上传于:2015-05-13 13:52:43 来自: 环保
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监测 下穿

下穿隧道监测方案-图一

下穿隧道监测方案-图一

下穿隧道监测方案-图二

下穿隧道监测方案-图二

下穿隧道监测方案-图三

下穿隧道监测方案-图三

下穿隧道监测方案-图四

下穿隧道监测方案-图四

下穿隧道监测方案-图五

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    xxx隧道在DK77+660~DK77+760下穿xx高速公路,全长100m。DK77+660~DK77+760段为3.0‰的上坡,与公路交角60°,公路宽度约40m,隧道与公路中心相交里程为DK77+709.63,xx高速公路里程为DK144+013,路面标高179.44m,隧道开挖顶面到路面的距离为13.2m,围岩为Ⅴ级,工程地质为水平层理薄层状页岩、强风化、岩体破碎,节理发育、岩体条件差,极易发生坍塌甚至冒顶。富含基岩裂隙水,地表有山间溪水,基岩裂隙有与地表连通的可能,且受季节降水影响较大。
  • 地表水水质监测方案的设计
    本方案以西安市兴庆湖和校园地表雨水作为监测对象进行水质监测,方案中包含各类监测项目的实验方法、采样点选取布设、数据分析、结果分析讨论,监测对象有COD、SS、NH3-N、DO、浊度、色度等。
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  • 地铁区间工程盾构监测方案36页
    天津市地铁 线第 同段建设地点位于天津市和平区营口道。 同段包括: 路站及站后停车场全长309m、 路站~营口道站盾构区间长706.04双线米。 路站平面示意图见附图1 路站位于营口道路面下,与 路斜交,车站沿营口道东西走向。 路站~营口道站盾构区间穿越和平区繁华地带,穿越的横向道路分别为云南路、汉口西道、贵阳路、贵州路、西安道、南宁路、柳州路、西宁道;临近建(构)筑物也比较多,主要为居民区、工厂及商店,区间隧道全线均在交通繁忙、地下管线密集的营口道下穿过。 路站设计起讫里程:有效站台长度中心里程为DK11+142,车站起点里程DK11+57.5(端墙外侧),车站终点里程DK11+368.5 (端墙外侧)。车站主体结构外包尺寸长311m左右,内净309m,宽10.7~33.1m,净宽30.3m,为地下二层侧式站台车站。站台宽度为8.15m,车站主体采用现浇钢筋混凝土箱型结构形式。围护结构采用800mm厚地下连续墙围护结构,明挖顺作法施工。 西端头井基坑开挖深约19.2m,地连墙深36.5m,沿基坑深度方向设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,其余为钢支撑。 东端头井基坑开挖深度约18.6m,地连墙深35.5m,沿基坑深度方向设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,其余为钢支撑。 标准段基坑开挖深度约17.3m,地连墙深34m,沿基坑深度方向设置5道支撑,第一道为混凝土支撑,其余为钢支撑。
  • 地铁工程基坑和区间施工监测方案
    xx车站位于xx南侧,其南侧为xx市民广场,北侧为xx中医药大学,车站西端离xx高架桥最近的桥墩约30m。车站总长度为:161.50米,车站标准段宽度:20.90米。顶板埋深约2.8~3.6米,基坑开挖深度约20.93~23.1米。车站西端南北侧在施工阶段各设一个10m×8m的盾构吊出井,东端车站底板设1.9×1.9的电缆过轨通道与l号风道内电缆夹层相界接。车站东西两端北侧设活动塞风道、风井,在南北两侧共设四个出入口通道。车站西端地下三层设防淹门一道 (与人防隔断门结合),其承载力按秦淮河百年一遇洪水标高11.5m考虑。xx站地形平坦,本场地南侧为xx广场。车站设计为地下三层三跨箱形结构,采用明挖顺做法施工;岛式站台,站台宽12m,有效站台长度140m。
  • 水利工程水库大坝安全监测方案
    本方案根据机房所处的地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律等的基础上,因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击所发生的财产损失,以安全可靠、技术先进、经济合理为原则.
  • 广东地铁车站施工监测方案
    本站为地下站,有效站台中心里程为YDK27+609.0,车站起点里程YDK27+531.1,车站终点里程YDK27+737.1车站全长206.0米。车站为地下二层站,小里程端为盾构始发,大里程端为盾构吊出。主体结构采用明挖顺做法施工。
  • 广东高速公路高边坡监测方案
    监测数据的整理分析及反馈的方法和内容通常包括监测资料的采集、整理、分析、反馈及评判决策等方面。
  • 深圳地铁某区间盾构施工监测方案
    深圳地铁2号线某标段包括XX路站、【XX路站~XX商业中心站】区间、XX商业中心站、【XX商业中心站~XX园站】区间,共2站2区间。
  • 路堑高边坡(低于40m)施工及监测方案
    本合同段高边坡共3处:K47+941~K48+080左侧长139m、最大挖方边坡高度为34m;K48+201~K48+327左侧长126m 、最大挖方边坡高度为40.8m;K49+057~K49+258左侧201m,最大挖方边坡高度为32m。
  • XX项目基坑监测方案编制审核要点.do
    XX项目基坑监测方案编制、审核要点.doXX项目基坑监测方案编制、审核要点.do
  • 南京地铁二号线某标段施工监测方案
    XX村站位于XX路和XX路的十字交叉口,XX路的正下方,横跨XX路,车站总长度为169.6m,车站标准段宽度19.2m,高度12.66m,顶板埋深约3~4m,基坑开挖深度约16.5m。基坑保护等级为二级,采用明挖顺做法施工,车站基坑采用SMW工法作为基坑的围护结构,SMW围护结构深约31~33m,标准段型钢为隔一插二形式,盾构井段为一插一,内支撑用钢支撑,车站标准段竖向设四道支撑,盾构井段设置五道支撑,基坑端部设角撑,标准段第一道支撑设计轴力为220KN,第二道支撑设计轴力850KN,第三道支撑设计轴力670KN,第四道支撑设计轴力500KN;盾构井段第一道支撑的设计轴力为220KN,第二道支撑设计轴力1000KN,第三道支撑设计轴力750KN,第四道支撑设计轴力500KN,第五道支撑的设计轴力450KN。换撑时,最大轴力在第三道支撑,最大轴力为1000KN,钢支撑在安装时预加轴力为设计轴力的50%~70%,并沿每道支撑端部设钢腰梁。根据《南京地铁二号线一期工程TA04标XX村站岩土工程详细勘察报告》提供的勘察结果表明,工程范围内土层较单一,上部主要为②-2b4层漫滩淤泥质粉质粘土,下部主要为②-2d2层漫滩冲积粉砂。车站段变形控制标准为:地面最大沉降量≤0.2%H(30mm),围护墙最大水平位移量≤0.3%H(500mm)。
  • 基坑支护工程基坑监测方案
    拟建场地位于XXXX,工程拟建7栋2~7层住宅及1层商业、3座1 层公建房,设2层地下室,楼高7.20~23.90米,总用地面积约8000平方米。基坑开挖面积约5400.00㎡,基坑周长约327.21m。基坑开挖深度为7.7米,分五个剖面进行支护,五个剖面均采用“放坡+灌注桩+锚索”的支护形式;采用?700@1300的桩间双管旋喷进行止水。基坑支护安全等级为二级,重要性系数为1.0。
  • 某金融中心基坑支护变形监测方案
    佳兆业科技金融中心项目位于深南中路和上步南路交叉口西南部,松岭路以东。拟 建4 层地下室,基坑开挖面积约为12000 平方米,基坑深度约22 米,基坑周长约510m, 基坑支护方案采用三道钢筋混凝土内支撑+地下连续墙。 基坑北侧为深南中路,地铁出入口风井已占用红线场地约2.0m,南侧为上步大厦和 南园新村6 层居民楼,西侧靠近松岭路,东侧临地铁科学馆二层地下商场。其中北侧相 邻地铁1 号线科学馆站主体结构约29m,左线中心线约33.1m;西北角地铁科学馆站3 号 出入口和风井已进入用地红线范围内2.0m,北侧开挖线在轨道交通设施保护范围之内。
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  • 上海市某街道基坑支护监测方案
    拟建项目松江永丰街道社区服务管理用房地处上海市松江区,位于盛乐路以东、乐都 西路以北地块。本项目总建筑面积约16406.46m2,地下建筑面积为4264.02m2,主体结构 由地上两栋9 层楼(1#楼、2#楼)和两栋3 层楼(3#楼、4#楼)建筑组成,设一层地下室。 本项目基坑面积约3840m2,围护周长约280m;设计标高±0.000 相当于绝对标高 4.400,现场场地内自然地坪绝对标高3.300,相当于相对标高为-1.10。地下室底板板面 标高为-5.100,底板厚500mm、垫层厚100mm,底板底相对标高为-5.700m。沿基坑周边有 反梁,梁高1100mm,梁底标高为-6.300 大范围基坑开挖深度为5.20m,基坑南侧局部挖 深自地表面以下6.20m,坑内集水井比正常坑底落深1.0m~1.10m,电梯井围护设计考虑 落深2.0m;
  • 高崎站-集美学村站区间明挖段隧道基坑工程监测方案
    本区间线路出高崎站后,主要沿海堤路地下敷设,向西北方向行进,至里程右DK15+027.682地下隧道出地面,转为路基段。YDK14+628.776~YDK15+027.682段为明挖法隧道结构,明挖区间起点处设置盾构井,盾构井~高崎站采用盾构施工,终点连接路基段。 本明挖区段位于福厦高铁东侧,临近铁路北站货场,明挖区间场地范围分布有高崎人行天桥、3座5层砼结构房屋、一座3层砖混结构及部分棚户。区间东侧为佳贝美集团,货运枢纽中心、开成莲花餐饮有限公司、伊莱光电子制造有限公司、高崎小学等,周边地下管线密集。
  • 隧道爆破振动监测解决方案
    在爆破过程中,爆炸能量的一部分作用在对炮孔附近的岩石产生破碎和抛掷,其余很大一部分将以地震波的形式向四周传播,导致地面振动,会对邻近隧道结构的稳定性产生不良影响。若不加以控制,可能会造成严重后果。采用仪器设备对爆破引起的振动进行测试和监控,判断是否对隧道产生有害影响,监督和指导爆破施工作业是解决这一问题的主要措施。
  • 高速公路隧道养护检测方案
    隧道养护检测,主要是通过对隧道各部件现状进行检测,掌握隧道的结构现状及其损坏情况,对结构物的强度、刚度、稳定性和耐久性评估提供基础资料;预测隧道运营的状况;为隧道的养护管理提供技术依据。
  • 张唐铁路某段隧道监控量测方案
    xxx局XXXX标***隧道位于承德市兴隆县境内,进口里程为DK358+835,出口里程为DK361+893,全长为3058m,Ⅱ级围岩755米,Ⅲ级围岩957米,Ⅳ级围岩816米,Ⅴ级围岩530米。洞内纵坡为9.5‰的下坡,地质复杂,包含粉砂岩、石英岩、黑云斜长片麻岩、粗面岩等多种岩性,局部地段含有基岩裂隙水。隧道进口位于直线上,出口位于曲线上。进、出口洞门均采用路堑式洞门。
  • 下穿隧道完整的施工组织设计方案
    隧道工程位于上,两端分别与华兴街和东升街口相交。隧道两端引道起点里程分别为K0+180m和K1+180m,隧道开挖深度约8m。
  • 下穿高速公路隧道施工方案(中铁)
    xxx隧道在DK77+660~DK77+760下穿xx高速公路,全长100m。DK77+660~DK77+760段为3.0‰的上坡,围岩为Ⅴ级。工程地质为粉质粘土、粗角砾土页岩,强风化、岩体破碎,节理发育、岩体条件差。雨季有基岩裂隙水。
  • 城市下穿隧道完整的施工方案
    城市下穿隧道完整的施工方案内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。
  • 基坑工程监测方法技术汇总
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
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