上传于:2024-03-25 10:31:10 来自: 建筑设计
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  • 大乌江公路隧道施工组织设计

    本设计主要对大乌江公路隧道进行施工组织设计。首先对隧道进行了主体工程设计,其中包括隧道平面线形设计,隧道横纵断面设计,衬砌内轮廓和隧道长度等;并且对隧道复合式衬砌结构支护参数进行确定,包括锚杆直径长度、喷射混凝土厚度和二次衬砌厚度,并进行了相关的隧道衬砌结构力学计算。

  • 隧道左线坍塌段处理方案

    一、 概述   自 年1月11日会议确定某隧道施工方案以来,某局已按会议确定施工方案施工27米,但自ZK26+137.2至ZK26+120以来,隧道围岩为炭质、泥质灰岩及碎屑碎石,围岩经地下水长期浸泡,拱部极易垮塌。

  • 概述大量渗水、涌水隧道施工
    1.施工方法 运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。
  • 某某隧道施工方案资料信息
    本合同段内有1座隧道(铁锁关隧道),为带中墙的整体式双连拱结构隧道。隧道全长257 m,隧道净空(宽×高):2×9.75×5m,隧道位于半径R=3435.91m的圆曲线内,该隧道为泥质粉砂岩夹砂质泥岩,围岩类别为Ⅱ类。隧道的地下水主要来源于大气降水,补给量受地形、地貌、岩性、构造和降水方式的控制。隧道区内地下水补给条件较差,地下水贫乏。
  • 某某隧道施工组织设计方案
    本合同段内有1座隧道(铁锁关隧道),为带中墙的整体式双连拱结构隧道。隧道全长257 m,隧道净空(宽×高):2×9.75×5m,隧道位于半径R=3435.91m的圆曲线内,该隧道为泥质粉砂岩夹砂质泥岩,围岩类别为Ⅱ类。
  • 一省份车道隧道结构大样详图
    本工程为:一省份车道隧道结构大样详图,包含隧道施工场地布置图、a型临时支护钢支撑设计图、隧道Ⅳ型复合式衬砌配筋设计图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 隧道超前锚杆施工组织方案
    资料为隧道超前锚杆施工组织方案,内容完整,值得参考,可供设计师下载。
  • 流砂地质隧道施工组织方案
    资料为流砂地质隧道施工组织方案,内容完整,值得参考,可供设计师下载。
  • 严寒地区隧道施工组织方案
    资料为严寒地区隧道施工组织方案,内容完整,值得参考,可供设计师下载。
  • 韩婆垭隧道施工组织设计文案
    本合同段起于韩婆垭隧道中部(K171+750),途经庙湾、上柳树湾、狮子岩、掀盘湾、杏子包至长堰塘与K合同段相接(K173+499)。其间无河流,存在不同水量的溪流。与K合同段接头处距离云阳至万州公路约3公里。全长1.749公里。其中左线隧道起讫K171+750~K172+953,长1203米。右线隧道起讫YK171+750~YK172+948,长1198米。隧道最大埋深276m。 3.1.2 地形地貌 隧址区地貌上属低山重丘区地貌,最低标高约280米,最高处标高约590米,相对高差约310米。 3.1.3 工程地质 韩婆垭隧道出口位于低山重丘斜坡下部,地形呈斜坡小坎状,洞口地形坡度稍缓,总体坡度约25度,隧道走向与坡向近一致,冲沟较发育,无地下水出露,坡面第四系堆积物厚度薄,多小于2米。基岩为粉砂质泥岩与砂岩互层,未见不良地质现象,坡面较稳定。基岩浅埋或裸露,强~弱风化裂隙较发育,岩体较破碎~较完整,围岩受浅埋和风化影响,稳定性差。边仰坡成坡条件一般,采取无仰坡进洞的方式处置。 隧道洞身段岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与砂岩不等厚互层,岩石为弱~微风化,属软质岩。裂隙不发育~较发育,岩体完整~较完整。岩石透水性差,洞室开挖不会产生大的地下水涌出,但局部有渗水现象。
  • 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.

  • 彭武高速某隧道设计CAD详图

    (1)道路等级: 高速公路   (2)计算行车速度:80km/h   (3)隧道建筑限界:   双车道限界净宽:0.75(检修道)+0.75(路缘带)+2×3.75(行车道)+0.75(路缘带)+0.75(检修道)=10.50m   紧急停车带限界净宽:0.75(检修道)+0.75(路缘带)+2×3.75(行车道)+3.5(停车带)+0.75(检修道)=13.25m   隧道净高:5.00m   (4)行驶方向:上下行隧道分修,单向行驶   图纸包括:隧道说明书、路线平面图、洞身纵断面图、建筑限界及内轮廓设计图。内容详实,可供参考。

  • 某地隧道混凝土衬砌台车CAD
    本工程为某地隧道混凝土衬砌台车CAD,包含断面设计图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 隧道直眼掏槽及光面爆破文档
    在工程爆破技术中,隧道爆破占有重要地位,这不仅是隧道爆破的价格昂贵,更重要的是爆破的成功与否,直接影响到隧道的施工安全和工程质量。因此,进一步推广应用新的隧道爆破技术,对隧道建设具有重要意义。 2 隧道爆破掏槽技术 2.1 直眼爆破的优点 隧道爆破与露天常规台阶爆破不同,因为它是在一个临空面而其周边又受夹制的情况下进行的,为了使隧道掘进炮孔爆破能在不受夹制或夹制尽可能小的情况下进行,从而使岩石得到充分的破碎,通常是在隧道的适当部位布置炮孔进行掏槽,首先形成一个有足够尺寸的槽腔,从而为掘进炮孔的爆炸提供适当的膨胀空间。因此,可以说掏槽的成功与否,是隧道爆破成败的关键。 隧道爆破掏槽,一般都采用不同类型的斜孔掏槽,它包括:楔形掏槽(即V形掏槽)、锥形掏槽和扇形掏槽,其中尤以楔形掏槽居多。这些掏槽方法虽然应用多,但始终未形成一套成熟的理论和方法,一般都是根据经验进行布孔及装药。因为斜孔掏槽受坑道宽度的限制,而且钻凿炮孔时其钻孔偏差很难控制,特别是当进尺改善时,其偏差更大。因此斜孔掏槽的一次爆破进尺很短,一般不超过隧道宽度的40%,而且当钻孔偏差达到一定值后,将严重影响爆破进尺。 内昆线某隧道横洞开始就是采用楔形掏槽,每次进尺最多就是1.8m,均不超过2m,而且还有两次因为掏槽钻孔偏差太大,导致爆破完全失败,其爆破进尺不到1.2m。后来采用直眼掏槽炮孔深度28~30m,每次进尺都能达到2.5m左右,最高可达3.0m。 现在,世界上一些发达国家发展了多种形式的直眼掏槽技术,并逐步形成一套较为成熟的设计理论和技术,直眼掏槽与斜眼掏槽比较有以下主要特点: ① 直眼掏槽受坑道宽度限制较小,在一定的钻孔精度条件下,一次循环的爆破进尺达到了3~5m并无特殊困难。 ② 由于所有炮孔都是相互平行的直炮孔,工人容易掌握,而且即使在狭窄的导坑内,也易于实现多台钻孔同时作业,并实现快速掘进。 ③ 当循环进尺需要变更时,采用直眼掏槽原则上不必变更设计图,而斜眼掏槽需要变更进尺时,则必须改变设计图及炮孔斜度,而在施工中改动这些炮孔的斜度却是相当复杂。 ④ 在相同的断面条件下。直眼掏槽的炮孔数量多于斜眼掏槽的炮孔数量。
  • 大量渗水、涌水隧道施工工法
    内容简介 施工方法 运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。
  • 浅埋、偏压及软弱围岩隧道施工
    在浅埋、偏压及软弱围岩隧道施工中,由于施工技术运用或处理不当,经常会造成较大面积的坍方,由此带来人身伤害、财产损失及工期延误等是无法估量的。xx高速公路C4合同段某隧道属于路堑高边坡在施工过程中变更为隧道的工程项目,整座隧道均处于严重浅埋偏压段,其中靠xx端98米围岩极其软弱,且该隧道有效施工时间仅三个月,如何保证施工工期成为整个高速公路能否按期实现通车的关键。 1 工程概况 某隧道位于xx高速公路K203+545~K203+780段左线(因该段为分离式路基),长235米,最大埋深21米,最小埋深靠赣州端有20余米为半明半暗挖隧道,并在洞外接长明洞30米。隧道净宽10.60米。 该隧道段原设计为高达87米路堑高边坡,在第四、五级及第三级上半阶边坡防护施工完毕、开挖平台距路基设计标高最大为30米时,因地质原因,为保证该处施工及运营安全而将该段路基变更为单线隧道(右线仍为路基)。变更后的隧道横断面布置示意图详见图1。
  • 双跨连拱隧道的中隔墙施工
    1 工程概况 某隧道结构采用双跨连拱形式,两洞共用同一中墙,全长220 m ,位于直线上,纵坡3 %。隧道净宽为22198 m ,净高712 m ,最大开挖跨度为24158 m ,拱顶最大埋深59 m。中隔墙为直墙,墙身宽215 m ,基础宽312 m(见图1) 。 该隧道Ⅱ类围岩段长120 m , Ⅲ类围岩段长100 m。隧道围岩岩性为砂岩、粉砂岩、泥岩及碎石土,节理发育。地下水主要为裂隙水孔隙潜水,雨季涌水量较大。地表植被茂盛,山坡较陡。 2 施工方案 为了探明地质情况,为两主隧道开挖做好超前地质预报,本隧道采用先贯通中导洞然后进行两主隧道掘进的施工方法,主隧道二次衬砌采用先墙后拱法施工。 施工工序如下:施工准备→中导洞钻爆开挖→临时支护→中导洞贯 通→中隔墙灌注→主隧道掘进、初期支护→中导洞顶部防水处理、回填→中导洞临时支护拆除→主隧道二次衬砌。
  • 隧道结构防排水设计与施工
    一. 防排水系统设计 隧道防排水应贯彻了"以排为主,防、排、堵相结合"的综合治理原则。一般地段以排为主、防排结合;在断层破碎带以堵为主,防、排、堵相结合;特殊地段(如断层破碎带及其它富水区段)采用防水混凝土二次衬砌。 1、 柔性防水层 明洞在衬砌背后设泥胶防水层及EVA复合防水板。暗洞在二次衬砌与初期支护之间铺设EVA复合式防水板,二次衬砌施工缝在一般地段设外贴式BW-96型遇水膨胀止水条(2×3cm),在富水地段设E型橡胶止水带。 2、 疏排管道 在明洞墙脚外侧设置砂砾盲沟,盲沟底部设置纵向排水管。在暗洞衬砌拱背,防水层与喷射混凝土之间设环向盲沟,一般地段采用Φ50软式透水管,每20m设一道,在渗水地段采用Ω型环向排水管,每5~10m设一道。隧道边墙底部设纵向排水管,采用Φ160双壁波纹管(带孔),纵向排水管采用砂砾盲沟包裹。隧道底部设横向排水管,采用Φ100双壁波纹管(不带孔),隧道纵向每10m设一道。
  • 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220kV电力隧道--电气施工图
    全套电气施工图纸,变电站供配电干线系统图、典型区间动力配电平面示意图、箱式变电站系统图、配电箱系统图、风机控制接线图、水泵控制接线图、电力隧道接地设计图、人孔、风孔配电箱安装布置图、水泵配电箱安装布置图、电缆明设管线安装大样图等等共计30张图纸。可供下载参考
  • 隧道洞身防排水一般构造图
    本资料为隧道洞身防排水一般构造图,图纸包括:平面图 φ100mm路面下横向排水盲管 Ⅰ-Ⅰ断面 等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • [陕西]公路隧道施工组织设计
    隧道工程地质概况:隧道区地层从上至下依次为第四系杂填土、风积黄土状土、坡洪积碎石、白垩系下统东河群砾石和泥岩。隧道围岩类别分段划分为Ⅳ—Ⅴ级。隧道桩号K2+355 -K2+660,其中明洞65米,暗洞240米,全长305米。 主要技术标准:行车速度按60公里/小时设计。 隧道支护衬砌结构类型,明洞采用钢筋砼结构,洞身段(深埋段)衬砌均按新奥法原理进行设计,采用柔性初期支护体系结构的复合式衬砌,以大管棚、小导管预注浆等为超前支护,以钢拱架、锚杆、喷混凝土等为初期支护,并辅以钢架等支护措施,在监控量测信息的指导下施工初期支护和二次模筑衬砌。二次衬砌采用C25模筑混凝土或钢筋混凝土,初期支护与二次衬砌之间铺设土工布加防水板,铺设之前安装好排水系统。施工缝、沉变形缝处采用SM遇水膨胀橡胶止水带防水。
  • [重庆]双洞隧道施工组织设计
    工程概况 3.1.1 工程概述 本合同段起于XX隧道中部(K171+750),途经XX、XX湾、XX、XX、XX至XX与K合同段相接(K173+499)。其间无河流,存在不同水量的溪流。与K合同段接头处距离XX至XX公路约3公里。全长1.749公里。其中左线隧道起讫K171+750~K172+953,长1203米。右线隧道起讫YK171+750~YK172+948,长1198米。隧道最大埋深276m。 3.1.2 地形地貌 隧址区地貌上属低山重丘区地貌,最低标高约280米,最高处标高约590米,相对高差约310米。 3.1.3 工程地质 XX隧道出口位于低山重丘斜坡下部,地形呈斜坡小坎状,洞口地形坡度稍缓,总体坡度约25度,隧道走向与坡向近一致,冲沟较发育,无地下水出露,坡面第四系堆积物厚度薄,多小于2米。基岩为粉砂质泥岩与砂岩互层,未见不良地质现象,坡面较稳定。基岩浅埋或裸露,强~弱风化裂隙较发育,岩体较破碎~较完整,围岩受浅埋和风化影响,稳定性差。边仰坡成坡条件一般,采取无仰坡进洞的方式处置。 隧道洞身段岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与砂岩不等厚互层,岩石为弱~微风化,属软质岩。裂隙不发育~较发育,岩体完整~较完整。岩石透水性差,洞室开挖不会产生大的地下水涌出,但局部有渗水现象。围岩类别以Ⅲ类为主,有少量Ⅱ、Ⅳ类,具体划分情况见表3-1:
  • [江苏]铁路隧道施工组织设计
    二、工程概况: 1、技术标准: 1.铁路等级:I级 2.正线数目:双线 3.限制坡度:6‰ 4.旅客列车设计行车速度:200km/h;正线线间距(4. 6m)、限界、桥涵、隧道结构物预留提速250km/h条件;货车设计速度不超过120km/h。 5.最小曲线半径:4500m 6.牵引种类:电力 7.机车类型:动车组 8.牵引质量:4000t 9.到发线有效长度:850m,预留1050m 10.闭塞类型:自动闭塞 11.建筑限界:满足开行双层集装箱列车条件 2、地形、地貌、地质、气候、水文等自然特征,工程特点 1.地形 低丘,植被发育,多为树木,自然坡度一般为25-40度。 2.工程地质、水文地质 表层el+dlQ粉质粘土,褐黄色,硬塑,厚0~1.0m,σ0=180kpa。基岩较多出露,以Z3d2结晶灰岩为主,青灰色,深灰色,节理裂隙发育,有方解石脉穿插,岩性坚硬,弱风化,局部夹灰黄色细砂质泥岩,强风化,310- 325°∠20- 500°;局部为Z3d1千枚岩,炭质页岩夹煤层、炭质灰岩和Z2S含砾千枚岩、千枚岩,灰绿色,灰黄色,强风化~弱风化,地下水为基岩裂隙水,水位埋深5~9M,为地下水贫乏区。
  • 某新建铁路隧道施工组织设计
    某新建铁路隧道施工组织设计包含 隧道位于山西省吕梁地区汾阳市与吴城镇交界处, 隧道横向穿过吕梁山脉,为全线最长的隧道,设计为两座单线隧道。左 线隧道起迄里程为 ZDK119+145~ZDK139+930,全长 20785m;右线隧道起 迄里程为 YDK119+143~YDK139+915,全长 20772m。进口线间距 27m,出 口处线间距 30 米等内容丰富可供网友下载参考
  • 埋深257m隧道爆破设计(方案)
    xx隧道位于xx中低山区,隧道基本沿xx右岸山脊走行,隧道穿越xx沟,xx,xx,xx,进口位于xx河右岸,出口位于xx右岸基岩斜坡上,隧道起讫里程为Dyk212+030~Dyk216+714,全长为4684m。隧道为单线电化铁路隧道,最大埋深257m。新隧道位于既有线右侧80~700m。全隧道除进口段308.80m位于R-1600m曲线上及出口段1810.46m位于R-4000m的曲线上外,其余均位于直线上。隧道纵坡分别为10.7‰、11.0‰、10.8‰及4.0‰的单面下坡。
  • 隧道超前帷幕注浆施工工法
    近年来,随着我国高速铁路及客运专线建设的快速发展,我国的铁路隧道越修越多,越修越长,特别是我国东南部、西部山区的铁路建设将有许多长大或特长铁路隧道修建,洞身穿越的地质条件也将越来越复杂,其中超前帷幕注浆技术是穿越富水断层的必要手段,该方法技术标准高、施工工艺复杂、工期较长、成本较大,如果在实施处理过程中稍有不慎,对断层涌水封堵效果会带来遗留问题,甚至造成封堵失败,针对上述问题,结合我单位承建的向莆铁路青云山隧道F9断层带超前帷幕注浆封堵涌水的成功实践,特制定本工法。
  • 关于隧道二次衬砌的技术通知材料
    砼拌和过程没有精心控制,没有严格按施工配合比拌和,水的用量偏大。
  • 隧道施工塌方处理预案材料
    在坑顶或坑壁发现不断掉下岩块或在构件支撑间隙不断漏出砂、石屑。
  • 大直径盾构隧道的技术进展
    1.概述 2.设计计算方法的进步 3.隧道结构与防水新技术 4.性能化设计的加强 5.施工组织设计技术创新 6.结语
  • 四川省某隧道施工组织设计
    一、工程概述 xx水电站位于xx省xx州乡城县境内,是硕曲河干流“一库五级”开发方案的第二级电站,装机容量93MW。电站采用引水式开发,由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽三部分组成。 闸址位于不忍沟沟口下游约180m处,厂址位于xx上游约1000m处硕曲河右岸,闸址与厂址之间沿河距离约22km,引水隧洞长约15.48km。 为满足xx电站引水隧洞施工要求,沿引水隧洞布置了7条施工支洞,在压力管道下平段布置了一条施工支洞(8#支洞)。其中1#、2#施工支洞位于章吉上游,须待古瓦电站场外交通工程章吉-xx闸址段初步具备通行条件后才具备开工建设条件,3#-8#支洞位于章吉下游,可以依托现有乡村公路及S217省道先行开工建设。其中1#、2#、5#、6#支洞断面型式和尺寸按单车道设计,断面尺寸为4.5×5.0m(城门洞型,宽×高);3#和4#支洞断面型式和尺寸按双车道设计,断面尺寸为7.0×5.5m(城门洞型,宽×高);7#和8#施工支洞断面型式和尺寸分别考虑运输蝶阀和压力管道要求,设计为6.0×6.5m(城门洞型,宽×高)。 目前3#桥、5#和6#施工便道已经顺利通车。我单位担负施工的B标段为4# 施工支洞632m和5#施工支洞342m。
  • 隧道综合整治施工组织设计
    1.对现状锈蚀电缆支架进行更换。共需更换标准支架328套;对现状残缺支架进行更换1668套;拆除旧支架1996套。支架防腐6558个。 2.为配合电缆支架的更换,本次工程需放倒10KV电缆20×3250米,110KV电缆6×3250+6×1500米。 3.在草桥站至广安门站沟道内,10KV电缆最下层支架表面,通长加装“L”型半托防火板。沟道东侧第一层支架上方加装防火槽盒,将隧道内运行的现状光缆迁移至槽盒内敷设。沟道西侧加装防火槽盒,将本次工程敷设的照明线、动力线及电话线敷设至槽盒内。 4.对隧道内的10KV电缆街头安装接头防火槽盒。 5.隧道内110KV、220KV电缆接头上方安装灭火弹48个。 6.沿草桥站至广安门站沟道全线涂刷防水漆26000平方米。 7.对隧道内所有电缆进行理顺和清洁。 8.更换隧道内锈蚀集水坑箅子40套。 9.隧道内安装反光应急标示牌1块共计40块,与路面对应的反光标识路铭牌共计40块。 10.10KV电缆沿沟道内直线每100米处,沟道转弯处,沟道出入口处,电缆接头处的位置挂铭牌。110KV、220KV电缆在两组接头之间再悬挂一套电缆铭牌。
  • 隧道断面配筋设计cad详图
    本图为某隧道断面配筋设计cad详图,内容包括钢筋配置图、钢筋大样图、钢筋表、II-II剖视图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 隧道实施性施工组织设计
    xx隧道全长5038m,进口位于xx省xx县xx镇,出口位于xx县一市镇,隧道最大埋深380米,设计为xx双线隧道。进口里程为DK78+952,出口里程为DK83+990。本隧道分两个工作面按新奥法原理组织施工,分别从主洞进、出口两个方向施工。隧道进口段长1140.57米位于R=6000米的曲线上,其余段落位于直线上;进口段长3948米的坡度为3‰上坡,出口段长1090米其位于3‰的下坡。
  • 女娘山某隧道施工组织设计
    本合同段共计隧道1座,xx隧道,为上、下行分离的高速公路隧道,左洞总长1547m,右洞总长1570m,属长隧道。该隧道分两个标段施工,其中本标段施工隧道出口段,左洞施工里程为ZK13+356~ZK14+134,计778m,右洞施工里程为ZK13+340~ZK14+124,计784m。
  • 福建某长大隧道施工组织设计
    隧道进口里程DK155+349,左线路肩设计标高20.40m;隧道出口里程DK168+448,左线路肩设计标高21.11m;隧道全长13099m,隧道洞身最大埋深550m。 隧道设贯通平导和斜井各一座。贯通平导位于线路前进方向右侧,进口里程PDK155+374,出口里程PDK168+456,平导全长13082m。除隧道进口至直缓里程DK155+741.53以外,平导中线与正洞左线线路中线平行(PDK155+741.53=DK155+741.53),平面间距35m。在PDK165+685里程处,平行导坑与斜井平交。平导与正洞间以横通道相连,有条件横通道结合正洞综合洞室设置,平导采用有轨运输四轨两车道断面,断面净空4.9m×4.8m。 隧道设斜井一座,位于线路前进方向右侧,与正洞左线线路中线交点里程DK165+672,斜井综合坡度3.569%,斜长832m,(前777m坡度3.8%,后55m坡度3‰),斜井井口标高60.52;井口里程为XJDK0+832,斜井采用正交单联与正洞相连,无轨运输单车道方式断面,断面净空5.1m×5.8m,斜井井身间隔一定距离设置错车道。
  • 单洞双向隧道施工组织设计
    本施工组织设计编制范围为:甘孜州石渠县城西南侧环城路与省道交叉处至德格县马尼干戈镇项目海子山隧道正洞掘进开挖、支护、衬砌、路面、洞内装饰、洞口工程、附属工程以及临时工程。 
  • 四级公路隧道施工组织设计
    隧道净空除满足建筑限界要求外,还考虑了照明、排水等附属设施所需空间,并考虑土压力的影响、施工方法等必要的富余量,结合衬砌结构受力条件,经过优化分析确定隧道内空断面。隧道内轮廓(直线段)按建筑限界宽7.5m,高5.0m拟定,采用三心圆断面,为曲墙半圆拱,曲墙半径7.26m,拱半径4.26m。
  • 隧道二次衬砌裂缝修补方案
    我单位承建的赢丰隧道、小关垭隧道二次衬砌表面在营运期间出现很多裂缝,据现场实际排查,裂缝宽度绝大多数在0.1mm-0.5mm之间,最大裂缝宽度为0.8mm,裂缝长度1m-10m,属自然因素及施工操作因素出现的表面裂缝,呈环向分部。这些裂缝一定程度上影响了外观质量,若整治不及时可能会进一步发展成深层裂缝,给正常营运带来一定隐患,也影响了隧道的使用寿命。我部针对此问题进行认真分析研究,并结合我部实际整治经验,制定如下整改方案。
  • 梯子山某隧道施工组织设计/
    地理位置及平纵断面:宁杭高速公路梯子山某隧道工程地处江苏宜兴苏、浙两省交界处,起讫里程为K147+888~K148+220,全长332m, 为整体式双跨连拱隧道;隧道处在半径为5850.15m 的圆曲线内;设+1.216%的单向纵坡。
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