上传于:2019-09-15 00:24:34 来自: 路桥市政 / 路桥工程 / 隧道工程
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本资料为:[四川]铁路双线隧道各种洞门设计图.共十二张图(甲级设计院设计),内容详实,可供设计师参考

[四川]铁路双线隧道各种洞门设计图.共十二张(甲级设计院设计)-图一

[四川]铁路双线隧道各种洞门设计图.共十二张(甲级设计院设计)-图一

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  • 双线有砟轨道隧道洞门挡墙式检查梯节点详图设计

    设计原则    1、计算方法及采用依据    本图洞门类型与尺寸系根据地形、地质条件,按照《隧规》要求进行结构强度与稳定性计算,并结合工程类比和施工条件等因素综合分析确定。另外,斜切式洞门考虑了缓解高速列车进入隧道的空气动力学效应的作用。    (1)墙式洞门端墙均视为挡土墙进行设计,端墙和挡墙采用沿竖向或水平向取窄条的方法计算,作用于墙背的主动土压力按库仑理论计算,土压力方向水平,不计墙前被动土压力,洞门结构的土压力计算按《隧规》规定以及《铁路工程设计技术手册隧道》相关公式办理;并结合工程类比确定端墙的厚度,同时还应满足最小结构厚度值,设计中考虑了端墙与挡墙的共同作用。    斜切式洞门按明洞衬砌结构进行设计,用荷载-结构模型进行结构分析,并按《隧规》要求以破损阶段理论为基础进行结构计算,结合工程类比与施工条件等因素,综合分析确定。   

  • 双线有砟轨道隧道洞门端墙与衬砌连接钢筋布置节点详图设计

    设计原则    1、计算方法及采用依据    本图洞门类型与尺寸系根据地形、地质条件,按照《隧规》要求进行结构强度与稳定性计算,并结合工程类比和施工条件等因素综合分析确定。另外,斜切式洞门考虑了缓解高速列车进入隧道的空气动力学效应的作用。    (1)墙式洞门端墙均视为挡土墙进行设计,端墙和挡墙采用沿竖向或水平向取窄条的方法计算,作用于墙背的主动土压力按库仑理论计算,土压力方向水平,不计墙前被动土压力,洞门结构的土压力计算按《隧规》规定以及《铁路工程设计技术手册隧道》相关公式办理;并结合工程类比确定端墙的厚度,同时还应满足最小结构厚度值,设计中考虑了端墙与挡墙的共同作用。    斜切式洞门按明洞衬砌结构进行设计,用荷载-结构模型进行结构分析,并按《隧规》要求以破损阶段理论为基础进行结构计算,结合工程类比与施工条件等因素,综合分析确定。   

  • 双线有砟轨道隧道双侧挡墙式隧道洞门节点详图设计

    设计原则    1、计算方法及采用依据    本图洞门类型与尺寸系根据地形、地质条件,按照《隧规》要求进行结构强度与稳定性计算,并结合工程类比和施工条件等因素综合分析确定。另外,斜切式洞门考虑了缓解高速列车进入隧道的空气动力学效应的作用。    (1)墙式洞门端墙均视为挡土墙进行设计,端墙和挡墙采用沿竖向或水平向取窄条的方法计算,作用于墙背的主动土压力按库仑理论计算,土压力方向水平,不计墙前被动土压力,洞门结构的土压力计算按《隧规》规定以及《铁路工程设计技术手册隧道》相关公式办理;并结合工程类比确定端墙的厚度,同时还应满足最小结构厚度值,设计中考虑了端墙与挡墙的共同作用。    斜切式洞门按明洞衬砌结构进行设计,用荷载-结构模型进行结构分析,并按《隧规》要求以破损阶段理论为基础进行结构计算,结合工程类比与施工条件等因素,综合分析确定。   

  • 双线有砟轨道隧道双侧挡墙台阶式隧道洞门节点详图设计

    设计原则    1、计算方法及采用依据    本图洞门类型与尺寸系根据地形、地质条件,按照《隧规》要求进行结构强度与稳定性计算,并结合工程类比和施工条件等因素综合分析确定。另外,斜切式洞门考虑了缓解高速列车进入隧道的空气动力学效应的作用。    (1)墙式洞门端墙均视为挡土墙进行设计,端墙和挡墙采用沿竖向或水平向取窄条的方法计算,作用于墙背的主动土压力按库仑理论计算,土压力方向水平,不计墙前被动土压力,洞门结构的土压力计算按《隧规》规定以及《铁路工程设计技术手册隧道》相关公式办理;并结合工程类比确定端墙的厚度,同时还应满足最小结构厚度值,设计中考虑了端墙与挡墙的共同作用。    斜切式洞门按明洞衬砌结构进行设计,用荷载-结构模型进行结构分析,并按《隧规》要求以破损阶段理论为基础进行结构计算,结合工程类比与施工条件等因素,综合分析确定。   

  • 【广西】某双线电化铁路长隧道设计图
    本隧为双线电化铁路隧道,全长5400m,设计行车速度为100km/h,通行双层集装箱。本隧共设大避车洞兼电缆余长腔28个,梯车洞8个,变压器洞室1个。变压器洞室设置2根过轨管。隧道左侧设通信、信号电缆槽,右侧设电力电缆槽。 隧道进口端有二级公路相通;出口端有机耕路可到达,碎石路面,路宽约为3~4米,交通条件较便利。隧道不良地质为岩溶、顺层偏压,特殊岩土为软土及膨胀(岩)土。
  • 双线铁路形式隧道明洞设计图(偏压浅埋等)

    本资料为双线铁路隧道明洞设计图,包含各种不理地形:偏压、浅埋等等。   ......    设计于2014年,共包含CAD设计图21张。

  • 铁路双线隧道复合式衬砌监控量测设计
    铁路双线隧道复合式衬砌监控量测设计图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 高速铁路隧道斜切式洞门施工交底
    本资料为:高速铁路隧道斜切式洞门施工交底,分享出来,供大家下载参考。
  • 单线台阶式洞门设计图(单线电化铁路隧道洞门)
    本套图纸主要是详细了单线台阶式洞门设计,包括仰坡1:0.75台阶式隧道门、仰坡1:1台阶式隧道门、仰坡1:1.25台阶式隧道门、仰坡1:1.5台阶式隧道门、洞门端墙配筋图等。
  • 某市铁路双线隧道工程组织设计方案
    于河沟内挖井集水并沉淀做为隧道供水水源,并就近设置抽水泵房,经上水管路,泵送至高位水池,经下水管路及压力泵送水至洞内和生活区。
  • 某铁路双线隧道工程组织设计方案
    本工程设一处弃碴场,隧道弃碴量(紧方)180993,站场调配(含线路)共利用106530 m3,剩余弃碴于ⅡDK132+650 线路右侧150m 处旱地,占地20 亩,弃碴场边坡采用M7.5 浆砌片石防护。
  • 某高级铁路路段双线隧道设计施工图(CRD法)

         工程概况:

       本标段施工里程为DK1920+530~DK1932+982.03,全长12.452km。

       主体施工分路基、桥梁、隧道三项。其中路基长为48m,桥梁长为45m,隧道全长12393m。

      ......

      图纸概况:

       施工方法包含CRD法、CD法、长台阶法、短台阶法、双侧壁导坑法、三台阶临时仰拱法等施工图。

       图纸包含防排水施工示意图、管线布置、工区通风、排水系统布置图。

      ......

      设计于2005年,共包含CAD设计图18张。

  • 双线有砟轨道隧道洞门端墙与挡翼墙背后防排水节点详图设计

    设计原则    1、计算方法及采用依据    本图洞门类型与尺寸系根据地形、地质条件,按照《隧规》要求进行结构强度与稳定性计算,并结合工程类比和施工条件等因素综合分析确定。另外,斜切式洞门考虑了缓解高速列车进入隧道的空气动力学效应的作用。    (1)墙式洞门端墙均视为挡土墙进行设计,端墙和挡墙采用沿竖向或水平向取窄条的方法计算,作用于墙背的主动土压力按库仑理论计算,土压力方向水平,不计墙前被动土压力,洞门结构的土压力计算按《隧规》规定以及《铁路工程设计技术手册隧道》相关公式办理;并结合工程类比确定端墙的厚度,同时还应满足最小结构厚度值,设计中考虑了端墙与挡墙的共同作用。    斜切式洞门按明洞衬砌结构进行设计,用荷载-结构模型进行结构分析,并按《隧规》要求以破损阶段理论为基础进行结构计算,结合工程类比与施工条件等因素,综合分析确定。   

  • 双线有砟轨道隧道洞门洞顶截水天沟cad节点详图设计

    设计原则    1、计算方法及采用依据    本图洞门类型与尺寸系根据地形、地质条件,按照《隧规》要求进行结构强度与稳定性计算,并结合工程类比和施工条件等因素综合分析确定。另外,斜切式洞门考虑了缓解高速列车进入隧道的空气动力学效应的作用。    (1)墙式洞门端墙均视为挡土墙进行设计,端墙和挡墙采用沿竖向或水平向取窄条的方法计算,作用于墙背的主动土压力按库仑理论计算,土压力方向水平,不计墙前被动土压力,洞门结构的土压力计算按《隧规》规定以及《铁路工程设计技术手册隧道》相关公式办理;并结合工程类比确定端墙的厚度,同时还应满足最小结构厚度值,设计中考虑了端墙与挡墙的共同作用。    斜切式洞门按明洞衬砌结构进行设计,用荷载-结构模型进行结构分析,并按《隧规》要求以破损阶段理论为基础进行结构计算,结合工程类比与施工条件等因素,综合分析确定。   

  • [成都]铁路双线隧道中心水沟节点详图

    适用于盖板式中心水沟。盖板采用C35钢筋混凝土。板内钢筋采用HPB300钢筋。水沟过水水深,侧沟H取0.25m,中心水沟H取0.40m。管壁粗糙系数取0.013。   ……共计2张,

  • 隧道工程课程设计铁路单洞双线
    太中银铁路为客货共线的双线铁路。线路上一共建有22座隧道,其中王家庄2号隧道位于王家庄东侧,隧道进口地势较陡,此处岩石裸露,进口前方为一冲沟,冲沟内有水,地势狭窄。出口坡度陡,为黄土覆盖,并有大量植被,出口前方为一冲沟,沟内地势平缓,沟内经过开采,原有地形已改变。隧道进口里程DK194+082,出口里程DK194+450,全长368m。隧道位于半径为5000m曲线上,隧道内坡度为7.5‰的下坡,最大埋深61.08m。隧道进出线间距4.49m,DK194+340至出口线间距为4.40m。
  • 斜切式洞门双线隧道出口进洞方案(大管棚超前支护)
    本工程设计要求9米宽的道路施工要求是:素土夯实→基层300mm厚级配碎石→面层220mm厚C30混凝土。 6米宽的道路施工要求是:素土夯实→基层250mm厚级配碎石→面层200mm厚C30混凝土。 4米宽的道路施工要求是:素土夯实→基层250mm厚级配碎石→面层200mm厚C30混凝土。 一般地坪施工要求是:素土夯实→基层150mm厚级配碎石→面层150mm厚C30混凝土。 碎石地坪施工要求是:素土夯实→面层100mm厚碎石。 装车地坪施工要求是:素土夯实→基层300mm厚级配碎石→面层200mm厚C30混凝土。 场平施工要求是:道路施工完成面的高程为5.5米;厂区地坪完成面为5.8米,并按照2%的坡度向道路四周找坡。
  • 各种隧道洞门结构形式详图
    各种隧道洞门结构形式详图,内容详实,可供参考。
  • 某铁路隧道倒斜切式洞门施工技术交底书
    本资料为铁路隧道倒斜切式洞门施工技术交底书,共7页。 外模板采用质量好、无膨胀的竹胶板,采用圆木、方木及钢支撑进行加固,支撑间距1~1.5米,架设必须牢固可靠,内用铅丝(必要时采用对拉螺栓)将模板拉紧,并用临时木支撑顶住,以防模板在灌筑过程中发生位移及局部变形。
  • 铁路单洞双线隧道监控量测实施细则
    本标段工程主要位于XX省XX市XX县XX乡境内,在正线XX站和XX站之间,标段全长XXkm。本标段包含隧道2座,总长10.465km,占整个标段的61.3%。本标段重点及控制性工程为XX隧道。 XXX隧道进口里程XX266+950,出口里程XX277+080,全长10130m,内线间距5.0m。隧道全段位于直线上,隧道内纵坡为人字坡;进口至XX271+050段为5.8712‰的上坡,XX271+050至出口段为14.5‰的下坡。本隧道为单洞双线隧道,最大埋深450m,设置2座施工斜井。洞身范围多为凝灰质砂岩、砂岩、砂砾岩、粗安岩,其中Ⅱ级围岩1795m,占17.7%;Ⅲ级围岩6135m,占60.6%;Ⅳ级围岩1840m,占18.2%;Ⅴ级围岩360m,占3.5%。断裂构造:发育12条断层影响本隧道。不良地质:断层、岩爆、高承压水、突水突泥、大变形等。
  • 某双线隧道台阶设计参考CAD图
    本工程为某双线隧道台阶设计参考CAD图,包含双线隧道Ⅳ级围岩台阶法钻爆设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 8048米双线隧道施工组织设计
    本隧位于松潘~川主寺区间,为黄龙国家风景名胜区外围保护地带,线路设计为单面上坡。隧道进口搭接路基,出口接右所屯1号双线大桥。该隧道全长8048m,进口里程D3K239+630,出口里程D3K247+678,进出口均位于右偏半径R=2804.53曲线上。设计为双线隧道,轨面高程2837.443~2922.473m,为满足工期, 结合场地布置,于线路前进方向左侧D3K243+976处设置一座斜井,斜井长339m,最大埋深约270m。隧道围岩共分为三级,其中进口Ⅴ级围岩935m,占进口46.9%;Ⅳ级围岩1060m,占进口53.1%;另有明洞25m;斜井Ⅴ级围岩597m,占出口27.1%;Ⅳ级围岩2150m,占出口70.6%;Ⅲ级围岩50m,占出口2.3%;出口Ⅴ级围岩1764m,占出口53.1%;Ⅳ级围岩1555m,占出口46.9%;Ⅲ级围岩50m,占出口2.3%,另有明洞15m。
  • 1800米双线隧道施工组织设计
    概述 阳城隧道2号斜井位于陕西省榆林市靖边县龙州乡双城村附近,隧道正洞起讫里程DK246+400~DK248+200,全长1800米,为双线隧道。斜井长度725米,斜井与正洞交汇里程DK247+300。
  • 595米双线隧道施工组织设计
    白腊寨1#隧道位于富宁至白腊寨区间,隧道进口里DK393+080,出口里程DK393+675,全长595m,单面上坡。隧道进口接大羊山二号双线大桥;进口DK393+080~DK392+397.153段为双线隧道,线间距为5m;DK393+397.153~DK393+675出口段白腊寨车站伸入隧道形成车站隧道。隧道最大埋深为98m。车站进入隧道277.847m。本隧道进口采用双耳墙式明洞门,出口采用耳墙式明洞门。分别为5m和25m。隧道自进口方向出口方向掘进,进、出口口边坡均采用锚杆框架梁防护坡防护。
  • 武广客专某双线隧道施工组织设计
    工程简况 本隧道工程位于武广客运专线xxx至xx段新建工程第XX标段,地处郴州市万华岩镇雷大桥村附近。隧道进口里程为DIK1851+860;出口里程为DIK1852+443,中心里程为DIK1852+151.5,全长583m,设计为双线隧道。隧道平面位于R=9000m的曲线上,隧道纵坡从进口往广州方向为4‰下坡。 本工程由xxx局武广客运专线项目经理部第x总队承建,本隧道围岩级别和长度如下表: 隧道围岩级别及长度 里 程 围岩级别长度(m) 总长(m) Ⅲ Ⅳ V DK1851+860~DK1852+443 165 167 251(其中明洞37m) 583 隧道衬砌明洞段为钢筋混凝土结构,洞身段衬砌均按新奥法原理设计,初期支护采用喷、锚、网、钢拱架(格栅)支护,并设有长管棚、超前锚杆、超 前小导管、径向注浆等超前预支护措施,二次衬砌采用钢筋混凝土衬砌,衬砌结构为复合式衬砌。
  • 双线隧道洞身设计CAD大样图
    双线隧道洞身设计大样图,资料目录 边仰坡开挖线终稿 衬砌断面图(ⅢⅤⅣ级围岩)终稿 洞门图终稿 隧道洞身纵断面 施工场地的布置
  • 某城市山洞双线隧道设计详图
    本工程为某城市山洞双线隧道设计详图,包含封堵模板详图、建筑设计说明等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某隧道设计cad图(隧道洞门一般构造图)

    内容包括:   隧道洞门一般构造图   1#隧道纵断面图   隧道路面设计图   隧道照明灯具布置图   隧道C型衬砌断面构造图   隧道照明灯具安装图   隧道明洞衬砌断面构造图   隧道射流式风机安装图   导流洞纵断面图   隧道射流风机及供电方案图   隧道B型衬砌断面构造图   隧道A型衬砌断面构造图   隧道明洞段衬砌断面构造图   隧道洞门一般构造图   

  • 渝黔铁路隧道改建工程设计施工图(排水、洞门设计等)

    本工程永久占地1417.30hm2,临时占地1057.87hm2,全线需填方1347.85×104m3,挖方6412.12×104m3,外借方236.80×104m3,弃方5301.08×104m3。全线共设车站及线路所共27座,其中客运站2个,中间站14个,越行站6个,集装箱中心站1个,线路所4个。共有桥梁274座-108770.47延长米;新建隧道共147座193675m,改建隧道共8座1345m。工程总投资估算为504.15亿元,总工期为5年。

    主要包括双线隧道防排水设计图、隧道洞门设计图、双线隧道洞室及过轨管线图、隧道辅助坑道参考图等。

  • 【云南】时速250公里铁路双线隧道复合式衬砌设计图
    本图适用于电力牵引,旅客列车设计行车速度250Km/h(或预留250km/h),开行双层集装箱列车、客货共线铁路,环境作用等级为T2的I&I~V级围岩的双线隧道。各种衬砌断面均设置中心水沟+双侧水沟及双侧电缆槽。侧沟过水断面宽30cm,电力电缆槽布置在靠边墙侧,净空尺寸30cm(宽)X30cm(高);通信信号电缆槽布置在靠线路中线侧,净空尺寸35cm(宽)X30cm(高)。本图衬砌轨面以下结构按铺设60kg/m钢轨,按有砟道床类型设计。模筑二衬厚度不小于35cm。衬砌仰拱与边墙采用圆顺连接。
  • [云南]时速250公里铁路双线隧道复合式衬砌设计图
    本资料为:[云南]时速250公里铁路双线隧道复合式衬砌设计图,包括:2-时速250km双线格栅、工字钢架图,1-时速250km双线衬砌图,图框等,设计精准规范,可供设计师参考。
  • [贵州]铁路新建双线隧道专用洞室及变压器洞室施工图

    资料目录 目录 设计说明 专用洞室2 IV级围岩专用洞室衬砌钢筋设计图 V级围岩专用洞室衬砌钢筋设计图 变压器2 IV级围岩变压器洞室衬砌钢筋设计图2 。。。31张

  • 铁路单洞双线隧道监控量测实施细则文案
    本标段工程主要位于XX省XX市XX县XX乡境内,在正线XX站和XX站之间,标段全长XXkm。本标段包含隧道2座,总长10.465km,占整个标段的61.3%。本标段重点及控制性工程为XX隧道。 XXX隧道进口里程XX266+950,出口里程XX277+080,全长10130m,内线间距5.0m。隧道全段位于直线上,隧道内纵坡为人字坡;进口至XX271+050段为5.8712‰的上坡,XX271+050至出口段为14.5‰的下坡。本隧道为单洞双线隧道,最大埋深450m,设置2座施工斜井。洞身范围多为凝灰质砂岩、砂岩、砂砾岩、粗安岩,其中Ⅱ级围岩1795m,占17.7%;Ⅲ级围岩6135m,占60.6%;Ⅳ级围岩1840m,占18.2%;Ⅴ级围岩360m,占3.5%。断裂构造:发育12条断层影响本隧道。不良地质:断层、岩爆、高承压水、突水突泥、大变形等。
  • 双线隧道超前长管棚构造详图

    适用于断层破碎带,软弱、浅埋围岩、地表存在重要建筑物及地下水发育的砂土地层等洞口或洞身设置工作室等地段。超前长管棚应和钢架配合使用。   共五张CAD图.

  • 削竹式洞门隧道施工专项文案
    1.1 地理位置 XX隧道隧址位于XX省XX县XX镇南山村,设计速度为80km/h,左线全长800米(ZK48+960~ZK49+760),其中:削竹式洞门10m,明洞8米;右线全长826米(YK48+950~YK49+776), 其中:削竹式洞门10m,明洞8米。XX隧道设计为一座标准间距分离式隧道,隧道进口线间距26.2米,出口线间距18.1米。最大埋深左线57米,右线55米。隧道左线平面线形依次为R-1400,A-550,R-∞;隧道右线平面线形依次为R-1350,A-530,R-∞。隧道左线纵坡为2%、-0.6%人字坡,右线纵坡为2%单向坡。 1.2 隧道地形、地质条件 ⑴、气象 隧址区XX省东南部,地处XX中南部及XX主峰西侧,属温带大陆性气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷,昼夜温差较大,年平均气温10.3°C。最冷月份在一月,最低气温-22°C;日平均降水量为54.7mm,最大降水量为126.8mm;最大冻土深度为104cm。无霜期110~180天。 ⑵、水文地质条件 隧址区水文地质条件比较简单,无常年性地表水,降水稀少而集中,蒸发量大,多以地表水排走,很少补给地下水。隧址区地下水受地形地貌、地层岩性、地质构造、气象、水文等多种因素控制。主要为孔隙潜水及基岩裂隙水,水量一般较小,地下水主要靠大气降水补给,地表、地下水经流排泄条件较好,地下水水量贫乏,对隧道施工的影响较小。 但雨季施工时,可能有少量的基岩裂隙水渗入。 ⑶、工程地质条件 隧道洞口段及左线ZK49+050~ZK49+100、右线YK49+050~YK49+120洞身段,主要为强风化及中风化片麻岩组成,受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理裂隙发育,岩体破碎,自稳性较差。左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要为卵石及黄土组成,结构松散,成洞困难,Ⅳ级围岩占全隧的7.4%,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。 隧道围岩划分见表1.2.1 表1.2.1XX隧道围岩分级表 编号 隧道名称 起讫桩号 围岩级别长度(m) Ⅴ Ⅳ Ⅲ 1 XX隧道左线 ZK48+958~ZK49+050 92 ZK49+050~ZK49+100 50 ZK49+100~ZK49+760 660 2 XX隧道右线 YK48+949~YK49+050 101 YK49+050~YK49+120 70 YK49+120~YK49+776 656 占总长度的百分比(%) 92.6 7.4 1.3 技术标准 公路等级:双向四车道高速公路; 隧道设计行车速度:80Km/h 隧道建筑限界: 单洞净宽:0.75+0.5+3.75×2+0.75+0.75=10.25 m 隧道净高:5.0m 隧道行人横洞净空:净宽2.0m,净高2.5m 1.4 工程特点 XX隧道是本标段的控制性工程,具有以下特点: (1)受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理很发育,岩体破碎,自稳性较差。 (2)左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要是卵石及黄土组成,结构松散,埋深较浅,成洞困难,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。 1.5 工程难点 (1)地质超前预报,围岩监控量测,贯通控制测量技术。 (2)地质灾害预防与处理技术。 (3)环境保护和水土保持技术。
  • 京包铁路集宁至包头增建第二双线某隧道实施施工组织设计
    xx隧道位于既有xx车站和xx站之间,设计为两座单线隧道,xx左线隧道长5875m(DK494+684~DK500+559)。正线隧道除进口961.31m位于半径为1600m的曲线上,洞身1549.33m位于半径为1604.2m的曲线上及出口720.87m位于半径为1600m的曲线上之外,其余地段均位于直线上,隧道纵坡为人字坡,进口516m、4400m分别位于5.2‰、3‰单面上坡,出口959m位于3.0‰的单面下坡。右线隧道长6070m(DyK494+690~DyK500+760)。右线隧道除进口990.36m位于半径为1600m的曲线上,洞身1806.28m位于半径为1600m的曲线上及出口1055.28m位于半径为1600m的曲线上之外,其余地段均位于直线上,隧道纵坡为人字坡,进口610m、5240m位于5.0‰、3‰单面上坡,出口220m位于3‰的单面下坡上。
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