原理及適用場景:輕型井點降水是沿頂管施工線路,在地面每隔一定距離設置井點管,通過真空泵等設備將井點管內及其周圍土體中的地下水抽出,使地下水位降低至管底以下一定深度,從而減少地下水對頂管施工的影響。它適用于滲透系數較小(一般在0.1-50m/d)的粉質黏土、粉土、砂土等土層中的小型頂管工程或局部降低地下水位的情況。例如,在城區一些小型給排水管道頂管施工中,若地下水位略高于頂管底部,采用輕型井點降水能有效疏干施工區域的地下水,為頂進創造相對干燥的作業環境。頂管施工技術的應用,減少了對城市綠化帶的破壞。鎮江污水管道施工安裝
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,只要合理控制土壓,也能較好地進行頂管施工。比如在城市老城區進行地下電纜管道頂管施工,遇到地下水位稍高且土質為粉質黏土的情況時,土壓平衡頂管法是一種較為合適的選擇。鎮江污水管道施工安裝管道頂管施工過程中,要確保管道的穩定性。
管道防腐是天然氣管道修建的必要指標。由于天然氣管道大部分是修建在地下,極易與地下的各種物質發生反應。為此,加強天然氣管道的防腐性是提高天然氣管道安全性和延長使用壽命的重要措施。在該標段的防腐施工中,光管材料首先經過防腐企業的專業處理后才進入使用現場;預留管口位置,在焊接完成后采用外加聚乙烯熱收縮套防腐材料進行防腐。當該管段通過焊接、噴砂除銹,涂刷粘結劑,熱收縮套加熱處理等工序完成后,對已完成的防腐部位進行局部剝離強度試驗抽查檢測;管道下溝后以電火花檢漏儀檢漏;管溝回填后,通過第三方專業檢測人員地面檢漏,發現漏點并及時補傷處理,確保其防腐質量。
沉降與偏移問題:軟土的強度較低且具有較大的流動性,在頂管頂進過程中,管道周圍的土體難以提供足夠穩定的支撐力。這容易導致管道出現下沉、偏移等情況,使管道的軸線偏離設計位置,影響后續管道的連接以及整個管道系統的正常使用。例如,在沿海地區常見的淤泥質軟土地層中進行頂管施工時,如果沒有采取有效的措施,管道可能會逐漸下沉,導致管內積水、排水不暢或者使其他輸送介質的管道出現坡度改變,影響介質輸送效果。土體擠出風險:頂進時施加的頂力可能會使軟土向四周擠出,造成地面隆起,對周邊的建筑物、道路等基礎設施產生破壞,影響其結構安全和正常使用功能。比如,當頂管在城市道路下方施工時,若引發地面隆起,可能導致道路路面開裂、變形,影響交通通行安全。管道頂管施工過程中,要確保管道的防腐處理到位。
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、穩定的管道空間。在頂進過程中,通過控制頂進方向、速度,并實時監測各項參數,確保管道能夠按照設計軌跡精細就位。在頂進過程中,通過控制頂進方向、速度,并實時監測各項參數,確保管道能夠按照設計軌跡精細就位。管道頂管施工是一種先進的非開挖技術,可有效減少對地面的破壞。嘉興排水管道施工技術
管道頂管施工完成后,及時進行回填和地面恢復,減少對周邊環境的影響。鎮江污水管道施工安裝
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,若事先未探明溶洞分布情況,就很容易遭遇此類風險。管道偏斜與卡管:溶洞周邊的巖土體分布不均勻,頂管在穿越過程中容易受到不均勻的作用力,導致管道發生偏斜,嚴重時可能使管道卡在溶洞區域,難以繼續頂進,后續的處理難度也較大,需要耗費大量的時間和精力來進行修復和調整。鎮江污水管道施工安裝