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推進工法之分類

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第二章 文獻探討

2.2 地下管路施工方法及長距離急彎曲推進工法之相關文獻探討…21

2.2.2 推進工法之分類

推進工法之施工方法可分為刃口推進工法、泥水式推進工法、土壓式推 進工法及泥濃式推進工法,而本研究之長距離急彎曲推進工法係屬泥濃式推 進工法(整理如圖2.1)。長距離急彎曲推進工法目前正積極由日本引進國內 之新技術,與國內舊有之推進工法稍有不同,因此,僅探討長距離急彎曲推 進工法之關鍵施工與技術部分。以下將逐一說明地下管路施工方法之種類與 長距離急彎曲推進工法之施工方式。

刃口推進工法

大中口徑管推進工法 開 放 型

一、大中口徑管推進工法

從水道開始,對於地下電纜、通信、瓦斯等的維生線保養,一般係 以圓形管推進,但因屬人口密集區,對於這些生活線的保養,受到地下 空間的諸多限制,若只侷限用圓形管,地下空間也變的很難有效利用。

此外下水道事業,不論是在都市及郊區下水道之普及率也急速擴展,導 致圓形管的推進工程需求變少。相較於此對於地下步道、共同溝渠及雨 水管渠的矩形密閉型構造的推進技術需求則普遍增加。以密閉型推進工 法的新形狀挑戰,在有限的空間內利用到最大效果而開發出的泥濃式推 進工法即是在如此之背景下所產生之工法。圖2.2係泥濃式推進工法的標 準施工圖。泥濃式推進工法是擷取泥水式推進工法之泥土壓式推進工法 的優點而開發的工法,採掘場和推進尾管安定性佳,因此大多用於長距 離推進與急曲線推進等施工【118】。

推進工法

小 口 徑 管 推 進 工 法

安 裝 推 進 工 法

改 建 推 進 工 法

泥水式推進工法 土壓式推進工法 泥濃式推進工法

高耐負擔力方式 低耐負擔力方式 鋼 製 套 管 方 式

密 閉 型

推進用鐵質混凝土管 推進用硬質塑膠 鋼管

圖2.1 推進工法之分類圖 資料來源:【115、116】

圖2.2 泥濃式推進工法的標準施工圖 資料來源:【118】

長距離急彎曲推進工法其優點包括其推進坑(Drive Shaft)面積小,

(由表2.6可看出口徑2m左右之立坑在道路上只需200m2即可施工)

【120】。此外施工時立坑對交通、噪音、振動與對地下埋設物皆影響較 小,意味著將可減少附近民眾或店家之反彈或抗爭之行為發生。

表2.6 長距離急彎曲推進工法之推進坑基地面積表

口徑(mm) 道路上(m2) 立坑內(m2)

700-1100(Φ) 120 170

1200-1500(Φ) 150 200

1650-2200(Φ) 200 250

資料來源:【120】

由於日本長距離急彎曲推進工法應用10多年之成效良好,同時並不 斷積極研究開發新型技術,加上施工經驗豐富及電子監控系統之改良精 進,此施工技術、安全性與經濟性亦日益提昇。由表2.7長距離急彎曲推 進工法之長距離與最小曲線實績表中可得知目前之日本實務數據,從長 距離且急彎曲之特性中得知兩立坑距離最長可達到約900m左右之距 離,而彎曲之最小曲線半徑亦可達到15m,如加上急彎曲專用掘進機於 Φ1200m亦可達最小曲線半徑12m【120】。此兩大特點對國內處於地狹人 稠之地理環境位置而言可謂非常適切之工法。

表2.7 長距離急彎曲推進工法之長距離與最小曲線實績表 口徑(mm) 最大推進距離

(m) 最小平面曲線

半徑(m) 最多曲線數

Φ700 726 50 4 Φ800 808 15 10

Φ1000 895 15 7

Φ1100 897 27 5

Φ1350 576 35 6

Φ1500 612 30 5

Φ1800 299 50 3

Φ2000 546 20 4

Φ2200 415 78 3

資料來源:【120】

二、小口徑管推進工法

推進工法因都市的發展、公共事業的推廣及推進工法的進步,從 1940 年代後便快速地被使用迄今。目前日本地下電纜、下水道、瓦斯及 通信等各種事業也大都使用,其中尤以下水道事業為最多,一年工程實 績長達700km 以上【115】。

小口徑推進的套管工法是將外管的鋼管推進後,將氯乙烯管插入本 套管,在與鋼管間的空隙充填發泡灰漿的工法,小口徑管推進工法能讓 道路施工範圍縮減到最小,因施工產生的廢棄土也能大幅的減少,並且 只需用最小台施工機械即能完成,此外,影響日常生活的震動、噪音、

交通阻斷與對地球環境傷害亦可減到最小【121】。小口徑管推進工法分 類如圖2.3。

小口徑管推進工法,技術開發急速發展,方式也很多樣化,但因為 是小管徑的關係,作業員無法進入管內作業或操作機械,所有的工程皆 必須在地上或豎井內以無人操作的方式進行挖掘工程,相關設備的精度 要好,而且基本上必須要讓作業員也能簡單的操作。小口徑管推進工法 現在基本上是從小型豎井為起步,以設備的緊湊化為目標,高負荷力方 式是為了完成長距離、曲線施工,而低負荷力方式則擴大向來以高負荷 力方式所進行來的適用範圍確立長距離技術力,尤其是土層 2.0m 以上 時,可以發揮推進工法的優異性【115】。

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