上传于:2019-12-17 22:53:50
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该资料为CRTSⅠ型双块式无砟轨道轨排框架法施工 CRTSⅠ型双块式无砟轨道是我国自行设计的一种无砟轨道结构型式,采用铁科院研发的WJ-7型扣件。采用轨排框架法工法施工可以提高过程控制精度等级,具有程序化施工、方便管理精度控制和加快工程进度的特点。其成套工装设备主要有:双梁型组合轨道排架(或单梁型组合轨道排架),龙门吊,移动式组装平台,轨排架吊具等。

排架法双块式无砟轨道工法-图一

排架法双块式无砟轨道工法-图一

排架法双块式无砟轨道工法-图二

排架法双块式无砟轨道工法-图二

排架法双块式无砟轨道工法-图三

排架法双块式无砟轨道工法-图三

排架法双块式无砟轨道工法-图四

排架法双块式无砟轨道工法-图四

排架法双块式无砟轨道工法-图五

排架法双块式无砟轨道工法-图五

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  • 高速铁路CRTSⅠ型双块式无咋轨道施工工法
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  • 桥梁CRTS I型双块式无砟轨道 “简易工装”施工技术
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  • 铁路工程CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构轨排框架法施工方案(铁科院)
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  • CRTS型板式无砟轨道施工工法
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  • 城际铁路CRTSⅠ型板式、双块式无砟轨道底座板施工方案
    目 录 1 编制依据 1 2 适用范围 1 3 工程简介及技术标准 1 3.1 工程简介 1 3.2 主要技术标准 2 4 施工组织及机具配备 2 4.1 内业技术准备 2 4.2 外业技术准备 2 4.3 材料及机具配置 3 4.4 主要施工组织安排 3 5 无砟轨道结构组成 4 5.1 CRTSⅠ型板式无砟轨道结构 4 5.1.1 路基地段 4 5.1.2 桥梁地段 4 5.1.3 隧道内 5 5.2 CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构 5 5.2.1 路基地段 5 5.2.2 桥梁地段 6 6 轨道板及支承层组成部分 6 6.1.1 凸形挡台 6 6.1.2 超高设置 6 7 底座板及支承层施工 6 7.1 板式底座板工艺流程 6 7.2 双块式支承层工艺流程 7 7.3 施工方法 8 7.3.1 无砟轨道施工条件 8 7.3.2 施工测量 15 7.3.3 底座板及支承层规格 15 7.3.4 CRTSⅠ型双块式轨道底座板及支承层 15 7.3.5 施工准备 16 7.3.6 接口验收 16 7.3.7 模板 17 7.3.8 钢筋 18 7.3.9 砼浇筑 19 7.3.10 振捣 19 7.3.11 收面 20 7.3.12 砼养护 21 7.3.13 凸型挡台 22 7.3.14 凸台砼施工养护 23 7.4 伸缩缝 23 7.5 排水 24 7.6 验收标准 24 7.6.1 底座板模板验收标准 24 7.6.2 底座板混凝土验收 24 7.6.3 凸台模板验收 25 7.6.4 凸台混凝土验收 25 7.6.5 支承层砼面验收标准 25 7.7 注意事项 25 7.8 精度要求 26 8 安全环保要求 26 9 安全措施 27 10 附图 27 10.1 CRTS型板式无砟轨路基地段 28 10.2 CRTS型板式无砟轨桥梁地段 29 10.3 CRTS型板式无砟轨隧道地段 30 10.4 CRTS型双块式无砟轨路基地段 33 10.5 CRTS型双块式无砟轨路基地段 37 10.6 底座板钢模板图纸 38
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    铁路等级:Ⅰ级。正线数目:单线。旅客列车速度目标值:120公里/小时。限制坡度: 6‰(加力坡13‰)。最小曲线半径:一般地段1200m,困难地段800m。机车类型:SS系列或HX系列。牵引种类:电力。牵引质量:4000 吨。 

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  • 城际铁路CRTSⅠ型板式、 双块式无砟轨道底座板 施工方案
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  • 关于点支承无砟轨道的探讨
    本文在参考遂渝线嘉陵江大桥砂浆换填方案进行研究的基础上,参照砂浆换填支承结构形式,对点支承板式无砟轨道结构进行了垂向荷载作用受力分析。
  • 高速铁路路基地段双块式无砟轨道道床板接地节点详图设计

    高速铁路路基地段双块式无砟轨道道床板接地节点详图

  • CRTS-II型板式无砟轨道底座板施工工法
    内容简介 工法特点 1) 大量采用新技术新工艺。两布一膜滑动层的铺设、钢筋之间的绝缘处理、后浇带的施工以及临时端刺的施工等许多新技术新工艺大量应用。 2) 操作方便,施工精度高。通过采用改造后的辊轴摊铺机施工,既方便施工操作,又能满足底座板顶面高程5mm/4m 的精度要求,同时还能节约成本。(无须购置 专门的大型水泥混凝土摊铺机) 3) 模板具有通用性。采用组拼钢模施工,通过模板的组拼可满足不同厚度的底座板施工需要。 第五部分重点介绍了施工工艺和操作流程,包括施工准备,两布一膜滑动层的铺设,梁端硬泡沫塑料板的安装,后浇带连接器的安装,齿槽剪力钉的安装,绝缘钢筋的安装,模板的安装,混凝土的浇筑,后浇带施工,劳动力组织。
  • 某高铁无砟轨道施工组织设计
    工程概况 1、工程概况及技术标准 新建上海至杭州铁路客运专线站前工程HHZQ-6标段,正线起讫里程DK103+850~DK135+512,全长31.985km,其中路基3345.836m,桥梁28.639km,无碴轨道铺设63.97单线公里,无轨道板约制造14269块,铺设约9918块。
  • 铁路crtsⅱ型板式无砟轨道工程监理手册
    本监理手册系参考铁道部相关标准编写而成,编制的主要目的是为CRTSⅡ型板式无砟轨道监理工作提供培训和指导。 本监理手册共分为三个部分,其中第一部分为路基上CRTSⅡ型板式无砟轨道主要工序监理要点,第二部分为桥梁上CRTSⅡ型板式无砟轨道主要工序监理要点,第三部分为隧道内CRTSⅡ型板式无砟轨道主要工序监理要点。 几点说明:因路基、桥梁、隧道地段CRTSⅡ型板式无砟轨道部分工序监理控制要点相同,故编制本手册时未重复列出,具体说明如下: 1、桥梁上CRTSⅡ型板式无砟轨道 1)轨道板粗铺监理控制要点参见表1-2; 2)轨道板精调监理控制要点参见表1-3; 3)水泥乳化沥青砂浆灌注监理控制要点参见表1-4; 4)轨道板纵连监理控制要点参见表1-5。 2、隧道内CRTSⅡ型板式无砟轨道 1)轨道板粗铺监理控制要点参见表1-2; 2)轨道板精调监理控制要点参见表1-3; 3)水泥乳化沥青砂浆灌注监理控制要点参见表1-4; 4)轨道板纵连监理控制要点参见表1-5; 5)轨道板剪切连接监理控制要点参见表2-5。 本手册疏漏部分请参照相关标准执行,请各监理单位结合工程实践,不断总结,如发现需要修改和补充之处,请及时和xx指挥部轨道组联系,以供今后修编时参考。
  • 0米跨门式斗轮机轨道施工工法
    本工程内设一大型封闭储煤场,其平面尺寸为460m*170m,设计总储煤量为15万吨。煤场配置2台MDQ1500/1500-60型门式斗轮堆取料机,单台取料能力和堆料能力均为1500t/h,跨度为60米,每台设计3条平行的运行轨道,轨道钢轨规格为50kg/m的重型钢轨,每条长346.69m,敷设总长度为346.69m*6=2080.14m,轨道施工图节点如下图1.1所示。由于斗轮机自重490吨且运行距离较长
  • 铁路工程双块式无碴轨道试验段施工方案
    本试验段双块式无碴轨道施工起于XX268+196.99,止XX269+475.36,全长1278.37m,包括xx特大桥、xx特大桥两处路桥过渡段。 本段路基基床表层厚40cm,采用级配碎石填筑,路桥过渡段采用含水泥3~5%级配碎石填筑,基床底层土采用含水泥5~7%改良土填筑,路基地基处理采用水泥土挤密桩、柱锤冲扩桩、CFG桩,桩顶铺设0.8~1.0m厚二八灰土垫层夹两层抗拉强度不小于80KN/m的双向土工格栅。 本段线上轨道工程全部采用xx无碴轨道结构型式。xx无碴轨道由钢轨、扣件、双块式轨枕、混凝土承载板等部分组成。道床板为一个连续施工、无伸缩缝的钢筋混凝土结构,道床板采用C40混凝土,厚度为240mm,宽度为2800mm。道床板纵向配筋为18根HRB335Φ20钢筋,横向钢筋为HRB335Φ16钢筋。支承层为C15素混凝土直接在级配碎石基床表层上摊铺而成,支承层宽3800mm,高300mm。支承层每隔4578mm切一横向假缝,假缝深度为100mm,在支承层浇筑完成后5h内完成切缝。
  • [云南]时速250公里铁路双线隧道复合式衬砌设计cad图纸,共78张(双块式无砟轨道 知名大院设计).
    本资料为[云南]时速250公里铁路双线隧道复合式衬砌设计cad图纸,共78张(双块式无砟轨道 知名大院设计).,包括:隧道建筑限界及衬砌内轮廓,I&I级围岩无仰拱复合式衬砌断面,I&I&I级围岩有仰拱复合式衬砌断面(一)~(二),I&I&I级围岩B型复合式加强衬砌钢筋布置图(一)~(四)等,设计规范,内容详实,可供设计师参考
  • 双连拱隧道工程新奥法施工工法
    内容简介 二、工法特点 新奥法与有些国家所称动态观测设计施工法和我国铁道部门的“喷锚构筑法”的基本原则一致。新奥法与过去的隧道修建方法相比,其基本要点可归纳如下: (一)开挖作业多采用光面爆破和预裂爆破,并尽量采用大断面或者较大断面开挖,以减少对围岩的扰动。 (二)隧道开挖后,尽量利用围岩的自承能力,充分发挥围岩自身的支撑作用。 (三)根据围岩特征采用不同的支护类型和参数,及时施作密贴于围岩的柔性喷射混凝土和锚杆初期支护,以控制围岩的变形和松弛。 (四)在软弱破碎围岩地段,使断面及早闭合,以有效地发挥支护体系的作用,保证隧道的稳定。 (五)二次衬砌原则上是在围岩与初期支护变形基本稳定的条件下修筑的,围岩和支护结构形成一个整体,因而提高了支护体系的安全度并不增加衬砌厚度。 (六)尽量使隧道断面周边轮廓圆顺,避免棱角突变处应力集中。 (七)通过施工中对围岩和支护的动态观察、测量,合理安排施工程序、进行设计变更及日常的施工管理。 三、适用范围 新奥法在我国通过科研、设计、施工相结合,在大量公(铁)路隧道工程修建中,根据中国的特点成功的应用了新奥法,取得了较多的经验,积累了大量的数据,现已进入普遍推广使用阶段。目前,新奥法几乎成为在软弱的破碎围岩地段修建隧道的一种基本方法,技术经济效益显著。 四、工艺原理 新奥法是以既有隧道工程经验和岩体力学的理论为基础,将喷射混凝土和锚杆组合在一起作为主要支护手段,通过监控量测控制围岩的变形,便于充分发挥围岩的自承能力的施工方法。喷射混凝土、锚杆和监控量测是新奥法的三大支柱,而核心是现场围岩变形监控量测。同时新奥法是一个具体应用岩体动态性质的完整的力学概念,科学性较过去的隧道修建方法高,因而不能单纯地将它看成一个施工方法和支护方法,也不应该片面理解锚喷支护就是新奥法。事实上锚喷支护并不能完全表达新奥法的含义,新奥法的内容及范围是相当广泛、深入的。 采用新奥法施工的隧道,应充分利用现场监控量测信息指导施工,施工应少扰动围岩,尽快施作初期支护,及时量测和反馈,并使断面及早封闭。根据我国的经验,可扼要的概括为:“短进尺、弱爆破、及时支护、早封闭、勤量测”。具体的说无论用钻爆还是单臂掘进机开挖,必须严格控制,达到成型好、对地层扰动最小的要求,对开挖暴露面及时进行地质描述和喷锚加固,施工全过程应在对周边位移的监控下进行,并及时反馈、修正设计和施工方法。在软弱围岩地段应使断面及时闭合。其主要施工程序见附图1。
  • 无砟轨道道床翻浆修复技术
    针对遂渝铁路蔡家车站4号道岔岔枕及区间部分双块式轨枕与道床混凝土脱离、出现无砟轨道道床翻浆的问题,分析了其原因,提出了修复原则,简述了修复的材料和工艺,以及修复工作注意事项,对无砟轨道的养护维修具有重要的指导作用。
  • 铁路工程双块式无碴轨道试验段施工方案(中铁)
    本试验段双块式无碴轨道施工起于XX268+196.99,止XX269+475.36,全长1278.37m,包括xx特大桥、xx特大桥两处路桥过渡段。 本段路基基床表层厚40cm,采用级配碎石填筑,路桥过渡段采用含水泥3~5%级配碎石填筑,基床底层土采用含水泥5~7%改良土填筑,路基地基处理采用水泥土挤密桩、柱锤冲扩桩、CFG桩,桩顶铺设0.8~1.0m厚二八灰土垫层夹两层抗拉强度不小于80KN/m的双向土工格栅。 本段线上轨道工程全部采用xx无碴轨道结构型式。xx无碴轨道由钢轨、扣件、双块式轨枕、混凝土承载板等部分组成。道床板为一个连续施工、无伸缩缝的钢筋混凝土结构,道床板采用C40混凝土,厚度为240mm,宽度为2800mm。道床板纵向配筋为18根HRB335Φ20钢筋,横向钢筋为HRB335Φ16钢筋。支承层为C15素混凝土直接在级配碎石基床表层上摊铺而成,支承层宽3800mm,高300mm。支承层每隔4578mm切一横向假缝,假缝深度为100mm,在支承层浇筑完成后5h内完成切缝。
  • 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。   

  • [河南]铁路工程双块式无碴轨道试验段施工方案(中铁)_
    本段路基基床表层厚40cm,采用级配碎石填筑,路桥过渡段采用含水泥3~5%级配碎石填筑,基床底层土采用含水泥5~7%改良土填筑,路基地基处理采用水泥土挤密桩、柱锤冲扩桩、CFG桩,桩顶铺设0.8~1.0m厚二八灰土垫层夹两层抗拉强度不小于80KN/m的双向土工格栅。
  • CRTSII型无砟轨道板培训视频
    很好的CRTSII型无砟轨道板培训视频培训动画资料
  • 贵广客专32m无砟轨道箱梁施工图

    贵广客运专线32m无砟轨道后张拉预应力混凝土简支箱梁(双线)施工图,轨道结构形式采用双块式无砟轨道,桥面板上直接铺设无砟轨道底座板,桥面构造采用三列排水方式。    图纸内容:预应力筋布置图,梁体封锚构造图,支座板构造及支座安装示意图,定位网坐标表,电缆槽竖墙、盖板、遮板布置图,电缆上桥构造图,梁体钢筋布置图,竖墙、防护墙及其钢筋构造图,接触网、下锚拉线基础图,桥面布置示意图,综合接地布置图等共34张图纸

  • 双线有砟轨道隧道洞门设计说明
    本资料为:双线有砟轨道隧道洞门设计说明,内容详实,可供参考。
  • 无砟轨道铺段控制网布测方案
    在xx客运专线施工期间布设了精密测量控制网,用于施工放样,目前线下工程正在紧锣密鼓的进行中,无砟轨道试验段的铺设显得尤其重要,而CPⅢ控制网的测量工作则成了最紧迫、最关键的环节;由于无砟轨道对线下基础工程的工后沉降要求非常严格, CPⅢ的控制网测量应待线下工程沉降和变形满足要求,且无砟轨道铺设条件评估通过后进行,对竣工的线下工程在铺设无砟轨道前应进行平面线位的复测,以提前处理施工放样引起的误差超限,为铺设无砟轨道奠定良好的基础。
  • [河南]铁路工程双块式无碴轨道试验段施工方案(中铁)_..
    本试验段双块式无碴轨道施工起于XX268+196.99,止XX269+475.36,全长1278.37m,包括xx特大桥、xx特大桥两处路桥过渡段。 本段路基基床表层厚40cm,采用级配碎石填筑,路桥过渡段采用含水泥3~5%级配碎石填筑,基床底层土采用含水泥5~7%改良土填筑,路基地基处理采用水泥土挤密桩、柱锤冲扩桩、CFG桩,桩顶铺设0.8~1.0m厚
  • 局部气压反铲式掘进机顶管工法
    本资料为局部气压反铲式掘进机顶管工法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 局部气压式铲掘进机顶管工法
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  • TBT3298-2013有砟轨道预应力轨道混凝土轨枕
    本标准为有砟轨道预应力混凝土轨枕,是施工现场对进场的轨枕验收依据
  • crtsi型板式无砟轨道设计交底材料
    主要建筑材料 1.混凝土 预应力平板及预应力框架板混凝土强度等级C60,底座和凸形挡台混凝土强度等级为C40,混凝土材料应满足《客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件》、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》和《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》的相关技术要求。 2.钢筋 轨道板中钢筋主要有PC钢棒、HRB335、HPB235热轧钢筋、环氧树脂涂层钢筋和低碳冷拔钢丝等;混凝土底座和凸形挡台中主要有HRB335热轧钢筋、CRB550级冷轧带肋钢筋焊接网等。 3.水泥乳化沥青砂浆 水泥乳化沥青砂浆由水泥、乳化沥青、细骨料、水和外加剂等原材料组成,其拌制应根据气候条件和原材料性能等现场具体条件进行配方试验。水泥乳化沥青砂浆技术性能应满足《客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》的相关要求。 4.充填式垫板 充填式垫板由注入袋及树脂浇铸体组成,用于精确调整钢轨高低,其技术性能应满足《客运专线铁路无砟轨道充填式垫板暂行技术条件》的相关要求。 5.凸型挡台填充树脂 凸形挡台填充树脂主要由环氧树脂、聚氨酯和聚酯树脂组成,其技术性能应满足《客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道凸形挡台填充聚氨脂树脂(CPU)暂行技术条件》的要求。 6. 水泥乳化沥青砂浆和凸台树脂用灌注袋 水泥乳化沥青砂浆及凸台树脂灌注必须采用灌注袋施工,其技术性能应满足《客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆和凸台树脂用灌注袋暂行技术条件暂行技术条件》的要求。 7.伸缩缝填料 采用聚乙烯泡沫塑料板或泡沫橡胶板填缝,采用聚氨酯或沥青软膏密封。 8.接地钢缆 接地连接钢缆的材料要求应参照铁集成[2006]220号文和相关规范要求办理 9.桥面连接钢筋 桥梁连接钢筋采用直径16mmHRB335钢筋,钢筋螺纹应符合《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG163-2004)的相关规范,
  • 铁路工程无砟轨道精调技术分析
    5.1、准备工作 (1) CPIII复测 对CPIII控制点进行全面复测,对缺损点进行恢复,过程中加以保护………… (2)轨枕编号、外矢标志 按照连续贯通里程统一各轨枕编号,此编号仅用于调轨使用,不做移交。要求每根轨枕均做唯一编号。编号统一采用黑色油墨印码至轨枕外侧。具体编号及打印方法按指挥部统一标准进行。测设曲线五大要素点位,并在每股钢轨外侧标记曲线外矢控制点………… 5.2、轨道测量 (1)采用轨检小车对轨道进行逐根轨枕连续测量………… (2)测量前,全站仪设站精度应满足要求,对仪器进行校核。设站误差应控制在0. 7mm以内,特殊地段可控制在Imrn以内;方向误差控制在1.0秒以内,特殊地段可控制在1.4秒以内………… (3)区间轨道应连续测量,分次测量时,两次测量搭接长度不得少于8根轨枕。车站道岔应单独测量,与两端线路搭接长度不少于15 0m。标段间轨道检测搭接长度不小于150m………… (4)采用轨检小车对轨道进行逐根轨枕连续测星,每次测量长度不宜超过60m,一站建立一个文件夹,当换站误差较小时,也可连续采集数据,但必须注明搭接里程段落。测量需要进行两遍,两次测量要错开设站位置。对于测量结果出现异常地段应现场采用塞尺及1m直钢尺及时对钢轨及扣件的状态进行复查,查找原因,确认测量结果的可靠性,为下步调整提供依据………… 根据测量数据,试算人员对轨道精度和线型分区段进行综合分析评价,确定需要调整的区段或位置,并向各调轨小组下发正式交底书,要求双方签字备份…………
  • 无砟轨道质量管理体系及保证措施
    各部门及主要人员的质量职责,工程质量缺陷及事故报告与调查处理,工程质量管理检查
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