂直作用于刀盘正面, 而是与刀盘正面呈一定角度, 因此盾构倾斜状态将影响刀盘正面阻力F1[6]。当盾构下坡掘进时, 盾构在前进时将受到多个摩擦力作用, 其中盾构壳体与周围土体产生的摩擦阻力F2与盾构周围作用的土压力有关, 而根据对盾构周围土压力的分析, 盾构周围的土压力与盾构倾角有关;盾尾与管片的摩擦阻力F3、后配套台车滚轮与坡面摩擦阻力F6这两个摩擦力与重力沿垂直于坡面的分量 (正压力) 有关[7]

2.1 影响分析

1) 盾构自重产生的下滑力Fx

下滑力是盾构重力沿斜面的一个分力。如图2所示盾构自重产生的下滑力为:

 

式中:Wz为盾构主机自重;Wp为后配套自重;α为盾构倾角。

图2 盾构自重分量示意Fig.2 The shield weight division

图2 盾构自重分量示意Fig.2 The shield weight division

 

2) 盾构推进时水土压力产生的刀盘正面阻力F1

当盾构在围岩条件差的环境下工作时, 将受到来自开挖面和盾壳周围的土压力和水压力的作用。根据盾构正面作用荷载的分析, 对刀盘面板取一微元进行受力分析, 如图3所示。

该微元受到的水土压力为:

 

对盾构正面作用的水土压力 (在无水地层σfw=0) 进行积分, 同时考虑刀盘开口率的影响[8]:

图3 刀盘正面推进阻力分析Fig.3 Analysis of the front drag of the knife plate

图3 刀盘正面推进阻力分析Fig.3 Analysis of the front drag of the knife plate

 

 

式中:η为刀盘开口率;R为盾构半径;σf为水压力;σwf为土压力;K为侧向土压力系数;γw为地下水重度;γ为土体容重;hw为盾构顶部水头高度;h0为松动高度;q为渗透系数;θ为外法线方向与盾构水平线夹角。

3) 壳体与周围土体产生的摩擦阻力F2

盾构壳体与周围土体产生的摩擦阻力由盾构上半部分与下半部分同时产生[9]

根据对盾构周围作用的土压力荷载的分析结果, 盾构上半部分任意一点沿着外法线方向上的土压力如图4所示。

图4 盾构周围土压力荷载计算示意Fig.4 Calculation of earth pressure load around shield

图4 盾构周围土压力荷载计算示意Fig.4 Calculation of earth pressure load around shield

 

则土体对盾构上半部分产生的正压力N1为:

 

盾构下半部分的正压力与地基反力为作用力与反作用力关系, 可得到盾构下半部分上作用的正压力N2为:

 

式中:pg为盾构下半部分圆周截面上由重力产生的地基反力分布;L为与盾构刀盘面板的距离;Wz为主机自重。

因此盾构壳体与周围土体产生的摩擦阻力F2为:

 

式中:μ1为盾壳与周围土体的摩擦系数。

3) 盾尾与管片的摩擦阻力F3

按照参考文献[10], 同时考虑盾构下坡, 管片压在盾尾上的压力发生变化, 可得盾尾与管片的摩擦阻力F3为:

 

式中:n4为盾尾内管片环数;Ws为每环管片的自重, 由于盾构下坡掘进, 管片自重应乘以cosα;D0为管片外径;b为每道盾尾密封刷与管环的接触长度;PT为盾尾密封刷的压强;n5为盾尾密封刷的层数;μ3为盾尾密封刷与管片的摩擦系数。

4) 后配套台车滚轮与坡面摩擦阻力F6

 

式中:μ2为后配套聚氨酯轮与仰拱面摩擦系数。

2.2 影响结果

与坡角有关的阻力的合力Fα:

 

总摩擦阻力FM:

 

与坡角有关的阻力分别随着坡角的变化而变化。

由于盾构开挖的工作面比较稳定, 工作面与刀盘面板不接触。当下滑力Fx克服总摩擦阻力FM时, 即Fα=0时, 此时的坡角定义为开式模式下影响工作面的临界角αk2, 当坡角α>αk2时, 下滑力Fx将使盾构下滑, 同时刀盘上滚刀将自动压入开挖面。

根据相关盾构参数与地质参数, 采用Matlab软件编写程序, 绘制了与坡角有关的阻力之和Fα、总摩擦阻力FM以及与坡角有关的各个阻力的变化曲线如图5所示。

从图中可以得到以下结论: (1) 与坡角有关的阻力之和Fα、总摩擦阻力FM, 随着坡角的增大而减小, 且变化幅度较大[4]。 (2) 盾壳与下部土体产生的摩擦阻力F2, 随着坡角的增大而减小且减小幅度较小[10];后配套台车滚轮与坡面摩擦阻力F6, 盾尾与管片的摩擦力F3变化情况相同。 (3) 下滑力Fx随坡角的增大而不断增加。 (4) 当Fα=0时, 下滑力Fx刚好克服总摩擦阻力FM, 此时坡角为20°, 为开式模式下影响工作面的临界角αk2。 (5) 当坡角α>20°时, Fα就处于负值状态, 表明下滑力已经克服总摩擦阻力, 使得盾构有下滑的趋势, 刀盘滚刀刀刃压入开挖面, 下滑力提供了一部分动力, 但不能控制;在盾构停机时, 下滑力也将使机器继续向下滑移, 使刀盘上的滚刀嵌入工作面, 此时会增大刀盘的启动扭矩, 也不利于刀具更换[4]

图5 坡角对盾构推进阻力与下滑力的影响情况Fig.5 The influence of slope angle on drag and sliding force

图5 坡角对盾构推进阻力与下滑力的影响情况Fig.5 The influence of slope angle on drag and sliding force

 

3 盾构推力计算模型

结合神东补连塔斜井地质条件, 盾构机工作时, 由对推力的影响因素的分析可知神东补连塔斜井盾构的总推进力可以表示为:

 

根据滚刀贯入岩层的阻力F7=n1×FV1可得, 盾构总推进力为:

 

4 结语

本文通过研究分析斜井条件下盾构推力的影响因素, 结合神东补连塔斜井工程地质条件, 建立了盾构推力计算模型, 得出以下结论。

1) 斜井条件下, 敞开式盾构, 其推力主要受盾壳与底部土体摩擦阻力、盾尾与管片摩擦力、牵引后配套产生阻力、滚刀贯入岩层阻力与盾构自重引起的下滑力影响。

2) 盾构推力受多方面因素的影响, 而各影响因素之间又存在多重相关性, 因此建立盾构推力计算模型应尽可能地降低各影响因素之间的相关度。

 

Determination Study of Thrust Parameters of Shielding Under Inclined Shaft Condition
LIU Minghui
(The Fifth Engineering Co., Ltd.of China Railway 11 Bureau Group Co., Ltd.)
Abstract: The shield is a large-scale integrated construction equipment with mechanical intelligent assembly line, which integrates machine, electricity, liquid and gas. It has been widely used in water conservancy, traffic and other inclined shaft fields because of its high speed, good quality and high environmental benefits. Thrust is a key parameter of shield configuration, its size is mainly affected by the engineering geological condition and the equipment itself factors, and they have correlation with each other. Taking Shendong Bulianta slope project as the background, the influence factors of shielding thrust is studied, based on this, the influence degree of the slope angle on thrust is analyzed, which establishes the thrust calculation model under the condition of inclined shaft shielding.
Keywords: shielding; coal mine inclined shaft; thrust parameters; influence factors; study;
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