上传于:2015-05-14 10:14:02 来自: 结构 / 路桥隧专区 / 隧道施工
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结合哈大客运专线重点隧道 ———台山隧道施工实例 ,主要介绍该隧道位于浅埋偏压地段 ,为哈大客运专2线两座扩大断面隧道之一。该隧道最大开挖断面209m ,是目前国内客运专线施工中最大的扩大断面隧道。设计Ⅳ、Ⅴ级围岩段采用 CRD工法施工 ,但由于该隧道为石质围岩 ,爆破对中隔壁影响很大 ,因此在保证安全质量前提下 ,对原设计工法进行了创新 ,可供类似工程借鉴。

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图一

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图一

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图二

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图二

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图三

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图三

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图四

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图四

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图五

CRD工法在扩大断面石质围岩台山隧道的创新-图五

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    一、前言 地铁隧道突变大断面是为保证地铁轨道布置需要设计的,先期地铁设计渡线大断面隧道时,一般采用喇叭口形式进行渐变,现多设计为突变断面。传统的施工方法从一端的小断面隧道通过小导坑爬坡后反扩,再由小断面隧道按从小到大的顺序进行扩挖施工,此施工方法 小导坑工作面狭窄不能充分安排劳动力,减缓工程进度,安全问题隐患较大。在北京地铁施工中,采用隧道从小到大断面突变新施工工法,方法简单,缩短了工期,经济效益方面亦取得了明显的效果。总结形成本工法,对类似类似工程有较大的推广价值。 二、工法特点 隧道从小到大断面突变施工工法是从单线隧道标准断面通过纵、横导坑直接进入大跨断面施工的方法与传统的施工方法相比,它具有:1.纵向小导坑爬坡很短,缩短了施工工期; 2.反扩工作量很小,避免了给隧道围岩带挖来二次扰动,能有效地控制隧道变形、地表沉降,增强隧道的安全稳定性;3.避免了小导坑通风出碴困难、施工便道不畅、材料倒运频繁等通病;4.增加施工工作面且施工干扰较少,有利于加快施工进度;5.施工工艺简单,施工成本投入小。本工法具有能充分打开施工工作面、缩短工期,提高施工安全性,降低成本的优越性,是解决传统小导坑反扩施工方法安全系数低、施工速度慢、临支工程多等问题的有效方法。
  • 宽幅水泥混凝土桥面铺装层全断面浇筑施工工法
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  • XX隧道围岩监控量测专项方案
    XX隧道中心里程为DK42+825,全长1810m;设计行车速度近期120Km/h,远期预留140Km/h,近期铺设次重型有渣轨道(轨道结构高度67cm,长2.5m的II型轨枕,50kg/m钢轨)。洞身设计长度为1810m,设计纵坡为10.2‰的上坡,其中Ⅱ级围岩1050m,Ⅲ级围岩493m,Ⅳ级围岩267m。
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  • 坚硬围岩初期支护合理时机研究!
    针对某水电站业已完成的地下厂房第一期开挖开展坚硬围岩初期支护的合理时 机研究# 首先!根据地下厂房围岩变形监测资料!研究分析了围岩位移变化率的时间效应及坚 硬围岩的应力释放特征$其次!借助二维有限元分析软件=+3/. ' !通过指定不同的应力释放系 数来模拟不同的洞室支护时机!计算结果表明在不同应力释放阶段!围岩自承载能力和围岩变 形均表现出阶段性发展的趋势$随支护时机推迟!支护应力减小!围岩塑性区和开挖变形量增 大$同时考虑坚硬围岩应力释放的时间效应!研究围岩变形特征曲线!为初期锚喷支护的设置 时机提供了可以测量"控制的研究手段# 最后!综合不同支护时机下的支护抗力和围岩应力" 变形分析表明%针对该水电站地下厂房坚硬围岩!应力释放达约"( ZA(h或开挖通过施工断 面)E6 左右是一个较为有利的支护时机# 计算结果符合地下工程施工过程的一般规律!对于 该水电站地下厂房正在进行的开挖支护活动具有很好的参考价值#
  • 隧道膨胀土围岩地段施工要点
    内容简介 膨胀土系指土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成,同时具有吸水显著膨胀软化和失水收缩硬裂两种特性,且具有湿胀干缩往复变形的高塑性粘性土。决定膨胀性的亲水矿物主要是蒙脱石粘土矿物。 三、膨胀土围岩的隧道施工要点 (一)加强调查、量测围岩的压力和流变 在膨胀土地层中开挖隧道,除了认真实施设计文件所提出的技术要求外,在施工过程中应对围岩压力及其流变情况进行充分的调查和量测,分析其变化规律。对地下水亦应探明分布范围及规律,了解水对施工的影响程度,以便根据围岩动态采取相应的施工措施。如原设计难以适应围岩动态情况,也可据此作适当修正。
  • 东北东部铁路通道某段新建铁路工程隧道各级围岩断面初步设计图

    图纸内容包括:   II级围岩衬砌断面图   Ⅲ级围岩衬砌断面图   Ⅳ级围岩衬砌断面图   Ⅳ级围岩衬砌断面图(土)   Ⅴ级围岩衬砌断面图   V级围岩加强衬砌配筋图   明洞衬砌断面图   II级围岩锚段关节衬砌断面图   II级围岩左侧下锚洞衬砌断面图   II级围岩右侧下锚洞衬砌断面图   Ⅲ级围岩锚段关节衬砌断面图   Ⅲ级围岩左侧下锚洞衬砌断面图   Ⅲ级围岩右侧下锚洞衬砌断面图   通风洞明洞衬砌断面图   通风洞Ⅴ级围岩加强衬砌配筋图

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    三淅高速公路灵宝至卢氏段TJ05标起点ZK30+630,终点ZK39+510,全长8.88km。马家山大桥左线中心中号为ZK38+180,上部采用8×40m预制预应力混凝土T梁,先简支后连续;右线桥中心桩号YK38+182,上部构造采用9×40m预制预应力混凝土T梁,先简支后连续;下部采用双柱式桥墩、桩基础,左右幅0#桥台采用肋板台配桩基础,左幅8#、右幅9#桥台采用重力式桥台配扩大基础。全桥共计扩大基础2个、承台2个。左右幅0#台承台尺寸950cm×625cm×200cm,为“井”字型承台,为钢筋砼结构,主要工程量为二级钢筋共14524kg,C30混凝土161.2m?;左幅8#台扩大基础下层尺寸1550cm×600cm×100cm,上层尺寸1400cm×450cm×119(平均值)cm,C25砼139m3; 右幅9#台扩大基础下层尺寸1550cm×600cm×100cm,上层尺寸1400cm×450cm×119(平均值)cm,C25砼139m3。
  • 现浇混凝土扩大基础施工方法
    内容简介 1.基础开挖: 测量放线:用经纬仪测出基础纵、横中心线,放出上口开挖边线桩。 为避免雨水冲坏坑壁,基坑顶四周应做好排水,截住地表水,基坑下口开挖的大小应满足基础施工的要求,渗水的土质,基底平面尺寸可适当加宽50cm-100cm,便于设置排水沟和安装模扳,其它情况可放小加宽尺寸,不设基础模板时,按设计平面尺寸开挖。 开挖作业方式以机械作业为主,采用挖掘机配自卸汽车运输作业辅以人工清槽。 基坑开挖前,依据设计图提供的勘探资料,先估算渗水量,选择施工方法和排水设备,采用集水坑排水方法施工时按集水坑底应比基坑底面标高低50-100cm,以降低地下水位保持基底无水,抽水设备可采用电动或内燃的离心式水泵或潜水泵,采用人工降低地下水位。
  • 桥梁扩大基础的钢板沉箱施工
    内容简介 1 概 述 某桥全长31. 54 m, 交角90°,上部构造为3~8m 装配式钢筋混凝土空心板,桥面采用连续结构,在两桥台处设置伸缩缝,下部构造为钢筋混凝土轻型墩,台扩大基础。设计标准为超-20 级,挂-120 , 桥面净宽11 m +2 ×0.5 m 防撞护栏。该桥位于平曲线和凹曲线上,平曲线半径R =2000m, 凹曲线半径R =6000 m 。桥面单向横坡度为2% 。 2 地形、地貌、地质情况 改建工程处于小兴安岭山脉西南低山丘陵及山前平原地带,属于平原微丘地形,以剥蚀堆积地形—岗阜状平原为主。沿线多为耕地。本桥桥位处于低洼湿草甸子地段,淤泥质亚粘土达到3m 厚。 3 施工介绍 根据施工组织设计5 月1 日北台基础首先开挖,挖至3m 左右时,四周出现大面积坍塌,按原方案无法继续施工,后采用木板桩施工,但因四周淤泥亚粘土含水量大,呈现饱和状态,强大的侧向土压力将木板桩推移变形破坏,埋入淤泥中。鉴于这种情况,在主管部门主持下,召开有设计、施工、监理等单位工程技术人员参加的现场会,商讨施工方案,最后决定采用钢板沉箱的施工方法。
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    本资料为独立基础扩大截面加固节点详图,图纸包括:基础加固说明、基础大样图、钢筋连接大样、基础大样图共1张图纸,设计精准,内容详实,可供参考。
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