隨著地鐵建設項目的不斷增多,越來越多的地鐵將不可避免的建設在復雜的水文地質環境和建/構筑物環境中。其中,巖溶地層在中國分布廣、面積大,是地鐵施工過程中常見的地質災害源;此外,地鐵盾構在穿越富水砂卵石地層時易發生地層失穩破壞、突涌水等地質災害,凍結施工是局部施工安全的重要方法,但存在凍結壁增長難以預測、凍結效果不易評估等難題。
中國科學院武漢巖土力學研究所研究團隊針對巖溶水下地鐵盾構安全掘進、盾構穿越富水砂卵石地層凍結壁增長機制等施工難題開展了系統研究,形成了創新成果:1、巖溶水下盾構掘進安全控制技術。研究提出了采用地質雷達、電密度法等進行地下水、溶洞、裂隙分布的探測方法,并沿隧道中線間隔鉆孔探測;提出了地面注漿預處理、井下無害和初凝時間短的惰性漿液少量多次注漿,盾尾二次環箍注漿,利用盾構Samson氣壓掘進系統等巖溶裂隙水控制技術。2、考慮冷量損耗的富水砂卵石地層凍結壁增長機制。團隊基于砂卵石地層盾構接收井垂直液氮凍結工程,研究了LN2凍結過程中的熱傳導方程,揭示了考慮冷量損耗的砂卵石地層凍結壁增長機制,建立三維計算模型以研究凍結壁增長規律和凍結優化方法,并與監測結果進行了對比分析。
研究成果將應用于地鐵盾構穿越溶洞地層安全控制和富水砂卵石地層凍結施工,保障富水復雜地層盾構掘進安全,避免突涌水災害事故。
論文鏈接:1、2
圖1 多重注漿止水控制技術
圖2 考慮冷量損耗的凍結管LN2熱傳導模型
圖3 砂卵石地層液氮垂直凍結施工凍結壁增長機制
城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求?!?