本资料为:时速350km/h双线隧道施工组织设计,内容详实,可供网友参考。
时速350km/h双线隧道施工组织设计-图一
时速350km/h双线隧道施工组织设计-图二
时速350km/h双线隧道施工组织设计-图三
时速350km/h双线隧道施工组织设计-图四
时速350km/h双线隧道施工组织设计-图五
设计依据:高速铁路设计规范TB10621-2014 J1942-2014。
图纸适用于电力牵引、设计行车时速250公里、客运专线铁路,碳化环境且环境作用等级为T2的II-V级围岩双线隧道接触网锚段关节区有砟轨道段。适用于线间距为4.6m的新建电力牵扯引双线铁路区间隧道下锚及隔离开关衬砌段。隧道内双侧设置贯通的救援通道,救援通道宽1.5m,高2.2m,外侧距线路中线的距离为2.3m,救援通道通行面高出设计轨面30cm。
图纸设计II-V级围岩的双线隧道下锚及隔离开关段复合式衬砌断面及相应工程量,其中II、III级围岩按深埋设计,IV级围岩按深埋、浅埋设计,V级围岩按深埋、浅埋、偏压设计。本图各型衬砌工程数量表中开挖数量已计入初期支护引起的开挖增量,未计超挖及预留变形量引起的开挖量。II级围岩采用曲墙带仰拱和曲墙带底板衬砌,底板厚30cm;III、IV、V级围岩采用曲墙带仰拱衬砌。衬砌轨面以下结构按铺设60kg/m钢轨,有砟道床类型设计。
设计依据:铁路无缝线路设计规范TB10015-2012。铁路混凝土结构耐久性设计规范TB10005-2010。 图纸中预埋件包括梁上(连续梁、简支梁、斜拉T构梁、简支拱梁、刚构连续梁)、桥台上预埋件。路基地段CRTSⅢ型板式无砟轨道由钢轨、弹性扣件、轨道板、自密实混凝土层、隔离层以及具有限位结构的钢筋混凝土底座等部分组成。轨道结构高度为838mm。焊接长钢轨采用60kg/m、U71MnG、100m定尺长的无螺孔新轨,曲线半径≤2800m的地段采用U71Mn热处理钢轨。采用WJ-8B型扣件。轨道板为带挡肩的双向预应力结构,混凝土强度等级为C60,轨道板宽度2500mm,厚度200mm,标准轨道板包括P5600、P4925、P4856三种。自密实混凝土层为单元结构,长度和宽度同轨道板,厚90mm。采用强度等级C40的自密实混凝土,配置单层CRB550级冷轧带肋钢筋焊网。对应每块轨道板范围自密实混凝土层设置两个凸台,与底座板上设置的凹槽相互结合。 …… 图纸内含: CRTSⅢ型板式无砟轨道梁面预埋件设计图47张 路桥、路隧、桥隧过渡段CRTSⅢ型轨道结构设计图15张 路基地段CRTSⅢ型轨道结构设计图26张 桥梁地段CRTSⅢ型轨道结构设计图73张 隧道地段CRTSⅢ型轨道结构设计图26张 路基地段单开道岔无砟轨道结构设计图13张 路基地段单渡线道岔无砟轨道结构设计图13张 特殊地段路基岔区无砟轨道结构设计图10张 路基岔区间双块式无砟轨道结构设计图10张 桥上单渡线轨枕埋入式无砟轨道设计图28张 隧道内岔区轨枕埋入式无砟轨道结构设计图13张 无缝线路布置图3张 …… 共计277张,设计于2014年
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.
资料目录 设计说明(一)~(五) 隧道建筑限界及衬砌内轮廓 偏压式明洞衬砌断面(板式无砟轨道)(一)~(二) 偏压式明洞衬砌钢筋设计图(板式无砟轨道)(一)~(三) 偏压式明洞抗震衬砌断面(板式无砟轨道)(一)~(二) 偏压式明洞抗震衬砌钢筋设计图(板式无砟轨道)(一)~(三) 偏压式明洞衬砌断面(有砟轨道)(一)~(二) 偏压式明洞衬砌钢筋设计图(有砟轨道)(一)~(三) 偏压式明洞抗震衬砌断面(有砟轨道)(一)~(二) 偏压式明洞抗震衬砌钢筋设计图(有砟轨道)(一)~(三) 单压式明洞衬砌断面(板式无砟轨道)(一)~(二) 单压式明洞衬砌钢筋设计图(板式无砟轨道)(一)~(三) 单压式明洞抗震衬砌断面(板式无砟轨道)(一)~(二) 单压式明洞抗震衬砌钢筋设计图(板式无砟轨道)(一)~(三) 单压式明洞衬砌断面(有砟轨道)(一)~(二) 单压式明洞衬砌钢筋设计图(有砟轨道)(一)~(三) 单压式明洞抗震衬砌断面(有砟轨道)(一)~(二) 单压式明洞抗震衬砌钢筋设计图(有砟轨道)(一)~(三) 双耳墙式明洞衬砌断面(板式无砟轨道)(一)~(二) 双耳墙式明洞衬砌钢筋设计图(板式无砟轨道)(一)~(三) 双耳墙式明洞抗震衬砌断面(板式无砟轨道)(一)~(二) 双耳墙式明洞抗震衬砌钢筋设计图(板式无砟轨道)(一)~(三) 双耳墙式明洞衬砌断面(有砟轨道)(一)~(二) 双耳墙式明洞衬砌钢筋设计图(有砟轨道)(一)~(三) 双耳墙式明洞抗震衬砌断面(有砟轨道)(一)~(二) 双耳墙式明洞抗震衬砌钢筋设计图(有砟轨道)(一)~(三) 明洞施工工序图 无砟偏压计算表 无碴偏压抗震计算表 有砟偏压计算表 有碴偏压抗震计算表 无砟单压计算表 无碴单压抗震计算表 有砟单压计算表 有碴单压抗震计算表
资料目录 设计说明2 土质地基不易风化碴料重力式挡碴墙(水平墙底) 土质地基易风化碴料重力式挡碴墙(水平墙底) 石质地基不易风化碴料重力式挡碴墙(倾斜墙底) 石质地基不易风化碴料重力式挡碴墙(水平墙底) 石质地基不易风化碴料重力式挡碴墙(水平墙底) 隧道弃碴拦碴坝3
【工程概况】 隧道全长12773米,最大埋深约791m,为双线隧道。隧道3处设置横洞:1号横洞全长662米,2号横洞位于全长888米,3号横洞全长530米,横洞共计2080米;隧道左线线路左侧30m设置长度为420m的疏散平导,且正洞与疏散平导之间结合2号横洞位置每隔140m设置横向疏散通道。隧道按要求设置综合洞室兼电缆余长腔51个、5个变压器洞室。
该工程为双线和单线隧道围幕注浆工法设计施工图,内容包含隧道帷幕注浆设计说明,孔位布置图,隧道帷幕注浆设计图,剖面详图,节点构造图等。
通用图适用于电力牵引、设计行车时速250公里、客运专线与客货共线(普通货物及双层集装箱运输)铁路,环境作用等级为T2的I~V级围岩双线隧道。 在下列情况时,本图不直接适用:地震动峰值加速度大于或等于0.15g地区内的洞口、浅埋、偏压等段落的设防段;地形偏压及有滑动可能的倾斜岩层(如顺层滑动、滑坡等),地质偏压地段;活动断层及其影响带;软土、冻土、黄土、膨胀岩(土)、挤压性围岩等特殊地质地段;塌方地段;衬砌结构可能承受较高静(动)水压力段。 …… 本册图主要设计内容包括I~V级围岩双线隧道复合式衬砌断面及相应工程量,基本线间距4.6m,其中I级围岩按深埋设计、I级围岩按深埋设计;V、V级围岩衬砌按深埋、加强()(浅埋)设计。本图开挖和衬砌圬工数量均不含超挖及超挖引起的工程数量,也不含预留变形量引起的开挖增量及回填量。I级围岩采用曲墙带仰拱和曲墙带底板衬砌,底板厚30cm;I、V、V级围岩采用曲墙带仰拱衬砌,双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心沟(管)。侧沟宽度30cm,电力电缆槽布置在靠边墙侧,30cm宽×30cm高,通信信号电缆槽布置在靠线路中线侧,35cm宽×30cm高。本图衬砌轨面以下结构按铺设60kg/m钢轨,有砟、无砟两种道床类型设计。当隧道采用其它类型轨道时,无仰拱衬砌需另行设计轨下断面,有仰拱衬砌可在本图基础上调节仰拱填充厚度。模筑二衬厚度不小于30cm,衬砌仰拱与边墙采用圆顺连接。拱墙衬砌与初期支护间设置防水板与无纺布,防水板应选用高分子防水材料,幅宽宜2~4m,厚度不小于1.5mm。隧道衬砌背后纵向每隔5~10m及围岩集中出水处要求设置环向盲管,两侧边墙脚外考虑留设分段纵向排水盲管条件,环向盲管与纵向盲管均应接入侧沟。隧道内排水一般采用双侧沟加中心沟(管)方式。衬砌背后积水通过环向和纵向盲管汇集后引入侧沟,再经侧沟汇集后,通过横向导水管将侧沟中的水引入中心沟(管),由中心沟(管)排出洞外。本图中心沟(管)采用暗埋管沟加检查井和盖板沟两种方式设计,工点设计时,中心沟(管)可根据道床类型、水量、养护维修、结构等要求选用。对于地下水不发育的短隧道,或干燥无水、排水量较小时可只选用双侧排水沟而不设中心沟(管)的排水方式。当中心沟采用暗埋排水管加检查井方式设计时,隧道中部纵向不大于30m设置一处检查井,检查井应避开施工缝、沉降缝、变形缝,隧道道床内的积水通过隧道中部的引水槽汇集后排入检查井。 …… 共计65张,
1、目录 2、设计说明(一) 3、设计说明(二) 4、设计说明(三) 5、设计说明(四) 6、设计说明(五) 7、直、曲线 桥台总图 8、直、曲线 桥台构造尺寸表 9、直、曲线 垫石钢筋布置图 10、直、曲线 顶帽钢筋布置图 11、直、曲线 台顶构造及钢筋布置图(一) 12、直、曲线 台顶构造及钢筋布置图(二) 13、直、曲线 台顶构造及钢筋布置图(三) 14、直、曲线 台身护面钢筋图 15、直、曲线 20m 简支箱梁 台身护面钢筋数量表(一) 16、直、曲线 20m 简支箱梁 台身护面钢筋数量表(二) 17、直、曲线 20m 简支箱梁 台身护面钢筋数量表(三) 18、直、曲线 24m(梁高2.45m )简支箱梁 台身护面钢筋数量表(一) 19、直、曲线 24m(梁高2.45m )简支箱梁 台身护面钢筋数量表(二) 20、直、曲线 24m(梁高2.45m )简支箱梁 台身护面钢筋数量表(三) 21、直、曲线 24m(梁高3.05m )简支箱梁 台身护面钢筋数量表(一) 22、直、曲线 24m(梁高3.05m )简支箱梁 台身护面钢筋数量表(二) 23、直、曲线 24m(梁高3.05m )简支箱梁 台身护面钢筋数量表(三) 24、直、曲线 32m 简支箱梁 台身护面钢筋数量表(一) 25、直、曲线 32m 简支箱梁 台身护面钢筋数量表(二) 26、直、曲线 32m 简支箱梁 台身护面钢筋数量表(三) 27、直、曲线 2×24m、3×24m 连续箱梁 台身护面钢筋数量表(一) 28、直、曲线 2×24m、3×24m 连续箱梁 台身护面钢筋数量表(二) 29、直、曲线 2×24m、3×24m 连续箱梁 台身护面钢筋数量表(三) 30、直、曲线 2×32m、3×32m 连续箱梁 台身护面钢筋数量表(一) 31、直、曲线 2×32m、3×32m 连续箱梁 台身护面钢筋数量表(二) 32、直、曲线 2×32m、3×32m 连续箱梁 台身护面钢筋数量表(三)
工程概况:道路路线长约1748.166米,其中K0+268.971~ K1+036.378已按规划半幅路实施。道路横断面组成:3m(人行道)+12m(车行道)+3(人行道)=18m,路面结构采用沥青砼路面。本工程建设工期为1年。
......
设计标准:
1、道路等级:城市支路。
2、设计速度:40km/h。
3、路面设计标准轴载:BZZ—100。
4、路基路面宽度:
K0+000~K0+268.971,路基宽度18.0m,横断面布置为:3m(人行道)+6m(行车道)+6m(行车道)+3m(人行道);K1+036.378~ K1+745.646路基宽度24.0m,横断面布置为:4m(人行道)+8m(行车道)+8m(行车道)+4m(人行道)。
5、路面结构:沥青混凝土路面。
6、横坡:行车道2%,人行道2%。
7、坐标高程系:坐标为83坐标系,高程为56年黄海高程系。
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共计39张,编制于2011年
1.道路等级:城市支路;计算行车速度:30Km/h;设计荷载:公路-Ⅱ级;桥长57.08米,桥面宽度:全桥宽20.7m;通航等级:无通航要求,梁底最低标高按不小于3.2m考虑;断面形式:0.35m(栏杆)+3.5m(人行道)+13.0m(车行道)+3.5m(人行道)+0.35m(栏杆)。桥上纵坡:同道路纵坡i1=0.421%;i2=-0.467%;桥面横坡:车行道单向1.5%(向外),人行道1.5%(向内);
2.桥梁为预应力混凝土后张法空心板桥,跨径布置16+20+16m,共一联。桥梁横断面与道路断面保持一致。上部为16m、20m后张法预应力混凝土空心板,预制安装施工。16m板高80cm,20m板高90cm,宽度中板为124cm,边板1为149.5cm(外侧悬挑25cm)。空心板横向设铰缝。顶面设10cm水泥混凝土整体化现浇层,并布置纵横间距为10cm的φ10(HRB335)级钢筋网,以加强整体性。桥墩处纵向采用桥面连续,以增加行车平顺性。桥墩采用桩柱式桥墩,桥台桩径:120cm。桥墩设4根D=1.0m墩柱,下接D=1.2m钻孔灌注桩;桥台采用桩接盖梁桥台。桥台设4根D=1.0m钻孔桩。台后设锥坡及搭板。内力计算采用平面杆系有限元程序,荷载横向分配系数采用铰接板法计算,台帽梁按平面刚架计算。……共计84张,设计于2010年
防水设计原则:
1、隧道防排水设计应遵循"防、排、截、堵结合,因地制宜、综合治理"的原则,采取切实可靠的措施,达到防水可靠、排水畅通、经济合理、不留后患的目的。
2、隧道防排水设计应对地表水和地下水作妥善处理,洞内外形成一个完整的防排水系统,以保证隧道结构和设备的正常使用和行车安全。
3、隧道防水应重视初期支护防水,以衬砌结构自防水为主体,以施工缝、变形缝防水为重点,辅以注浆防水和防水层加强防水。
4、当地下水对混凝土结构具有侵蚀性时,应采取相应措施,保证结构的安全和耐久性。
隧道设置为单线+双线隧道,其中DK137+985~DK139+355段1370m为单线单洞,DK139+355~DK139+809段454m为双线单洞,建筑长度1829m,隧道长度1824m,进口隧线分界里程DK137+980,进口里程DK137+985,进口轨面设计标高250.533m;出口隧线分界里程DK139+809,出口里程DK139+809,出口轨面设计标高259.835m;隧道最大埋深208m。 隧道进口采用单挡墙明洞I式洞门,进口里程DK137+985,洞口永久边仰坡采用骨架护坡防护;隧道出口采用倒切I式隧道门,出口里程DK139+809,洞口永久边仰坡采用框架锚杆防护;在进行暗洞施工前对洞口衬砌外1~3m范围内的边仰坡进行锚喷(网)加固,然后开挖进洞。隧道除明洞及洞门采用整体式衬砌外,其余地段均采用复合式衬砌。 隧道内单线设置弹性支撑块式无砟轨道,轨道结构高度为600mm,其中进口DK137+985~DK138+060段和DK139+230~DK139+809段采用有砟轨道,轨道结构高度766mm。 主要技术标准:铁路等级:Ⅰ级;正线数目:单线;设计时速:160Km/h;最小曲线半径:2500米。 本隧道计划2016年1月1日开工,2017年12月31日完工,总工期24个月。 隧道按照新奥法组织施工。隧道开挖的基本原则是在保证围岩稳定,或减少对围岩扰动的前提条件下,选择恰当的开挖方法或掘进方式,并尽量提高掘进速度。在施工中要坚持先探后挖的施工原则,将不良地质地段超前地质预报纳入施工循环,不探明前方地质不能开挖。在不良地质地段,隧道主要施工顺序是:超前地质预报→超前支护→开挖→初期支护→仰拱开挖及浇筑砼→铺设防水板→拱墙二次衬砌。 ...... 共192页,编制于2016年。
3.3 隧道结构设计 3.3.1 洞口设计 根据本隧道的特点,并结合路基及进出口地形地貌、工程地质、水文条件,在充分考虑隧道进出口综合排水的情况下,尽量减少明洞的开挖并考虑施工开挖边仰坡的稳定性、本着“早进晚出”的原则,确定隧道进出口位置、明洞型式,洞门型式的选择力求结构简洁,并与洞口的地形、地貌协调一致,进出口洞门均采用削竹式洞门,右线进口桩号为YK20+650,出口桩号为YK24+345,左线进口桩号为ZK24+315,出口桩号为ZK20+645。 洞口施工中应尽量减少扰动周围岩体,尽早做好洞口边坡、仰坡的防护及隧道洞门,确保洞口安全。明洞开挖后的边仰坡面锚杆、喷射混凝土、钢筋网防护,明洞回填坡面应植草,恢复自然地貌。 3.3.2 洞身结构设计 3.3.2.1 洞口段 根据隧道洞口段的地质情况,洞身结构按新奥法原理进行设计,采用洞口加强衬砌,初期支护为锚杆、喷射混凝土、钢筋网及钢拱架,二次衬砌及仰拱采用模注混凝土,以确保洞口段安全稳定。Ⅱ类围岩段设计为S2-1、S2-4型复合式衬砌,并采用40米超前管棚预支护。
隧道辅助施工措施设计有长管棚、超前小导管配合长管棚、超前小导管、超前预注浆、开挖后拱墙径向注浆等围岩加固措施等预支护措施。施工方法:暗挖隧道均应按新奥法原理组织施工,施工方法应根据工程地质和水文地质条件、开挖断面大小、衬砌类型、埋深、隧道长度、工期要求及环境制约等因素综合研究确定。对地质条件变化较大的隧道,选用的施工方法应有较大的适应性,当需要变换施工方法时,以工序转换简单和较少影响施工进度为原则,一般不宜选用多种施工方法。本图纸主要有:双侧壁导坑法、交叉中隔壁(CRD)法、三台阶七步开挖法、三台阶临时仰拱法、三台阶法及全断面法等。
资料目录 设计说明2 隧道二次衬砌综合接地示意图 隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩初期支护综合接地示意图 隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩初期支护综合接地示意图 隧道明洞衬砌综合接地系统接地极示意图 全包防水隧道综合接地系统接地极示意图 素混凝土二次衬砌接触网基础综合接地示意图 隧道斜切式洞门综合接地示意图 隧道电缆槽处接地端子设置示意图 隧道内洞室接地端子设置示意图 辅助坑道内防灾箱变电力设备洞室接地示意图 接地连接及接地端子示意图
3.3 隧道结构设计 3.3.1 洞口设计 根据本隧道的特点,并结合路基及进出口地形地貌、工程地质、水文条件,在充分考虑隧道进出口综合排水的情况下,尽量减少明洞的开挖并考虑施工开挖边仰坡的稳定性、本着“早进晚出”的原则,确定隧道进出口位置、明洞型式,洞门型式的选择力求结构简洁,并与洞口的地形、地貌协调一致,进出口洞门均采用削竹式洞门,右线进口桩号为YK20+650,出口桩号为YK24+345,左线进口桩号为ZK24+315,出口桩号为ZK20+645。 洞口施工中应尽量减少扰动周围岩体,尽早做好洞口边坡、仰坡的防护及隧道洞门,确保洞口安全。明洞开挖后的边仰坡面锚杆、喷射混凝土、钢筋网防护,明洞回填坡面应植草,恢复自然地貌。 3.3.2 洞身结构设计 3.3.2.1 洞口段 根据隧道洞口段的地质情况,洞身结构按新奥法原理进行设计,采用洞口加强衬砌,初期支护为锚杆、喷射混凝土、钢筋网及钢拱架,二次衬砌及仰拱采用模注混凝土,以确保洞口段安全稳定。Ⅱ类围岩段设计为S2-1、S2-4型复合式衬砌,并采用40米超前管棚预支护。