摘 要 管段接头是沉管隧道的重要环节,其首先要满足水密性要求,即在施工阶段和日后运营阶段不渗漏;第二是具有抵抗各种作用的能力,这些作用包括各种荷载和强迫变形,诸如地震、温度和地基变形等;第三是要求受力明确,方便施工和保证施工质量。文章根据常洪沉管隧道管段接头的构造形式和功能要求,介绍了接头2道止水带的选型依据和安装工艺,描述了接头其它构造如剪切键等的制作方法,特别叙述了接头中钢拉索的构造形式、安装工艺和防腐耐火措施,同时文章介绍了常洪沉管隧道最终接头的施工方法。 ?
关键词 沉管隧道 橡胶止水带 管段接头 抗震接头 最终接头 管段止退 钢拉索
一、概况?
宁波常洪隧道江中沉管段长395m,共有4节管段,管段间采用柔性接头形式,GINA橡胶止水带和OMEGA橡胶止水带构成管段接头的2道防水线。由于工程所处地区为7°地震设防区,所以在接头处采用预应力钢拉索作为限位装置,以防止接头在地震工况下发生过大的轴向拉伸位移。?
根据坞口的位置和管段由北向南的依次沉放顺序,沉管段的最终接头置于江南侧的暗埋段和沉管段连接之处,采用干作法施工,即待最后一节E4管段沉放结束后,立即封堵坞口,将坞内的水抽排至甬江中,然后在坞内轴线位置施工江南暗埋段,并与E4管段连接。?
沉管管段接头的设计必须结合过江段的水文条件进行。根据常洪隧道甬江段的水文测验结果,得到管段各接头和水位的关系见表1。
表1 管段接头与水位关系表
工作井~E1 E1~E2 E2~E3 E3~E4 管段接头顶板水深(m) 2.7 6.4 7.9 6.1 管段接头中心水深(m) 6.9 10.6 12.2 10.4
注:表中水深以平均低水位计算。? 二、管段接头的构造形式及施工工艺?
1.GINA止水带?
(1) GINA止水带的性能?
GINA止水带是管段接头的第一道防水线。根据接头压接量的计算结果,选定GINA的型号为TB-ETS-130/160,其每环尺寸为22.3m×7.95m,转角采用135°折角连接。根据设
计要求,GINA止水带须在0.25MPa的水压作用下(扣除各种轴向位移量后),能满足最小初始压接力(50kN/m)时的水密要求。其性能指标见表2和表3。?
表2 材料性能指标
项目 指标 材质 丁苯橡胶 密度(kg/m3) 硬度(Shore A) 拉伸强度(MPa) 扯断伸长率(%)
撕裂强度(N) 1140±30 65±5 >17 >400 >50
压缩永久变形(70℃,24h)(%) <25 耐老化性(变化率) 硬度(Shore A) 拉伸强度(%) 扯断伸长率(%) <±6 <-15 <-25
水密性(23℃,168h)(Vol.%) <5 应力松弛(%/10年) <7 抗臭氧性 无裂缝出现 吸水性(70℃,70h)(%) <3
表3 压应力与变形特性关系(误差:±10%)
平均压应力(kN/m) 227 342 349 402 压缩量(mm) 64 67 68 73
2)GINA止水带的安装?
管段端部封门制作完成后,先用高精度测量仪器复核安装端面的平整度,然后安装GINA止水带压板系统。与此同时,吊车将GINA带移放至管段端口,并将其展开,每隔1.5m绑扎一道尼龙带,最后将尼龙带系挂于长23m左右的型钢梁上,再用吊车起吊整段GINA止水带,并移至管段端部,准备安装。
安装时先固定GINA带的角点,然后固定两角点的中点,接下来是每段中点,直至整条
边乃至整环止水带固定。?
GINA带安装完毕后拆除尼龙带,并用测力板手对每个压板螺栓进行校核,确定GINA带安装牢固,但不宜过紧。?
为了避免GINA止水带在浮运中碰撞受损,需在GINA带上部安装保护罩。?
(3)GINA止水带的压接?
止水带的压接是管段沉放过程中的一个重要部分。整个压接过程大致可分为两个阶段,即初步压接和最终止水压接。初步压接时GINA止水带的尖头压缩,达到接头初步止水的效果;最终止水压接是依靠管段自由端的约20000kN水压力将GINA止水带进一步压缩,达到最终止水的目的。根据GINA止水带的选型计算,常洪隧道沉管段接头的GINA止水带的最终压接量应为8~9cm。实际沉放时4节管段的压接量分别为8.1cm、9.3cm、7.8cm和5.1cm。? 2.OMEGA止水带?
OMEGA止水带是管段接头的第二道防水线。由于管段接头是柔性接头,所以要求OMEGA止水带在一定水压和变形条件下,以及任何可能的工况条件下(如沉降、位移、地震和温度变化等)保证接头的水密性。?
(1) OMEGA止水带的性能?
OMEGA橡胶止水带是由2层SBR橡胶及置于其中的尼龙片经压模机压制而成的。宁波常洪隧道选择了S240-40型OMEGA橡胶止水带,能满足最高水位条件下管段轴向位移(张开40.9mm、压缩39.6mm)、竖向差异沉降(50mm)以及侧向位移(25mm)等变位时的接头水密要求。止水带的性能指标见表4,水密性要求见表5。
表4 止水带的性能指标
项目 指标 材质 丁苯橡胶 密度(kg/m3) 硬度(Shore A) 拉伸强度(MPa)
扯断伸长率(%) 1160±30 65±5 >17 >450
压缩永久变形(70℃,24h)(%) <20 耐老化性(变化率) 硬度(Shore A) 拉伸强度(%) 扯断伸长率(%) <±6
<-15 <-25
25%压缩量的应力松弛(%/10年) <6 吸水性(70℃,72h)(Gram/m2) <20 纤维层与橡胶的粘合力(N/mm) >5
表5 止水带的水密性要求
水压(MPa)
保证接头水密性情况下的各向允许位移量
x±(mm) y±(mm) z±(mm) 0.15 60 60 60 0.20 50 50 50 0.25 50 45 45 0.30 40 40 40 0.35 30 30 30
OMEGA止水带成型后的每环尺寸为21.8m×7.45m,转角采用135°折角连接 。其通过
压板固定在HFA500型钢的翼缘上,压板材料屈服强度为240N/mm2。?
(2) OMEGA止水带的安装与检漏?
OMEGA止水带的安装在管段沉放后进行。为了保证安全,OMEGA止水带必须在两管段接头的相邻封门拆除前完成安装。先进行初步安装,即止水带就位,并将压板基本固定;然后待管底囊袋灌浆完成、管段沉降基本稳定后,拧紧压板螺栓,完成安装。
止水带安装时,必须注意以下问题:?
① 由于管段浸泡水中时间较长,且甬江水的含砂量较大,所以管段对接完成后接头管腔壁上积有淤泥。安装OMEGA止水带之前必须将这些淤泥冲洗干净。?
② OMEGA止水带安装前先检查止水带的完好性,并检查预埋螺栓和压板的数量和编号。此外,为了达到良好的水密性,端钢壳与OMEGA止水带接触的安装面必须确保平整,如有问题即进行修整。?
③ OMEGA止水带安装时先在两管段的隔腔内搭设工作支架,然后将止水带移入隔腔中,并先固定止水带的上部一角,随后固定上部的另一角,接着按中间点固定的原则用压板将OMEGA止水带的上边固定。余下的三边待接头现场热接完成后仍按角点和中间点固定的原则完成。压板螺栓固定时应用扳手反复拧紧,确保止水带压紧密贴。?
④ 为了安装方便,OMEGA止水带在底边留有一个接头,接头采用现场硫化热接,接口位置设在端封门侧约1.5m处。热接前先将接头用布擦拭干净,再用香蕉水清洁热接面,待烘干后涂上粘接剂,并将按尺寸裁剪的含2层尼龙加筋丝的胶料粘上,然后再涂上粘接剂,贴上与OMEGA止水带同质的橡胶料;随后将接头置于模具中,并用夹具夹紧,打开模具加热开关,待加热温度上升至120℃后,维持约150分钟即可拆除模具,完成热接,使原开口的OMEGA条成为封闭的止水圈。?
⑤ OMEGA止水带安装完成后,即在GINA止水带和OMEGA止水带之间通过钢端壳的预留检漏孔进行OMEGA止水带的检漏试验。检漏试验的压力为0.25MPa。检漏时由上孔进水口注入,达到压力后关闭进水阀,并保持2~3小时,无渗漏现象即为合格。如果有渗漏点,须对渗漏处的压板重新调紧,或衬垫腻子。?
3.管段接头拉索?
(1) 钢拉索的构造?
为了防止接头在7°地震烈度条件下发生过大的轴向变位,在设计中采用了一种连接钢缆的限位装置。其不仅能在运营阶段用于接头的轴向限位,同时又能在最后一节管段沉放完成后干坞抽水时提供止退力,在最终接头施工中起重要作用。?
该装置主要是由预埋于管段端部的4束预应力钢拉索和连接钢套筒组成(见图1)。钢拉索的预紧可通过旋紧连接套筒实现,在管段制作期间通过严格放样定位预埋于管段的端部,定