(4)顶管迎面阻力的合力不可能与顶管后端顶力的合力一致;(5)当被推动的管道弯曲时,在沿着管道纵向的这些地方会引起限制管道弯曲的附加阻力。上边所述原因直接导致顶管顶力偏心。顶进施工时,应随时监测顶进中心管接头接头处的不均匀压缩情况,以计算接头端面应力分布情况和推力合力偏心率。相应的调整偏差校正范围,以避免管接头的接头压力损失或因偏心过大而导致的管接头*的周向裂纹。顶进方向控制可采取如下措施:(1)严格把控开挖,均匀开挖侧边土体,左右两边切土的钢刀角度保持在10厘米,普遍情况下不挖;(2)造成偏差。校正可以通过调整纠偏千斤顶的分组操作来开展,应逐步校正,不可操之过急,否一般会造成左右偏差;(3)通过挖掘纠正偏差。

mpp电力管:
MPP电力管又称作MPP电缆管,MPP电力电缆保护管。 MPP电力管分为普通型和加强型,加强型又分为开挖管和非开挖管,所谓和MPP非开挖管又称作MPP顶管,MPP托拉管,MPP牵引管。 以PP粉(改性聚丙烯)为主要母料。
连接方式:用焊接机热熔焊对接,熔接点在200度左右,不能过220度,当温度达到后,即可两头对接。(因MPP管的连接方式为热熔焊接,焊接口不好,会损伤电缆线或可能拉扁,所以MPP电力管必须用全新料来做) 五,产品颜色:MPP电力管为桔 ,“优广”改性聚丙烯(MPP)电力管具有抗高温,耐外压的特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材,本产品通过化学建材测试中心的检测,了较好的社会效益和经济效益。
mpp电力顶管产品特点详细介绍:
1,MPP电力管具有优良的电气绝缘性。
2,MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
3,MPP电力管抗拉,抗压性能比HDPE高。
4,MPP电力管质轻,光滑,磨擦主力小,可热熔焊对接。
5,MPP电力管长期使用温度一5~70℃。
电力顶管施工介绍
(3) 顶进
①采用手掘式电力顶管理,将地下水位降到管底以下不小于0.5M处,并采取措施,防止其他水源进入电力顶管管道。
②全部设备经过检查并试运转合格后可进行顶进。顶进程序是:安装顶铁,开动油泵,顶镐活塞伸出一个行程后,关油泵,顶镐停止运行,活塞收缩,在空隙处加上顶铁,再开油泵,如此周而复始。
③工具管开始顶进5-10m的范围内,允许偏差为:轴线位置3mm,高程0—+3mm.当过允许偏差时,采取措施纠正。
④采用手工掘进顶进时,应符合下列规定:
工具管接触或切入土层后,自上而下分层开挖。
在允许挖的稳定土层中正常顶时时,管下部度范围内不得挖;管顶以上挖量不得大于15mm;管前挖根据具体情况确定,并安全保护措施。
⑤电力顶管结束后,管节接口的内侧间隙按设计规定处理,设计无规定时,可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥秒浆密封。填塞物应抹平,不得凸入管内。

电力顶管施工是一种地下管道施工方法
电力顶管施工是一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、地面建筑物以及地下管线等。它早其始于1986年美国的北太平洋铁路铺设工程施工中。我国电力顶管施工据了解始于1953年的北京,后来上海也在1956年开始电力顶管试验。
随着电力顶管不断发展,电力顶管施工技术已逐步发展成为一种以气压平衡、泥水平衡和土压平衡为理论基础的非开挖施工技术。电力顶管掘进机形式也进一步细化,可分为泥水式、泥浆式、土压式及岩石掘进机。
目前,电力顶管施工技术已成为一种常规的施工方法被采用,自来水管、煤气管、动力电缆、通信电缆和发电厂循环系统等许多管道也采用了电力顶管施工技术。尤其是污水治理工程中电力顶管施工技术得到了普遍使用。长距离大口径电力顶管、微型电力顶管、曲线电力顶管也得到了长足的发展,成为电力顶管家族中的骄傲。

1.2 预扩孔和回拖产品管线:
一般情况下,使用小型钻机时,直经大于200毫米时,就要进行予扩孔,使用大型钻机时,当产品管线直径大于Dn350mm时,就需进行预扩孔,预扩孔的直径和次数,视具体的钻机型和地质情况而定。
回拖产品管线时,先将扩孔工具和管线连接好,然后,开始回拖作业,并由钻机转盘带动钻杆旋转后退,进行扩孔回拖,产品管线在回拖过程中是不旋转的,由于扩好的孔中充满泥浆,所以产品管线在扩好的孔中是处于悬浮状态,管壁四周与孔洞之间由泥浆润滑,这样即减少了回拖阻力,又保护了管线防腐层,经过钻机多次预扩孔,终成孔直径一般比管子直径大200mm,所以不会损伤防腐层。见示意图二:预扩孔和示意图三:回拖管线。
在钻导向孔阶段,钻出的孔往往小于回拖管线的直径,为了使钻出的孔径达到回拖管线直径的1.3~1.5倍,需要用扩孔器从出土点开始向入土点将导向孔扩大至要求的直径。
地下孔经过预扩孔,达到了回拖要求之后,将钻杆、扩孔器、回拖活节和被安装管线依次连接好,从出土点开始,一边扩孔一边将管线回拖至入土点为止。
水平定向钻施工的特点:
2.1 定向钻穿越施工具有不会阻碍交通,不会破坏绿地,植被,不会影响商店,,学校和居民的正常生活和工作秩序,解决了传统开挖施工对居民生活的干扰,对交通,环境,周边建筑物基础的破坏和不良影响。
2.2 现代化的穿越设备的穿越精度高,易于调整敷设方向和埋深,管线弧形敷设距离长,可以满足设计要求埋深,并且可以使管线绕过地下的障碍物。
2.3 城市管网埋深一般达到三米以下,穿越河流时,一般埋深在河床下 9—18米,所以采用水平定向钻机穿越,对周围环境没有影响,不破坏地貌和环境,适应环保的各项要求。
2.4 采用水平定向钻机穿越施工时,没有水上、水下作业,不影响江河通航,不损坏江河两侧堤坝及河床结构,施工不受季节限制,具有施工人员少、成功率高施工安全可靠等特点。
2.5 与其它施工方法比较,进出场地速度快,施工场地可以灵活调整,尤其在城市施工时可以充分显示出其优越性,并且施工占地少工程造价低, 施工速度快。
2.6 大型河流穿越时,由于管线埋在地层以下 9—18mm,地层内部的氧及其他腐蚀性物质很少,所以起到自然防腐和保温的功用,可以管线运行时间长。

电力顶管施工介绍
⑥顶进时测量工具管的中心和高程
采用手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进0.3m,测量不少于一次;管道进入土层后正常顶进时,每 1.0m测量一次,纠偏时增加测量次数。
全段顶完后,在每个管节接口处测量其轴线位置和高程;有错口时测出相对高差。
⑦纠偏
采用小角度、顶进中逐渐纠偏
纠偏方法
挖土校:即在管子偏向一侧少挖土,而在别一侧多挖些,强制管子在前进时向另一侧偏移。适用于偏差为10-20mm时。
木杠支撑法:如管端下陷,管子发生错口时,可采用木杠支撑法方法校正,适用于偏差为20mm时。
⑧顶进过程中,出现下列紧急情况时应采取措施进行处理:
工具管前方遇到障碍
后此墙变形严重
顶铁发生扭曲现象
管位偏差过大且校正无效
顶力过管端的允许顶力
油泵、油路发生异常现象
接缝中漏泥浆

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