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發展過程
世界上 個有據可查的關于頂管技術的記錄是在1892年, 的頂管施工作業是在1896~1900年間由美國北太平洋鐵路公 司(Northern Pacific Railroad Company)完成。我國頂管施工技術 起步較晚,自從1954年(也有認為是1953年的,無確切記載)在北京進行的 例頂管施工以來,我國從國外引進頂管技術已經正好半個世紀了,早期發展較慢,是以人工手掘式為主,設備非常簡陋,也無專門的從業人員,直至 1964年前后上海首次使用機械式頂管,上海的一些單位并進行了大口徑機械式頂管的各種試驗和相關的一些理論研究。當時,口徑在2m的鋼筋混凝土管的一次推進距離可達 120m,同時也開始利用中繼間的相關技術。在此以后,又進行了多種口徑、不同形式的機械頂管試驗,其中土壓式居多。由于當時的頂管掘進機的設計還停留在比較原始的階段,既沒有完整的設計施工理論和工藝作指導,也不考慮具體的地層條件,所以當時的頂管掘進機還不夠完善。土壓式頂管機當時分為上部出土和下部出土兩種,但都沒有引入土壓力的概念。其中,也搞了一些水沖頂管的試驗 。 1967年前后,上海已研制成功人不必進入管子的小口徑遙控土壓式機械頂管機,口徑有700mm-1050mm多種規格。在他們的施工實例中,有穿過鐵路、公路的,也有在一般道路下施工的。這些掘進機,全部是全斷面切削,采用皮帶輸送機出土。同時,已采用了液壓糾偏系統,并且糾偏油缸伸出的長度已用數字顯示。1978年前后,上海又研制成功適用于軟粘土和淤泥質粘
土的擠壓法頂管,這種方法要求的覆土厚度較大(大于2倍的管外徑),但施工效率比普通手掘式頂管提高1倍以上。上世紀80年代以來發展更為迅速,頂管施工技術無論在理論上,還是在施工工藝方面,都有了長足的發 展。1984年前后,我國的北京、上海、南京等地先后開始引進國外先進的機械式頂管設備,使我國的頂管技術上了一個新臺階。尤其是在上海市政公司引進了日本伊勢機(ISEKI)公司的800mm 直徑的Telemale頂管掘進機之后,國外的頂管理論、施工技術和管理經驗也進入中國,如土壓平衡理論、泥水平頂管的各種試驗和相關的一些理論研究。當時,口徑在2m的鋼筋混凝土管的一次推進距離可達120m,后在1988和1992年研制成功我國 臺多刀盤土壓平衡掘進機(DN2720mm)和 臺加泥式土壓平衡式掘進機(DN1440mm),均取得了較令人滿意的效果。與此同時,對頂管技術的理論研究的關注逐年增強,開始出現了比較專業的技術人員,90年代后,以當時的頂管掘進機還不夠完善。2000年后,同濟大學等高校對頂管技術方面進行了不少專項課題研究,也取到了不少成果。在1998年,中國非開挖技術協會成立,標志著我國的頂管行業開始進入規范化發展。2002年中國非開挖技術協會批準成立北京、上海、廣州和武漢四個非開挖技術研究中心,非開挖管線技術列入科技的研究進一步深入。
春天到了,氣溫升高,土壤中的凍土也在漸漸融化,是時候進行非開挖頂管施工了。河北廠家的工人和設備都已經準備好了,您準備好了嗎?
非開挖施工技術是近些年出現的一項用于地下管線建設的技術,它與傳統施工技術的主要區別就是很少或不開挖土層。非開挖頂管施工技術雖然不開挖土層,但憑借著先進的技術和高端的設備,也達到了地下管線建設的要求,而且施工效率更高,更受各大工程的青睞。
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雖然現代社會的經濟和技術發展速度非常快,人們的生活水平也有顯著提高,但環境日益惡化的問題也尤為嚴重。非開挖頂管施工技術的出現,將保護環境和工程建設成功聯系在一起。
不管是地下管線建設還是跨橋、跨河建筑施工,對于土地的開采都不可避免。這些工程雖然在很大程度上推動了經濟發展和社會進步,但對環境造成的破壞也很嚴重。非開挖頂管施工技術出現,它不需要大面積開挖土地,有效防止在土地開挖過程中產生的土地資源浪費和沙塵天氣出現,還能保護施工現場周圍的綠化植物,對于環境保護有重要作用。
對于非開挖頂管施工帶有的保護環境的作用,是多次實踐后得出的結論,也是眾多施工單位和行業專家認可的結果。為了保護環境,也為了推動社會發展,我們建議您選擇非開挖施工技術,保護我們共同的家園!
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土釘墻施工時出現問題其實也是很正常的,有時候是施工設備的原因,有時候是人員的問題。今天我們主要針對土釘墻施工扭轉這個問題來分析一下原因。
(1)土釘墻施工設備原因。很多施工人員將只注意土釘墻施工,而沒有在乎設備的使用。實際上,頂管設備的安裝精度是決定頂管施工精度的前提條件,頂管安裝操作時,若主油缸或工具管刀盤軸線與管道軸線不平行,則在頂管施工過程中很容易使管道產生扭矩,從而在頂進過程中發生管道扭轉。(2)土釘墻施工時,里面要布置各種施工設備,若布置位置不對稱,很容易使土釘墻朝某方向發生固定扭轉。同時在地質條件影響下,管道還會發生偏移。在進行管道糾偏時,工具管糾偏后還會產生糾偏反力,若操作不當,管道就會發生扭轉。糾偏操作要求工人必須掌握糾偏角度,若糾偏角度小,則實施糾偏時所需的外力就小,根據作用力與反作用力原理,糾偏反力就小,管道發生扭轉的速度就慢。反之糾偏角度越大,產生的反力就越大,管道扭轉速度也就加快。因此,很多管道扭轉問題是因為糾偏控制操作控制不當引起的。
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