JP2005273399A - Tunnel excavating method and master-slave shield machine used therefor - Google Patents

Tunnel excavating method and master-slave shield machine used therefor Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To excavate and construct a new tunnel without performing open-cut work between a first tunnel and a second tunnel. <P>SOLUTION: This tunnel excavating method excavates and constructs the new tunnel 3 between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b formed at a predetermined interval. A master-slave shield machine 1 is formed for storing a slave shield machine 7 in a master shield machine 5 for excavating a portion between the first tunnel 2a and second tunnel 2b. After constructing the new tunnel 3 by excavating up to the vicinity of a connecting part between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b from an aboveground part by the master-slave shield machine 1, the slave shield machine 7 is started from the master shield machine 5 to excavate the portion between the first tunnel 2a and second tunnel 2b, for constructing a connecting part of the new tunnel 3 by joining the first tunnel 2a and the second tunnel 2b. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、所定の間隔を隔てて形成された第一トンネルと第二トンネルとの間に新設トンネルを掘削構築するトンネルの掘削方法及びそれに用いる親子シールド掘進機に関するものである。   The present invention relates to a tunnel excavation method for excavating and constructing a new tunnel between a first tunnel and a second tunnel formed at a predetermined interval, and a parent-child shield machine used therefor.

地中で互いに近接して複数本並列されている道路や鉄道の上り線用トンネル等の第一トンネルと下り線用トンネル等の第二トンネル間を掘削して接続し、分岐線用トンネル等の新設トンネルを新たに構築する場合、従来は、第一トンネルと第二トンネル間の接続掘削部分全長に渡って開削して、開放された空間で新設トンネルの接続部分を形成するようになっていた。そのため、大規模な開削工事が必要となる。   Excavation and connection between the first tunnel, such as a road or railway up-line tunnel, and the second tunnel, such as a down-line tunnel, which are parallel to each other in close proximity to each other, such as a branch line tunnel In the case of constructing a new tunnel, conventionally, the connection excavation part between the first tunnel and the second tunnel is opened over the entire length, and the connection part of the new tunnel is formed in the open space. . Therefore, large-scale excavation work is necessary.

そこで、第一トンネルと第二トンネル間の接続部近傍まで道路等の円形全断面を掘削した後に、掘削断面を変形させて第一トンネルと第二トンネル間を掘削することができるシールド掘進機が要求されている。   Therefore, there is a shield machine that can excavate between the first tunnel and the second tunnel by excavating a circular cross section such as a road to the vicinity of the connection between the first tunnel and the second tunnel and then deforming the excavated cross section. It is requested.

掘削断面を掘進途中で小さくして掘進できるシールド掘進機としては、大きい円形の掘削断面を掘削する親シールド機から、小さい円形の掘削断面を掘削する子シールド機が発進する親子シールド掘進機があった(例えば特許文献1参照)。   There are two types of shield machine that can excavate by making the excavation cross section small during excavation. (See, for example, Patent Document 1).

特許第3247852号公報Japanese Patent No. 3247852

しかしながら、上述のトンネルの掘削方法では、第一トンネルと第二トンネル間の掘削部分は、道路等の勾配や曲率を考慮すると非常に長距離となるため、開削区間が長く、開削工事が大規模となり、地上の道路での交通規制や施工費用等、多くの障害があった。   However, in the tunnel excavation method described above, the excavation part between the first tunnel and the second tunnel is very long considering the gradient and curvature of the road, etc., so the excavation section is long and the excavation work is large-scale There were many obstacles such as traffic regulation and construction costs on the ground road.

一方、上記特許文献1に記載の親子シールド掘進機は、地下鉄道の駅部分を親子シールド掘進機全体で掘削して、駅部分から続く車両走行用のトンネル部分を親シールド機から発進した子シールド機で掘削するものであるため、第一トンネルと第二トンネル間に新設トンネルを掘削構築する際には適用できなかった。   On the other hand, the parent-child shield machine described in Patent Document 1 excavates the station part of the subway with the whole parent-child shield machine, and starts the tunnel part for vehicle travel that continues from the station part from the parent shield machine. Since it was excavated by a machine, it could not be applied when constructing a new tunnel between the first and second tunnels.

すなわち、上述の第一トンネルと第二トンネル間を掘削する際には、略矩形の異形断面を掘削することが要求されるが、上述の親子シールド掘進機では、上記異形断面は掘削できず、その他にも、円形断面を掘削した後に、第一トンネルと第二トンネル間の接続部の異形断面を掘削することができるシールド掘進機はなかった。   That is, when excavating between the first tunnel and the second tunnel, it is required to excavate a substantially rectangular cross-section, but the above-mentioned parent-child shield machine cannot excavate the abnormal cross-section, In addition, there was no shield machine capable of excavating a deformed section of the connection between the first tunnel and the second tunnel after excavating the circular section.

そこで、本発明の目的は、所定の間隔を隔てて設けられた第一トンネルと第二トンネルとの間に、開削工事を行うことなく異形断面の新設トンネルを掘削構築することができる新規なトンネルの掘削方法及びそれに用いる親子シールド掘進機を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a novel tunnel capable of excavating and constructing a new tunnel having a deformed cross section without performing an excavation work between a first tunnel and a second tunnel provided at a predetermined interval. An object of the present invention is to provide a drilling method and a parent-child shield machine used therefor.

上記目的を達成するために、請求項1の発明は、所定の間隔を隔てて形成された第一トンネルと第二トンネルとの間に新設トンネルを掘削構築するトンネルの掘削方法において、親シールド機内に、上記第一トンネルと第二トンネル間を掘削する子シールド機を収容する親子シールド掘進機を形成し、該親子シールド掘進機で地上部から上記第一トンネルと第二トンネルとの接続部近傍まで掘削して新設トンネルを構築した後、上記子シールド機を親シールド機から発進させて上記第一トンネルと第二トンネルとの間を掘削し、第一トンネルと第二トンネルとを互いに結合させて新設トンネルの接続部を構築するようにしたトンネルの掘削方法である。   In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is a tunnel excavation method for excavating and constructing a new tunnel between a first tunnel and a second tunnel formed at a predetermined interval. Forming a parent-child shield machine that accommodates a child shield machine that excavates between the first tunnel and the second tunnel, and in the vicinity of the connection portion between the first tunnel and the second tunnel from the ground with the parent-child shield machine After constructing a new tunnel by digging up, the child shield machine is started from the parent shield machine and excavated between the first tunnel and the second tunnel, and the first tunnel and the second tunnel are coupled to each other. This is a tunnel excavation method in which the connection part of a new tunnel is constructed.

請求項2の発明は、上記親シールド機が、略円形断面形状のトンネルを掘削するように構成され、上記子シールド機が、上記第一トンネルと第二トンネル間の異形断面形状の接続部を掘削するように構成され、上記親子シールド掘進機で地上部から上記接続部近傍まで円形断面で掘削した後、上記子シールド機を発進させて、上記接続部を異形断面で掘削するトンネルの掘削方法である。   The invention according to claim 2 is configured such that the parent shield machine excavates a tunnel having a substantially circular cross-sectional shape, and the child shield machine has a connection portion having a modified cross-sectional shape between the first tunnel and the second tunnel. Tunnel excavation method configured to excavate, excavating with a circular cross section from the ground portion to the vicinity of the connection portion with the parent-child shield machine, and then starting the child shield machine to excavate the connection portion with an irregular cross-section It is.

請求項3の発明は、略円形断面形状の上記親シールド機のシールドフレーム内に、異形断面形状の異形カッタを有する子シールド機を収容する親子シールド掘進機を形成し、地上部から上記第一トンネルと第二トンネルとの接続部近傍まで上記親子シールド掘進機で掘削する際に上記異形カッタを回転駆動させて円形断面の新設トンネルを掘削し、上記接続部近傍に到達した後に上記子シールド機で掘削する際に上記異形カッタを揺動駆動させて異形断面の新設トンネルの接続部を掘削するようにしたトンネルの掘削方法である。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a parent-child shield machine that accommodates a child shield machine having a modified cutter having a modified cross-sectional shape in a shield frame of the parent shield machine having a substantially circular cross-sectional shape. When digging with the parent-child shield machine up to the vicinity of the connection between the tunnel and the second tunnel, the deformed cutter is driven to rotate to excavate a new tunnel with a circular cross section, and after reaching the vicinity of the connection, the child shield machine This is a tunnel excavation method in which, when excavating, the above-mentioned irregular cutter is driven to swing to excavate a connecting portion of a new tunnel having an irregular cross section.

請求項4の発明は、上記新設トンネルの接続部が掘削される上記第一トンネルと第二トンネルとの対向部分は、上記子シールド機で掘削可能な材料にて構築されているトンネルの掘削方法である。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a tunnel excavation method in which a facing portion between the first tunnel and the second tunnel in which a connection portion of the new tunnel is excavated is constructed of a material excavable by the child shield machine. It is.

請求項5の発明は、略円形断面に形成された親シールド機のシールドフレーム内に、該シールドフレーム内面の少なくとも一部に接触する接触面を有する異形断面のシールドフレームと、該シールドフレームの前方に回転駆動及び揺動駆動可能に設けられた異形断面形状の異形カッタとを有する子シールド機を収容した親子シールド掘進機である。   According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a shield frame having a deformed cross section having a contact surface in contact with at least a part of the inner surface of the shield frame in a shield frame of a parent shield machine formed in a substantially circular cross section, and a front of the shield frame. This is a parent-child shield machine that accommodates a child shield machine having a modified cutter having a modified cross-sectional shape provided so as to be capable of rotating and swinging.

請求項6の発明は、上記子シールド機のシールドフレームが、上記親シールド機のシールドフレーム内面の上部と下部にそれぞれ接する一対の円弧状フレームと、その一対の円弧状フレーム同士を連結する直線状フレームとで構成された親子シールド掘進機である。   According to a sixth aspect of the present invention, the shield frame of the child shield machine includes a pair of arcuate frames that are in contact with the upper and lower portions of the inner surface of the shield frame of the parent shield machine, and a straight line connecting the pair of arcuate frames. It is a parent-child shield machine composed of a frame.

請求項7の発明は、上記子シールド機の異形カッタが、上記子シールド機のシールドフレームの断面形状の上下左右4箇所を面取した略八角形断面形状に形成された異形カッタ面板からなり、その異形カッタ面板を所定角度で揺動駆動することで上記子シールド機のシールドフレームと略同形の断面形状を掘削するように構成された親子シールド掘進機である。   The invention of claim 7 is characterized in that the odd-shaped cutter of the child shield machine comprises a deformed cutter face plate formed in a substantially octagonal cross-sectional shape that chamfers four portions of the cross-sectional shape of the shield frame of the child shield machine. The parent-child shield machine is configured to excavate a cross-sectional shape substantially the same shape as the shield frame of the child shield machine by swinging the deformed cutter face plate at a predetermined angle.

本発明によれば、所定の間隔を隔てて形成された第一トンネルと第二トンネルとの間に、大規模な開削工事を行うことなく一台のシールド掘進機で円形断面と異形断面の新設トンネルを掘削構築することができるといった優れた効果を発揮する。   According to the present invention, between a first tunnel and a second tunnel formed at a predetermined interval, a circular shield and a deformed cross-section are newly installed by a single shield machine without performing a large-scale excavation work. It has an excellent effect of being able to excavate and construct a tunnel.

以下、本発明を実施するための最良の形態を添付図面に基づいて詳述する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.

図8及び図9に示すように、本実施の形態に係る親子シールド掘進機1は、地中で所定の間隔を隔てて複数並列されている道路や鉄道等の上り線用トンネル等の第一トンネル2aと、下り線用トンネル等の第二トンネル2bとの間を掘削して接続すると共に地上まで延びる分岐線用トンネル等の新設トンネル3を新たに構築するためのものである。   As shown in FIGS. 8 and 9, the parent-child shield machine 1 according to the present embodiment is a first such as a tunnel for an up line such as a road or a railway that is paralleled at a predetermined interval in the ground. The tunnel 2a and the second tunnel 2b such as a down line tunnel are excavated and connected, and a new tunnel 3 such as a branch line tunnel extending to the ground is newly constructed.

なお、本実施の形態では、泥水式シールドを例示して、本発明に係る親子シールド掘進機1を説明する。   In the present embodiment, the muddy water type shield is exemplified to describe the parent-child shield machine 1 according to the present invention.

図1乃至図3に示すように、かかる親子シールド掘進機1は、略円形断面に形成された親シールド機5の親シールドフレーム6内に、この親シールドフレーム6内面の少なくとも一部に接触する接触面を有する異形断面の子シールドフレーム8と、この子シールドフレーム8の前方に回転駆動及び揺動駆動可能に設けられた異形断面形状の異形カッタ(本実施の形態では異形カッタ面板9)とを有する子シールド機7を発進可能に収容したことを特徴とする。なお、異形カッタとしては、異形カッタ面板9の他にスポークカッタであってもよい。   As shown in FIGS. 1 to 3, the parent-child shield machine 1 contacts at least a part of the inner surface of the parent shield frame 6 in the parent shield frame 6 of the parent shield machine 5 formed in a substantially circular cross section. A child shield frame 8 having a modified cross section having a contact surface, and a modified cutter having a modified cross sectional shape (in this embodiment, a modified cutter face plate 9) provided in front of the child shield frame 8 so as to be rotatable and swingable. The child shield machine 7 having the above is accommodated so as to be able to start. The irregular cutter may be a spoke cutter in addition to the irregular cutter face plate 9.

図1及び図5に示すように、子シールド機7の子シールドフレーム8は、上記親シールド機5のシールドフレーム6内面の上部と下部にそれぞれ接する接触面を外周に有する一対の円弧状フレーム11a、11bと、その一対の円弧状フレーム11a、11b同士を連結する直線状フレーム12a、12bとで構成されている。   As shown in FIGS. 1 and 5, the child shield frame 8 of the child shield machine 7 has a pair of arcuate frames 11a each having a contact surface on the outer periphery that is in contact with the upper and lower surfaces of the inner surface of the shield frame 6 of the parent shield machine 5. , 11b and linear frames 12a, 12b connecting the pair of arcuate frames 11a, 11b.

子シールドフレーム8は、第一トンネル2aと第二トンネル2b間の距離よりも第一及び第二トンネル2a、2bのセグメントの厚さ分程度長い幅を有している。円弧状フレーム11a、11bは、親シールドフレーム6と比較してその厚さ分、小径に形成されている。直線状フレーム12a、12bは、上下方向に一対の円弧状フレーム11a、11bの左右両端同士を繋ぐように設けられている。直線状フレーム12a、12bの後部には、後述するシールドジャッキ14を設置するためのシールドジャッキ設置枠15が形成されている。これら上下の円弧状フレーム11a、11bと左右の直線状フレーム12a、12bとで、子シールドフレーム8は上下が円弧状に形成された略矩形の断面形状に構成される。   The child shield frame 8 has a width longer than the distance between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b by the thickness of the segments of the first and second tunnels 2a and 2b. The arc-shaped frames 11a and 11b are formed to have a smaller diameter than the parent shield frame 6 by the thickness thereof. The linear frames 12a and 12b are provided so as to connect the left and right ends of the pair of arcuate frames 11a and 11b in the vertical direction. A shield jack installation frame 15 for installing a shield jack 14 to be described later is formed at the rear of the straight frames 12a and 12b. With the upper and lower arc-shaped frames 11a and 11b and the left and right linear frames 12a and 12b, the child shield frame 8 is configured in a substantially rectangular cross-sectional shape in which the upper and lower are formed in an arc shape.

親シールドフレーム6の内側後部のうち、子シールドフレーム8の直線状フレーム12a、12bの両外側部には、周方向に沿って所定ピッチでシールドジャッキ14が複数設けられている。子シールドフレーム8の上下の円弧状フレーム11a、11bの内側後部には、周方向に沿って所定ピッチでシールドジャッキ14が複数設けられている。直線状フレーム12a、12bの内側後部のジャッキ設置枠15には、上下方向(長手方向)に沿って所定ピッチでシールドジャッキ14が複数設けられる。このシールドジャッキ14は、予め親シールドフレーム6に設置されていたシールドジャッキ14を子シールド機7の発進時に、直線状フレーム12a、12bの内側に移し替えるものである。   Of the inner rear portion of the parent shield frame 6, a plurality of shield jacks 14 are provided at predetermined pitches along the circumferential direction on both outer portions of the linear frames 12a and 12b of the child shield frame 8. A plurality of shield jacks 14 are provided at a predetermined pitch along the circumferential direction at the inner rear portions of the upper and lower arcuate frames 11a and 11b of the child shield frame 8. A plurality of shield jacks 14 are provided at a predetermined pitch along the vertical direction (longitudinal direction) in the jack installation frame 15 at the inner rear portion of the linear frames 12a, 12b. The shield jack 14 is for transferring the shield jack 14 previously installed on the parent shield frame 6 to the inside of the linear frames 12a and 12b when the child shield machine 7 starts.

なお、子シールド機7の発進時には、掘削断面が小さくなるため、子シールドフレーム8の上下に設けられたシールドジャッキ14のみで、十分な推進力を得られる場合がある。この場合には、直線状フレーム12a、12bにシールドジャッキ14を移し替えなくてもよい。   In addition, since the excavation cross section becomes small when the child shield machine 7 starts, a sufficient propulsive force may be obtained with only the shield jacks 14 provided above and below the child shield frame 8 in some cases. In this case, it is not necessary to transfer the shield jack 14 to the linear frames 12a and 12b.

図2、図3、図6及び図7に示すように、子シールドフレーム8の前面には、子シールドフレーム8の断面と同形状のバルクヘッド16aが設けられている。親シールドフレーム6の前面のバルクヘッド16aの両外側部位置には、バルクヘット16aと接続されることで円形断面を形成する側部バルクヘッド(図示せず)がそれぞれ設けられている。バルクヘッド16aと側部バルクヘッドとは、分離して設けられており、その間にはシール部材(図示せず)が設けられている。   As shown in FIGS. 2, 3, 6 and 7, a bulkhead 16 a having the same shape as the cross section of the child shield frame 8 is provided on the front surface of the child shield frame 8. Side bulkheads (not shown) that form a circular cross-section by being connected to the bulkhead 16a are provided at both outer side positions of the bulkhead 16a on the front surface of the parent shield frame 6, respectively. The bulkhead 16a and the side bulkhead are provided separately, and a seal member (not shown) is provided between them.

図3及び図7に示すように、子シールドフレーム8の前面に設けられたバルクヘッド16aには、その中心を貫通して前方に延出したカッタ回転軸17が設けられている。このカッタ回転軸17の先端には、異形カッタ面板9が設けられている。この異形カッタ面板9の前面には、複数のカッタビット18が放射状に配列されている。バルクヘッド16aの後方の子シールドフレーム8内には、異形カッタ面板9を駆動させる駆動モータ19が設けられている。駆動モータ19は、油圧或いは電動モータにて構成されており、回転駆動及び揺動駆動を切替自在に行えるように構成されている。駆動モータ19は、カッタ回転軸17に同軸上に設けられたリングギヤ21に噛合するように、リングギヤ21の周方向に沿って複数設けられている。バルクヘッド16aの上部には送泥管22が接続され、下部には先端にアジテータ23が設けられた排泥管24が接続されている。送泥管22と排泥管24は、機内後方に設けられエレクタ(図示せず)を支持する筒状のエレクタ支持部材25の内部を通って掘進方向後方に延出している。   As shown in FIGS. 3 and 7, the bulkhead 16 a provided on the front surface of the child shield frame 8 is provided with a cutter rotating shaft 17 that passes through the center and extends forward. A deformed cutter face plate 9 is provided at the tip of the cutter rotating shaft 17. A plurality of cutter bits 18 are arranged radially on the front surface of the modified cutter face plate 9. A drive motor 19 for driving the modified cutter face plate 9 is provided in the child shield frame 8 behind the bulkhead 16a. The drive motor 19 is configured by a hydraulic or electric motor, and is configured to be able to switch between rotational drive and swing drive. A plurality of drive motors 19 are provided along the circumferential direction of the ring gear 21 so as to mesh with the ring gear 21 provided coaxially with the cutter rotating shaft 17. A mud pipe 22 is connected to the upper part of the bulkhead 16a, and a mud pipe 24 having an agitator 23 provided at the tip is connected to the lower part. The mud feed pipe 22 and the mud discharge pipe 24 extend rearward in the digging direction through the inside of a cylindrical erector support member 25 that is provided in the rear of the machine and supports an erector (not shown).

図2及び図6に示すように、異形カッタ面板9は、所定角度揺動することで上下に円弧状フレーム11a、11bを有する子シールドフレーム8の断面と同形の略矩形断面を掘削すべく、上下に円弧状部分10を有すると共に、子シールドフレーム8の断面形状と同形の略矩形形状の上下左右4箇所に面取部26を形成してなる略八角形の異形断面形状に形成されている。面取部26の切断面はそれぞれ直線状に形成され、対角線上に位置する面取部26の切断面同士が互いに平行になるように形成されている。   As shown in FIGS. 2 and 6, the odd-shaped cutter face plate 9 swings a predetermined angle so as to excavate a substantially rectangular cross section having the same shape as the cross section of the child shield frame 8 having the arcuate frames 11a and 11b above and below. It has an arcuate portion 10 at the top and bottom, and is formed in a substantially octagonal irregular cross-sectional shape in which chamfered portions 26 are formed at four locations on the top, bottom, left and right of a substantially rectangular shape that is the same as the cross-sectional shape of the child shield frame 8. . The cut surfaces of the chamfered portions 26 are each formed in a straight line, and the cut surfaces of the chamfered portions 26 located on the diagonal lines are formed in parallel to each other.

異形カッタ面板9がその揺動折返し点に位置したときに、対角線上に位置する面取部26の切断面が互いに直線状フレーム12a、12bに平行になるようになっており、上記略矩形断面形状の直線状の側面部を形成する。よって、異形カッタ面板9を所定角度で揺動駆動することで、子シールド機7の子シールドフレーム8と略同形の断面形状が掘削される。   When the deformed cutter face plate 9 is located at the turning point, the cut surfaces of the chamfered portions 26 located on the diagonal lines are parallel to the linear frames 12a and 12b. A straight side portion of the shape is formed. Therefore, by driving the deformed cutter face plate 9 to swing at a predetermined angle, a cross-sectional shape substantially the same shape as the child shield frame 8 of the child shield machine 7 is excavated.

異形カッタ面板9の円弧状部分10には、シールド径方向に出没するコピーカッタ20が設けられている。このコピーカッタ20は、異形カッタ面板9が回転駆動する際に、親シールドフレーム6の外周面部分まで伸長して、親シールドフレーム6の外周面と同径の円形断面を掘削するように構成されている。   The arcuate portion 10 of the irregular cutter face plate 9 is provided with a copy cutter 20 that appears and disappears in the shield radial direction. The copy cutter 20 is configured to extend to the outer peripheral surface portion of the parent shield frame 6 and excavate a circular cross section having the same diameter as the outer peripheral surface of the parent shield frame 6 when the deformed cutter face plate 9 is rotationally driven. ing.

次に、上記構成の親子シールド掘進機1を用いたトンネルの掘削方法について説明する。   Next, a tunnel excavation method using the parent-child shield machine 1 having the above configuration will be described.

図8及び図9に示すように、まず、親子シールド掘進機1を地上部から発進させて地山27を掘削して、第一トンネル2aと第二トンネル2bの近傍まで新設トンネル3を構築する。   As shown in FIGS. 8 and 9, first, the parent-child shield machine 1 is started from the ground to excavate the natural ground 27, and the new tunnel 3 is constructed to the vicinity of the first tunnel 2a and the second tunnel 2b. .

このとき、親子シールド掘進機1は、異形カッタ面板9を回転駆動させて円形断面形状の新設トンネル3を掘削する。掘削の際には予め異形カッタ面板9のコピーカッタ20を親シールドフレーム6の厚さ分伸長させて、親シールドフレーム6の外周面部分まで延出させておく。これによって、子シールド機7に設けた異形カッタ面板9で、親シールドフレーム6の断面と同径の円形断面を掘削することが可能となる。   At this time, the parent-child shield machine 1 excavates the new tunnel 3 having a circular cross-section by driving the deformed cutter face plate 9 to rotate. At the time of excavation, the copy cutter 20 of the modified cutter face plate 9 is previously extended by the thickness of the parent shield frame 6 and extended to the outer peripheral surface portion of the parent shield frame 6. This makes it possible to excavate a circular cross section having the same diameter as the cross section of the parent shield frame 6 with the modified cutter face plate 9 provided in the child shield machine 7.

そして、親子シールド掘進機1が、第一トンネル2aと第二トンネル2bとの間に近接した後、親シールド機5から子シールド機7を発進させる。   Then, after the parent-child shield machine 1 comes close between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b, the child shield machine 7 is started from the parent shield machine 5.

このとき、子シールド機7を発進させる前に、図4に示すように、子シールド機7を若干前進させた後、シールドジャッキ14を部分的に縮退させて、その部分に子シールド機7用のテールフレーム28とテールシール29を溶接等によって取り付ける。   At this time, before starting the child shield machine 7, as shown in FIG. 4, after the child shield machine 7 is slightly advanced, the shield jack 14 is partially retracted, and the part is used for the child shield machine 7. The tail frame 28 and the tail seal 29 are attached by welding or the like.

テールフレーム28とテールシール29の取付けが終了したならば、断面円形に組み立てられた新設トンネル3の既設セグメント33に続けて、セグメント34を略矩形断面に組み立て、親シールドフレーム6に設置されていたシールドジャッキ14を、直線状フレーム12a、12bの内側に移し替える。   When the attachment of the tail frame 28 and the tail seal 29 is completed, the segment 34 is assembled in a substantially rectangular cross section following the existing segment 33 of the new tunnel 3 assembled in a circular cross section and installed in the parent shield frame 6. The shield jack 14 is moved inside the linear frames 12a and 12b.

一方、図9に示すように、第一トンネル2aと第二トンネル2bの互いに向かい合う対向部分31は、子シールド機7で地山と共に掘削されるので、シールド掘進機で掘削可能な材料で構築する。例えば、予め鉄筋が除去された無筋セグメント等にて対向部分31を構築しておく。そして、各トンネル2a、2bの対向部分31のトンネル内側部に、掘削時の土圧を一時的に保持するための隔壁32をそれぞれ形成しておく。   On the other hand, as shown in FIG. 9, the opposing portions 31 of the first tunnel 2a and the second tunnel 2b that are opposed to each other are excavated together with the natural ground by the child shield machine 7, and thus are constructed of materials that can be excavated by the shield machine. . For example, the facing portion 31 is constructed with an unreinforced segment from which the reinforcing bars have been removed in advance. A partition wall 32 for temporarily holding the earth pressure during excavation is formed in the tunnel inner portion of the facing portion 31 of each tunnel 2a, 2b.

なお、対向部分31は、上記構成に限られるものではない。例えば、第一トンネル2aと第二トンネル2bの構築時に、トンネル壁と共に、地山の土圧を保持できる隔壁を形成しておき、隔壁の外側部分(地山側)にコンクリート等の充填材を充填させておいてもよい。この充填されたコンクリートは、子シールド機7で、地山と共に掘削され、埋め戻し材として利用される。   In addition, the opposing part 31 is not restricted to the said structure. For example, when the first tunnel 2a and the second tunnel 2b are constructed, a partition wall that can hold the earth pressure of the natural ground is formed together with the tunnel wall, and a filler such as concrete is filled in the outer part (the natural ground side) of the partition wall. You may leave it. This filled concrete is excavated with the natural ground by the child shield machine 7 and used as a backfill material.

そして、異形カッタ面板9を駆動モータ19によって揺動駆動させながら、子シールド機7を発進させる。なお、異形カッタ面板9を揺動させるために、駆動モータ19に代えて油圧ジャッキを揺動方向に合わせて適宜組み合わせて設置した駆動機構を形成し、その油圧ジャッキの伸縮によって揺動させるようにしてもよい。   Then, the child shield machine 7 is started while the deformed cutter face plate 9 is driven to swing by the drive motor 19. In order to oscillate the irregular cutter face plate 9, a drive mechanism in which hydraulic jacks are installed in appropriate combinations in accordance with the oscillating direction instead of the drive motor 19 is formed, and is oscillated by expansion and contraction of the hydraulic jacks. May be.

この状態で、子シールド機7により第一トンネル2aと第二トンネル2bとの間の地山27を各トンネル2a、2bの無筋の対向部分31と共に所定長さ(例えば200〜400m程度)掘削して、新設トンネル3の接続部分を構築していく。   In this state, the child shield machine 7 excavates the natural mountain 27 between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b together with the unrestricted facing portions 31 of the tunnels 2a and 2b to a predetermined length (for example, about 200 to 400 m). Then, the connection part of the new tunnel 3 is constructed.

その後、第一トンネル2a、新設トンネル3の接続部分及び第二トンネル2bの上下の地山27に薬液を注入する等して、上下の地山27を地盤改良する。そして、第一トンネル2a、新設トンネル3の接続部分及び第二トンネル2bを鉄筋コンクリート等で一体的に接続固定して、隔壁32を除去した後に、その内部に、道路等を形成する。   Thereafter, the upper and lower ground blocks 27 are ground improved by injecting a chemical solution into the connection portions of the first tunnel 2a and the new tunnel 3 and the upper and lower ground blocks 27 of the second tunnel 2b. Then, the first tunnel 2a, the connection portion of the new tunnel 3 and the second tunnel 2b are integrally connected and fixed with reinforced concrete or the like, the partition wall 32 is removed, and then a road or the like is formed therein.

以上のように、上記構成の親子シールド掘進機1を形成して、この親子シールド掘進機1で地上部から上記第一トンネル2aと第二トンネル2bとの接続部近傍まで掘削して新設トンネル3を構築した後、上記子シールド機7を親シールド機5から発進させて上記第一トンネル2aと第二トンネル2bとの間を掘削し、第一トンネル2aと第二トンネル2bとを互いに結合させて新設トンネル3の接続部を構築するようにしたことによって、開削工事を行うことなく、一台の親子シールド掘進機1で、途中で掘削断面が変更される新設トンネル3を掘削構築することができる。よって、工事の施工効率が大幅に向上すると共に、施工費用の大幅な削減が達成される。   As described above, the parent-child shield machine 1 having the above-described configuration is formed, and the parent-child shield machine 1 excavates from the ground portion to the vicinity of the connection portion between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b. After the construction, the child shield machine 7 is started from the parent shield machine 5 and excavated between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b, and the first tunnel 2a and the second tunnel 2b are coupled to each other. By constructing the connection part of the new tunnel 3, it is possible to excavate and construct the new tunnel 3 whose excavation section is changed on the way with one parent-child shield machine 1 without performing the excavation work. it can. Therefore, the construction efficiency of construction is greatly improved, and a significant reduction in construction costs is achieved.

一方、地上から第一トンネル2aと第二トンネル2bの近傍までは、異形カッタ面板9を回転駆動させて円形断面を掘削しているので、掘削効率が高く掘削時間の短縮を達成できる。そして、その後は、異形カッタ面板9を揺動駆動するので、異形カッタ面板9の形状を変更することなく第一トンネル2aと第二トンネル2b間の異形断面を掘削することが可能となる。従って、子シールド機7の発進時に、機外でカッタの変形作業を行う必要もない。   On the other hand, from the ground to the vicinity of the first tunnel 2a and the second tunnel 2b, the deformed cutter face plate 9 is driven to rotate to excavate the circular cross section, so that excavation efficiency is high and excavation time can be shortened. Then, since the deformed cutter face plate 9 is driven to swing, the deformed cross section between the first tunnel 2a and the second tunnel 2b can be excavated without changing the shape of the deformed cutter face plate 9. Therefore, when the child shield machine 7 is started, it is not necessary to perform the deformation work of the cutter outside the machine.

また、上記実施の形態では、親子シールド掘進機1を、略円形断面形状の親シールド機5と、略矩形断面形状の子シールド機7とで構成するようにしたが、子シールド機7の形状はこれに限られるものではない。異形カッタ面板9やコピーカッタ20の形状を変形したり揺動角度を変えることによって、多角形や楕円形等の異形断面形状を掘削する子シールド機7とすることも可能である。   In the above embodiment, the parent-child shield machine 1 is configured by the parent shield machine 5 having a substantially circular cross-sectional shape and the child shield machine 7 having a substantially rectangular cross-sectional shape. Is not limited to this. By changing the shape of the irregular cutter face plate 9 or the copy cutter 20 or changing the swing angle, the child shield machine 7 for excavating an irregular cross-sectional shape such as a polygon or an ellipse can be used.

さらに、上記子シールド機7の子シールドフレーム8は、その上下に親シールドフレーム6内面に接触する接触面を有する異形断面に形成されているが、これに限られるものではない。例えば、上部或いは下部のみで親シールドフレーム6内面に接触する子シールドフレームのように、少なくとも一部で親シールドフレーム6内面に接触する接触面を有していればよい。   Further, the child shield frame 8 of the child shield machine 7 is formed in a modified cross section having contact surfaces that contact the inner surface of the parent shield frame 6 on the upper and lower sides thereof, but is not limited thereto. For example, at least a part of the contact surface that contacts the inner surface of the parent shield frame 6 may be provided, such as a child shield frame that contacts the inner surface of the parent shield frame 6 only at the upper part or the lower part.

また、上記実施の形態では、上り線用トンネルを第一トンネル2a、下り線用トンネルを第二トンネル2bとして説明したがこれに限られるものではない。例えば、第一トンネル2aと第二トンネル2bが共に上り線用トンネル或いは下り線用トンネルであってもよく、また、上下線両方を備えたトンネルであってもよい。   In the above embodiment, the upstream tunnel is described as the first tunnel 2a, and the downstream tunnel is described as the second tunnel 2b. However, the present invention is not limited to this. For example, both the first tunnel 2a and the second tunnel 2b may be an uplink tunnel or a downlink tunnel, or may be a tunnel having both upper and lower lines.

異形の子シールド機7は、新設トンネル3の掘削後、地上まで掘削させて回収することで、再利用が可能となる。経済性を求めれば、新設トンネル3の掘削後、地上から掘削してきた円形シールド掘進機との地中接合も可能である。   The irregularly shaped child shield machine 7 can be reused by excavating the new tunnel 3 and then recovering it by excavating it to the ground. If economic efficiency is demanded, after excavation of the new tunnel 3, underground joining with a circular shield machine that has been excavated from the ground is also possible.

本発明に係る親子シールド掘進機の好適な実施の形態を示した背面図である。It is the rear view which showed suitable embodiment of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の好適な実施の形態を示した正面図である。It is the front view which showed suitable embodiment of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の好適な実施の形態を示した側面断面図である。It is side surface sectional drawing which showed suitable embodiment of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the parent-child shield machine according to the present invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の子シールド機を示した背面図である。It is the rear view which showed the child shield machine of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の子シールド機を示した正面図である。It is the front view which showed the child shield machine of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の子シールド機を示した側面断面図である。It is side surface sectional drawing which showed the child shield machine of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の掘削状態を示した側面断面図である。It is side surface sectional drawing which showed the excavation state of the parent-child shield machine based on this invention. 本発明に係る親子シールド掘進機の掘削状態を示した正面断面図である。It is front sectional drawing which showed the excavation state of the parent-child shield machine based on this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 親子シールド掘進機
2a 第一トンネル
2b 第二トンネル
3 新設トンネル
5 親シールド機
6 親シールドフレーム(シールドフレーム)
7 子シールド機
8 子シールドフレーム(シールドフレーム)
9 異形カッタ面板
11a、11b 円弧状フレーム
12a、12b 直線状フレーム
31 対向部分
1 Parent-child shield machine 2a First tunnel 2b Second tunnel 3 New tunnel 5 Parent shield machine 6 Parent shield frame (shield frame)
7 Child shield machine 8 Child shield frame (shield frame)
9 Cutter face plate 11a, 11b Arc-shaped frame 12a, 12b Linear frame 31 Opposite part

Claims (7)

所定の間隔を隔てて形成された第一トンネルと第二トンネルとの間に新設トンネルを掘削構築するトンネルの掘削方法において、親シールド機内に、上記第一トンネルと第二トンネル間を掘削する子シールド機を収容する親子シールド掘進機を形成し、該親子シールド掘進機で地上部から上記第一トンネルと第二トンネルとの接続部近傍まで掘削して新設トンネルを構築した後、上記子シールド機を親シールド機から発進させて上記第一トンネルと第二トンネルとの間を掘削し、第一トンネルと第二トンネルとを互いに結合させて新設トンネルの接続部を構築するようにしたことを特徴とするトンネルの掘削方法。   In a tunnel excavation method for excavating and constructing a new tunnel between a first tunnel and a second tunnel formed at a predetermined interval, a child excavating the first tunnel and the second tunnel in a parent shield machine After forming a parent-child shield machine that accommodates the shield machine and excavating from the ground part to the vicinity of the connection part between the first tunnel and the second tunnel with the parent-child shield machine, the new shield machine is constructed. The first shield and the second tunnel are excavated from the parent shield machine, and the first tunnel and the second tunnel are connected to each other to construct the connection part of the new tunnel. And tunnel excavation method. 上記親シールド機が、略円形断面形状のトンネルを掘削するように構成され、上記子シールド機が、上記第一トンネルと第二トンネル間の異形断面形状の接続部を掘削するように構成され、上記親子シールド掘進機で地上部から上記接続部近傍まで円形断面で掘削した後、上記子シールド機を発進させて、上記接続部を異形断面で掘削する請求項1記載のトンネルの掘削方法。   The parent shield machine is configured to excavate a tunnel having a substantially circular cross-sectional shape, and the child shield machine is configured to excavate a connection section having an irregular cross-sectional shape between the first tunnel and the second tunnel, The tunnel excavation method according to claim 1, wherein after the excavation is performed with a circular cross section from the ground portion to the vicinity of the connection portion by the parent-child shield excavator, the child shield machine is started to excavate the connection portion with an irregular cross section. 略円形断面形状の上記親シールド機のシールドフレーム内に、異形断面形状の異形カッタを有する子シールド機を収容する親子シールド掘進機を形成し、地上部から上記第一トンネルと第二トンネルとの接続部近傍まで上記親子シールド掘進機で掘削する際に上記異形カッタを回転駆動させて円形断面の新設トンネルを掘削し、上記接続部近傍に到達した後に上記子シールド機で掘削する際に上記異形カッタを揺動駆動させて異形断面の新設トンネルの接続部を掘削するようにした請求項2記載のトンネルの掘削方法。   In the shield frame of the parent shield machine having a substantially circular cross-sectional shape, a parent-child shield machine that accommodates a child shield machine having a modified cutter with an irregular cross-sectional shape is formed, and the first tunnel and the second tunnel are formed from the ground. When excavating with the parent-child shield machine to the vicinity of the connection part, the deformed cutter is driven to rotate to excavate a new tunnel with a circular cross-section, and after reaching the vicinity of the connection part, the abnormal shape when excavating with the child shield machine The tunnel excavation method according to claim 2, wherein the cutter is driven to swing to excavate a connection portion of a new tunnel having an irregular cross section. 上記新設トンネルの接続部が掘削される上記第一トンネルと第二トンネルとの対向部分は、上記子シールド機で掘削可能な材料にて構築されている請求項1〜3いずれかに記載のトンネルの掘削方法。   The tunnel according to any one of claims 1 to 3, wherein a facing portion of the first tunnel and the second tunnel where the connection portion of the new tunnel is excavated is constructed of a material that can be excavated by the child shield machine. Excavation method. 略円形断面に形成された親シールド機のシールドフレーム内に、該シールドフレーム内面の少なくとも一部に接触する接触面を有する異形断面のシールドフレームと、該シールドフレームの前方に回転駆動及び揺動駆動可能に設けられた異形断面形状の異形カッタとを有する子シールド機を収容したことを特徴とする親子シールド掘進機。   A shield frame having a deformed section having a contact surface that contacts at least a part of the inner surface of the shield frame in the shield frame of the parent shield machine formed in a substantially circular section, and a rotational drive and a swing drive in front of the shield frame A parent-child shield machine having accommodated a child shield machine having a deformed cutter having a deformed cross section. 上記子シールド機のシールドフレームが、上記親シールド機のシールドフレーム内面の上部と下部にそれぞれ接する一対の円弧状フレームと、その一対の円弧状フレーム同士を連結する直線状フレームとで構成された請求項5記載の親子シールド掘進機。   The shield frame of the child shield machine is composed of a pair of arcuate frames that are in contact with an upper part and a lower part of an inner surface of the shield frame of the parent shield machine, and a linear frame that connects the pair of arcuate frames. Item 5. The parent-child shield machine according to item 5. 上記子シールド機の異形カッタが、上記子シールド機のシールドフレームの断面形状の上下左右4箇所を面取した略八角形断面形状に形成された異形カッタ面板からなり、その異形カッタ面板を所定角度で揺動駆動することで上記子シールド機のシールドフレームと略同形の断面形状を掘削するように構成された請求項6記載の親子シールド掘進機。
The deformed cutter of the child shield machine is composed of a deformed cutter face plate formed in a substantially octagonal cross-sectional shape chamfered at four locations in the cross-sectional shape of the shield frame of the child shield machine, and the deformed cutter face plate has a predetermined angle. The parent-child shield machine according to claim 6, wherein the machine is configured to excavate a cross-sectional shape substantially the same as the shield frame of the child shield machine by swinging and driving.
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