V poslednych rokoch sa v ?íne stále viac pou?íva metóda vystavby TRD a jej uplatňovanie na letiskách, konzervatóriu vody, ?eleznice a ?al?ie projekty infra?truktúry sa zvy?uje aj. Tu budeme diskutova? o k?ú?ovych bodoch technológie vystavby TRD pomocou tunela Xiongan v podzemnej ?asti novej oblasti Xiongan Novej oblasti vysokorychlostnej ?eleznice Xiongan Xin ako pozadia. A jeho uplatnite?nos? v severnom regióne. Experimentálne vysledky ukazujú, ?e metóda vystavby TRD má dobrú kvalitu steny a vysokú vystavbu, ktorá m??e plne sp?ňa? po?iadavky na vystavbu. Rozsiahle uplatňovanie metódy vystavby TRD v tomto projekte tie? dokazuje uplatnite?nos? metódy vystavby TRD v severnom regióne. , poskytujú viac odkazov na vystavbu TRD v severnom regióne.
1. Preh?ad projektu
Vysokorychlostná ?eleznica Xiongan-Xinjiang sa nachádza v centrálnej ?asti severnej ?íny, ktorá vedie v provinciách Hebei a Shanxi. Be?í zhruba smerom vychod-západ. Linka za?ína od stanice Xiongan v New District Xiongan New District na vychode a kon?í na západnej stanici Xinzhou na ?eleznici Daxi na západe. Prechádza cez Xiongan New District, Baoding City a Xinzhou City. a je spojeny s Taiyuanom, hlavnym mestom provincie Shanxi, prostredníctvom cestujúceho Daxi Express. D??ka novo postaveného hlavného riadku je 342,661 km. Je to d?le?ity horizontálny kanál pre vysokorychlostnú sie? prepravy ?elezníc v ??tyroch vertikálnych a dvoch horizontálnych“ oblastiach Xiongan New Area a je tie? ?strednym a dlhodobym plánom ?elezni?nej siete“.

V tomto projekte je ve?a sekcií ponúkanej ponuky. Tu berieme oddiel 1 ponuku ako príklad na diskusiu o uplatňovaní kon?trukcie TRD. Rozsahom tejto sekcie ponuky je vstup nového tunela Xiongan (oddiel 1) v dedine Gaoxiaowang, Rongcheng County, Baoding City. ?iara od nej za?ína prechádza stredom dediny. Po opustení dediny ide dolu cez Baigou, aby viedol rieku, a potom sa tiahne od ju?nej strany Guocun na západ. Západny koniec je pripojeny k stanici Xiongan Intercity. ?tartovací a koncovy po?et najazdenych kilometrov tunela je Xiongbao DK119+800 ~ Xiongbao DK123+050. Tunel sa nachádza v meste Baoding v meste 3160 metrov v okrese Rongcheng a 4340 m v okrese Anxin.
2. Preh?ad dizajnu TRD
V tomto projekte má zmie?avacia stena cementu s rovnakou hrúbkou h?bku steny 26 m ~ 44 m, hrúbku steny 800 mm a celkovy objem ?tvorcovych metrov pribli?ne 650 000 ?tvorcovych metrov.
Mie?acia stena cementu a p?dy s rovnakou hrúbkou je vyrobená z P.O42.5 Oby?ajny portlandsky cement, obsah cementu nie je men?í ako 25%a pomer vodného cementu je 1,0 ~ 1,5.
Odchylka zvislej steny v mie?acej stene cementu-p?da s rovnakou hrúbkou nesmie by? v???ia ako 1/300, odchylka polohy steny nesmie by? v???ia ako +20 mm ~50 mm (odchylka do jamy je pozitívna), odchylka h?bky steny nesmie by? v???ia ako 50 mm a nesmie by? men?ia ako hrúbka steny.
?tandardná hodnota nekontovanej pevnosti v tlaku cementovej zmie?avacej steny s rovnakou hrúbkou po 28 dňoch v?tania jadra nie je men?ia ako 0,8 MPa a koeficient permeability steny nie je v???í ako 10-7 cm/s.
Mie?acia stena cementu-p?da z rovnakej hrúbky prijíma proces vystavby trojstupňovej steny (tj prvé vykopávky, vykop ústupu a mie?anie tvorby steny). Po vy?a?ení vrstvy a uvo?nenom, potom sa na stuhnutie steny uskuto?ní postrek a mie?anie.
Po dokon?ení mie?ania zmie?avacej steny cementu a p?dy s rovnakou hrúbkou sa rozsah rezacej ?katule nastrieka a zmie?a po?as zdvíhacieho procesu rezacej skrinky, aby sa zabezpe?ilo, ?e priestor zaberany v rezacej skrinke je husto naplneny a ú?inne zosilneny, aby sa zabránilo nepriaznivym ú?inkom na skú?obnú stenu. .
3. Geologické podmienky
Geologické podmienky

Odhalené vrstvy na povrchu celej novej oblasti Xiongan a niektorych okolitych oblastí sú kvartérne vo?né vrstvy. Hrúbka kvartérnych sedimentov je zvy?ajne asi 300 metrov a typ formácie je hlavne aluviálny.
(1) úplne novy systém (q?)
Holocénna podlaha je vo v?eobecnosti zakopaná hlboky 7 a? 12 metrov a je to hlavne aluviálne lo?iská. Horná 0,4 ~ 8 m je novo ulo?ená ?ialenka, bahno a hlina, v???inou ?edá a? ?edo-hnedá a ?ltohnedá; Litológia spodnej vrstvy je v?eobecná sedimentárna hlinka, bahno a hlina, s niektorymi ?as?ami obsahujúcimi jemny piesk a stredné vrstvy. Piesková vrstva v???inou existuje v tvare ?o?ovky a farba p?dnej vrstvy je v???inou ?ltohnedá a? hnedo ?ltá.
(2) Aktualizujte systém (q?)
H?bka pohrebiska hornej pleistocénnej podlahy je zvy?ajne 50 a? 60 metrov. Sú to hlavne aluviálne lo?iská. Litológiou je hlavne ?ialená hlina, bahno, hlina, jemny piesok a stredny piesok. Hlinená p?da je ?a?ko plastická. , pieso?natá p?da je stredne hustá a? hustá a p?dna vrstva je v???inou ?edo-?ltá.
(3) systém stredného pleistocénu (q?)
H?bka pohrebiska strednej pleistocénu je zvy?ajne 70 a? 100 metrov. Skladá sa hlavne z aluviálnej ?ialenej hliny, hliny, ílovitého bahna, jemného piesku a stredného piesku. Hlinená p?da je ?a?ko plastická a pieso?ná p?da je v hustej forme. P?dna vrstva je v???inou ?ltohnedá, hnedo-?ltá, hnedo-?ervená a opálená.
(4) Maximálna h?bka vychodnej h?bky p?dy pozd?? línie je 0,6 m.
(5) V podmienkach lokality kategórie II je hodnota rozdelenej plo?iny navrhovaného miesta navrhovaného miesta 0,20 g (stupeň) 0,20 g (stupeň); Základná hodnota charakteristického obdobia odozvy odozvy zemetrasenia je 0,40 s.
2. Hydrogeologické podmienky
Typy podzemnych v?d zapojenych do rozsahu h?bky prieskumu tohto miesta zah?ňajú hlavne freatickú vodu v plytkej p?dnej vrstve, mierne obmedzenú vodu vo vrstve strednej ?ialenej p?dy a uv?znená voda v hlbokej pieso?natej p?dnej vrstve. Pod?a geologickych správ sú distribu?né charakteristiky r?znych typov zvodnenych vrstiev nasledujúce:
(1) povrchová voda
Povrchová voda pochádza hlavne z rieky Baigou Diversion River (?as? rieky susediacej s tunelom je vyplnená pustatinou, po?nohospodárskou p?dou a zelenym pásom) a po?as obdobia prieskumu nie je voda v rieke Pinghe.
(2) potápanie
Xiongan tunel (oddiel 1): Distribuované blízko povrchu, hlavne nachádzajúc sa vo vrstve ②51, vrstvy ②511, ④21 ílovou vrstvou, vrstvou ②7, vrstvou ⑤1 sil1 vrstvy jemného piesku a ⑤2 strednou pieso?nou vrstvou. ②7. Vrstva jemného piesku v ⑤1 a stredne piesková vrstva v ⑤2 majú lep?iu vodu a priepustnos?, ve?kú hrúbku, rovnomernej?ie rozdelenie a bohaty obsah vody. Sú to stredne silné a? silné vodné vrstvy. Horná doska tejto vrstvy je h?bka 1,9 ~ 15,5 m (nadmorská vy?ka je 6,96 m ~8,25 m) a spodná doska je 7,7 ~ 21,6 m (nadmorská vy?ka 1,00 m ~14,54 m). Phreaticky kolektor je hruby a rovnomerne distribuovany, ?o je pre tento projekt ve?mi d?le?ité. Stavba má ve?ky vplyv. Hladina podzemnych v?d sa postupne zni?uje z vychodu na západ a sezónna variácia 2,0 ~ 4,0 m. Stabilná hladina vody na potápanie je h?bka 3,1 ~ 16,3 m (nadmorská vy?ka 3,6 ~ 8,8 m). Pojeca infiltráciou povrchovej vody z rieky Baigou Diversion, povrchová voda nabíja podzemnú vodu. Hladina podzemnej vody je najvy??ia v rieke Baigou Diversion a jej okolie DK116+000 ~ Xiongbao DK117+600.
(3) tlaková voda
Xiongan tunel (oddiel 1): Pod?a vysledkov prieskumu je voda nesúca tlak rozdelená do ?tyroch vrstiev.
Prvá vrstva uzavretej vodnej kolektoru pozostáva z ⑦1 jemného pieskového piesku, ⑦2 stredného piesku a je lokálne rozlo?ená v ⑦51 ílovom bahne. Na základe distribu?nych charakteristík zvodnenej vrstvy v podzemnej ?asti projektu je obmedzená voda v tejto vrstve o?íslovaná ako uv?znená kolektor ?. 1.
Druhy uzavrety vodny kolektor pozostáva z ⑧4 jemného pieskového piesku, ⑧5 stredného piesku a je lokálne distribuovany v ⑧21 ílovom bahne. Umiestnená voda v tejto vrstve je distribuovaná hlavne v Xiongbao DK122+720 ~ Xiongbao DK123+360 a Xiongbao DK123+980 ~ XIONGBAO DK127+360. Preto?e vrstva pieskovej vrstvy ?. 8 v tejto ?asti je nepretr?ite a stabilne distribuovaná, piesková vrstva ?. 84 v tejto ?asti je jemne rozdelená. Piesok, ⑧5 stredny piesok a ⑧21 ílové kolektory sú oddelene rozdelené do druhého uzavretého zvodneného kolektora. Na základe distribu?nych charakteristík zvodnenej vrstvy v podzemnej ?asti projektu je obmedzená voda v tejto vrstve o?íslovaná ako ?. 2 uzavretá kolektor.
Tretia vrstva uzavretého kolektora sa skladá hlavne z ⑨1 Silty Fine Sand, ⑨2 Stredny piesok, ⑩4 Silty Fine Sand a ⑩5 Stredny piesok, ktoré sú lokálne distribuované v miestnej ⑨51.⑨52 a (1021.⑩22.⑩22 Silt.
?tvrtá vrstva uzavretého zvodneného kolektora sa skladá hlavne z ①3 jemného pieskového piesku, ①4 stredného piesku, ?1 Silty jemny piesok, ?2 Stredny piesok, ?3 jemny piesok a ?4 stredny piesok, ktory je lokálne distribuovany v ①21.①22.?51.?52.?21.?22 v Powderyle. Na základe distribu?nych charakteristík zvodnenej vrstvy v podzemnej ?asti projektu je obmedzená voda v tejto vrstve o?íslovaná ako ?. 4 uzavretá kolektor.
Xiongan tunel (oddiel 1): Stabilné zvy?enie hladiny vody v obmedzenej vode v sekcii Xiongbao DK117+200 ~ Xiongbao DK118+300 je 0 m; Stabilné zvy?enie hladiny vody v XionGBAO DK118+300 ~ Xiongbao DK119+500 SECTION je -2m; stabilná zvy?enie hladiny vody tlakovej vody z XionGBAO DK119+500 a? XIONGBAO DK123+050 je -4 m.
4. Test skú?obnej steny
Pozd??ne silá tohto projektu v oblasti vody sú kontrolované pod?a 300 metrov. Forma oponu vody na stopke je rovnaká ako opona vody na oboch stranách susednej základnej jamy. Stavebná lokalita má ve?a rohov a postupnych sekcií, ?o s?a?uje vystavbu. Je to tie? prvykrát, ke? sa metóda vystavby TRD pou?ila v takom ve?kom rozsahu na severe. Regionálna aplikácia S cie?om overi? stavebné schopnosti metódy a zariadenia TRD v podmienkach vrstvy, kvalita steny v stene cementu s rovnakou hrúbkou, uniformitu mie?ania cementu, uniformity, pevnosti a vykonu zastavenia vody at?., Zlep?ite r?zne stavebné parametre a oficiálne kon?truujú skú?obnú stenu.
Po?iadavky na návrh skú?obnej steny:
Hrúbka steny je 800 mm, h?bka je 29 m a d??ka roviny nie je men?ia ako 22 m;
Odchylka vertikálity steny nesmie by? v???ia ako 1/300, odchylka polohy steny nesmie by? v???ia ako +20 mm ~50 mm (odchylka do jamy je pozitívna), odchylka h?bky steny nesmie by? v???ia ako 50 mm, hrúbka steny nesmie by? men?ia ako hrúbka steny a odchylka sa musí ovláda? medzi 0 ~ -20 mm (kontrola ve?kosti odchylky s renickou skrinkou);
?tandardná hodnota nekontovanej pevnosti v tlaku cementovej zmie?avacej steny s rovnakou hrúbkou po 28 dňoch v?tania jadra nie je men?ia ako 0,8 MPa a koeficient priepustnosti steny by nemal by? v???í ako 10-7 cm/s;
Proces vystavby:
Mie?acia stena cementu-p?da z rovnakej hrúbky prijíma trojkrokovy proces tvorby steny (tj, vopred vykopávka, vykop ústupom a mie?anie tvorby steny).

Hrúbka steny skú?obnej steny je 800 mm a maximálna h?bka je 29 m. Je skon?truovany pomocou stroja na metódu kon?trukcie TRD-70E. Po?as procesu skú?obnej steny bola prevádzka zariadenia relatívne normálna a priemerná rychlos? postupu steny bola 2,4 m/h.
Vysledky testov:

Po?iadavky na testovanie na skú?obnú stenu: Preto?e skú?obná stena je extrémne hlboká, po dokon?ení zmie?ania cementovej p?dy by sa malo vykona? test testu pevnosti vzorky jadra a test permeability.

Testovací blok testovacieho bloku:
Nekonfikované testy pevnosti v tlaku sa uskuto?ňovali na vzorkách jadrovych zmie?anych stien cementu s rovnakou hrúbkou po?as 28-dňovych a 45-dňovych období vytvrdzovania. Vysledky sú nasledujúce:
Pod?a testovacích údajov je nekontrolovaná pevnos? v tlaku vzoriek jadra mie?ania cementu a p?dy s rovnakou hrúbkou v???ia ako 0,8 MPa, ?o sp?ňa po?iadavky na kon?trukciu;
Testovanie penetrácie:
Vykonajte testy koeficientu permeability na vzorkách jadrovych vzoriek zmie?avacích stien cementu s rovnakou hrúbkou po?as 28-dňovych a 45-dňovych období vytvrdzovania. Vysledky sú nasledujúce:
Pod?a testovacích údajov sú vysledky koeficientu permeability medzi 5,2 × 10-8-9,6 × 10-8 cm/s, ?o sp?ňa po?iadavky na kon?trukciu;
Test pevnosti v tlaku Cementu:
Na skú?obnom bloku testovacej steny sa uskuto?nil 28-dňovy test na tlaku v tlaku. Vysledky testov boli medzi 1,2 MPA-1,6 MPA, ktoré splnili návrhy po?iadaviek;
Na testovacom bloku testovacej steny sa uskuto?nil 45-dňovy test na tlaku v tlaku. Vysledky testov boli medzi 1,2 MPA-1,6 MPA, ktoré splnili kon?truk?né po?iadavky.
5. Stavebné parametre a technické opatrenia
1. Kon?truk?né parametre
(1) H?bka vystavby kon?trukcie TRD je 26 m ~ 44 m a hrúbka steny je 800 mm.
(2) Vykopová kvapalina sa zmie?a s bentonitom sodnym a pomer vodného cementu W/B je 20. Kalka je zmie?aná na mieste s 1 000 kg vody a 50-200 kg bentonitu. Po?as procesu vystavby sa pomer vodného cementu vykopovej kvapaliny m??e pod?a toho upravi? pod?a po?iadaviek na proces a tvorbu.
(3) Plynulos? zmie?aného bahna vykopávky by sa mala regulova? medzi 150 mm a 280 mm.
(4) Vykopová tekutina sa pou?íva v procese samostatného riadenia rezacej skrinky a krokom vopred vykopávka. V kroku vykopov sa vykopová tekutina primerane vstrekuje pod?a plynulosti zmie?aného bahna.
(5) Kvapalina vytvrdzovania sa zmie?a s oby?ajnym portlandskym cementom P.O42,5, s obsahom cementu 25% a pomerom vodného cementu 1,5. Pomer vodného cementu by sa mal regulova? na minimum bez zní?enia mno?stva cementu. ; Po?as procesu vystavby sa ka?dych 1500 kg vody a 1 000 kg cementu zmie?a do suspenzie. Kvapalina vytvrdzovania sa pou?íva v kroku mie?ania tvorby steny a krok zdvíhania rezacej skrinky.
2. K?ú?ové body technickej kontroly
(1) Pred vystavbou presne vypo?ítajte súradnice rohovych bodov stredovej ?iary závesu na zastavenie vody na základe kon?truk?nych vykresov a súradnicovych referen?nych bodov poskytnutych vlastníkom a skontrolujte údaje o súradniciach; Na stanovenie merania pou?ite nástroje a zároveň pripravte ochranu hromady a upozornite príslu?né jednotky vykonáva? kontrolu zapojenia.
(2) pred vystavbou pou?ite úroveň na meranie vy?ky lokality a pomocou rypadla na vyrovnanie lokality; Zlá geológia a podzemné preká?ky, ktoré ovplyvňujú kvalitu steny vytvorenej metódou vystavby TRD, by sa mali vopred zaobera? pred pokra?ovaním v metóde vystavby TRD Construction Method Water-Stop Construction; Zároveň by sa mali prija? príslu?né opatrenia zvy?i? obsah cementu.
(3) Miestne m?kké a nízko polo?ené oblasti musia by? v?asné naplnené oby?ajnou p?dou a zhutnené vrstvou pod?a vrstvy s rypadlom. Pred vystavbou by sa pod?a hmotnosti zariadenia Methods TRD Construction Methods Methods Methods Methods, ako napríklad kladiace oce?ové platne sa mali vykonáva? na stavebnom mieste. Polo?enie oce?ovych dosiek by nemalo by? men?ie ako 2. Vrstvy sú polo?ené rovnobe?né a kolmé na smer priekopy, aby sa zabezpe?ilo, ?e stavba vystavby sp?ňa po?iadavky na lo?istickú kapacitu základu mechanického zariadenia; zabezpe?i? vertikálnos? vodi?a hromady a rezacieho boxu.
(4) Kon?trukcia zmie?avacích stien cementu a p?dy s rovnakou hrúbkou prijíma trojkrokovú kon?truk?nú metódu tvoriacu stenu (tj prvé vykop, vykop a mie?anie tvorby steny). Základná p?da je úplne premie?aná, mie?aná tak, aby sa uvo?nila, a potom upevnená a zmie?aná do steny.
(5) Po?as vystavby by sa mal podvozok vodi?a pilotov TRD udr?iava? vodorovne a zvislou vodiacou ty?ou. Pred vystavbou by sa mal na vykonanie testovania osí pou?íva? merací prístroj, aby sa zabezpe?ilo, ?e vodi? pile TRD je správne umiestneny, a mala by sa overi? vertikálna odchylka riadiaceho rámu st?pca pilotov. Menej ako 1/300.
(6) Pripravte po?et rezacích ?katú? pod?a navrhnutej h?bky steny steny cementu a p?dy s rovnakou hrúbkou a vykopajte rezacie ?katule v sekciách, aby ste ich priviedli do navrhnutej h?bky.
(7) Ak je rezanie v re?tivácii samo osebe, pou?ite meracie nástroje na opravu vertikálity vodi?a pilov v reálnom ?ase v reálnom ?ase; Pri zabezpe?ovaní vertikálnej presnosti kontrolujte injek?né mno?stvo vykolnej tekutiny na minimum, tak?e zmie?ané bahno je v stave vysokej koncentrácie a vysokej viskozity. Aby ste sa vysporiadali s drastickymi stratigrafickymi zmenami.
(8) Po?as procesu vystavby je mo?né zvislú presnos? steny spravova? cez inklinometer nain?talovany vo vnútri rezu. Vertikálnos? steny by nemala by? v???ia ako 1/300.
(9) Po in?talácii sklonu pokra?ujte v kon?trukcii zmie?avacej steny cementu s rovnakou hrúbkou. Stena vytvorená v ten isty deň musí prekryva? tvarovanú stenu najmenej 30 cm ~ 50 cm; Prekryvajúca sa ?as? musí zabezpe?i?, aby bol rezací box vertikálny a nebol nakloneny. Po?as kon?trukcie pomaly premie?ajte, aby ste sa úplne premie?ali a mie?ali vytvrdzovaciu kvapalinu a zmie?ané bahno, aby sa zabezpe?ilo prekryvanie. kvalita. Schematicky diagram prekryvajúcej sa kon?trukcie je nasledujúci:

(11) Po dokon?ení vystavby ?asti pracovnej tváre sa vytiahne a rozlo?í rezací box. Hostite? TRD sa pou?íva v spojení s Crawler Crane na vytiahnutie rezacej skrinky postupne. ?as by sa mal riadi? do 4 hodín. Sú?asne sa v spodnej ?asti rezacej ?katule vstrekuje rovnaky objem zmie?aného bahna.
(12) Pri vytiahnutí rezacej skrinky by sa v diere nemal vytvára? záporny tlak, aby sa sp?sobil osídlenie okolitého základu. Pracovny tok ?károvacej ?erpadla by sa mal upravi? pod?a rychlosti vytiahnutia rezacej ?katule.
(13) Posilni? údr?bu zariadenia. Ka?dy posun sa zameria na kontrolu nástrojov napájacieho systému, re?azca a rezania. Zároveň bude nakonfigurovaná zálo?ná generátorová sada. Ak je napájací zdroj siete neobvykly, v prípade vypadku napájania je mo?né obnovi? v?asné napájanie buni?iny, kompresia vzduchu a normálne premie?anie. , aby sa predi?lo oneskoreniam sp?sobujúcim v?tané nehody.
(14) Posilni? monitorovanie procesu vystavby TRD a kontrolu kvality vytvorenych stien. Ak sa nájdu problémy s kvalitou, mali by ste sa aktívne kontaktova? majite?a, supervízora a kon?truk?nej jednotky, aby sa nápravné opatrenia mohli prija? v?as, aby sa predi?lo zbyto?nym stratám.

6. Záver
Celkové ?tvorcové zábery zmie?anych stien cementovej p?dy z tohto projektu je pribli?ne 650 000 metrov ?tvorcovych. V sú?asnosti ide o projekt s najv???ím objemom vystavby a dizajnu TRD medzi domácimi vysokorychlostnymi projektmi ?elezni?ného tunela. Investovalo sa celkom 32 zariadení TRD, z ktorych produkty spolo?nosti TRD Series spolo?nosti Shanggong predstavujú 50%. ; Rozsiahla aplikácia metódy vystavby TRD v tomto projekte ukazuje, ?e ke? sa metóda vystavby TRD pou?íva ako opona vody vo vode v projekte vysokorychlostného ?elezni?ného tunela, je zaru?ená zvislos? steny a kvalita hotovej steny a kapacita zariadenia a pracovná efektívnos? m??u sp?ňa? po?iadavky. Dokazuje tie?, ?e metóda vystavby TRD je ú?inná v uplatnite?nosti v severnom regióne má ur?ity referen?ny vyznam pre metódu vystavby TRD vo vysokorychlostnom in?inierstve a kon?trukcii tunelového tunela v severnom regióne.
?as príspevku: október 12-2023