上传于:2020-01-04 18:54:23 来自: 路桥市政 / 路桥施工设计 / 施工组织设计
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为防止底板下方的泥沙反涌,影响抽水机正常工作,钢管底部应焊接3mm 厚钢板封底。

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图一

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图一

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图二

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图二

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图三

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图三

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图四

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图四

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图五

沈阳地铁工程某标段盾构始发井施工组织设计方案-图五

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  • 地铁工程盾构施工到达施工技术方案
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    本工程位于xx市xx区,区间隧道由xx站始发,下穿铁东路、xx、xx、xx公园、xx体育馆、xx快速下沉隧道、xx城际铁路、xx铁路股道,于xx站到达,根据本工程特点以及xx单位施工经验确定:隧道贯通前100m掘进至xx火车xx站(XX)接受井内的整个施工过程,以盾构主机推出洞门爬上接收台、后配套与盾构主机分离为止。 1.1工程地质和水文地质 根据地质勘探资料在XX盾构施工范围内主要的土质分布为④2粉土,⑤1粉质粘土,⑥1粉质粘土,⑥2粉土,⑥3粉质粘土,⑥4粉土,粉砂。 1.2周边环境 接收井距离xx火车xx货场办公楼(三层砖混结构)仅7m左右,并下穿货场一两层办公楼,盾构到达过程中注意对车站办公楼的监测及保护工作;接收井附近地线管线较多,施工中注意做好对管线的监测及保护工作。
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  • 城市地铁工程盾构区间安全专项施工文案
    XX站~设计终点左线地铁区间隧道区间,里程为ZDK35+429.000~ZDK36+277.800,区间全长848.8m。区间从XX站出发,沿规划道路向东敷设,先后下穿和侧穿XX路2号XX公寓小区3幢(砖7)、XX公寓11幢(砖7)、地面非机动车库(砖1)、XX公寓小区2幢(砖7)、XX公寓小区1幢(砖7),再穿越室内足球场(单层钢结构)和XX桥北路4号XX艺术学校教学楼(砖2)、宿舍楼(砖7),以300米曲线半径下穿XX,沿XX边绿化地敷设至设计终点风井。本区间段内线路隧道轨面最大埋深为26.4米,最大曲线半径550米,最小曲线半径300米,最小坡度2‰(车站坡度),最大坡度28‰。本区间盾构线路平面示意图(如图3-1所示)。
  • [广东]地铁工程盾构机吊装施工应急预案..
    本工程名称: XX地铁XX号线XX标XX区间、XX区间工程。 2.1.1 XX区间 XX地铁XX号线XX标,XX盾构区间区间起于桃源村站,止于深云站,区间里程范围如下: 桃源村站至深云站区间左DK6+782.293~左DK7+764.599,短链6.223m,全长976.083m。盾构段:左DK6+881.994~DK7+764.599,短链6.223m,长876.382m。矿山法+盾构段:左DK6+782.293~左DK6+881.994,长99.701m。
  • [广东]地铁工程盾构机吊装施工应急预案_..
    为预防起重机械在现场安装和使用过程中、盾构机吊装时,突然发生高空坠落事故、限位装置失控、起重机械倾倒及断臂等重大事故,减少财产损失和人员伤亡,坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则,为了对施工过程中突发的起重设备吊装事故及时采取有效控制和实施抢救,防止事故影响蔓延,最大限度降低损失,特制定本预案。
  • 昆明地铁盾构始发、掘进、接受施工方案
    本资料为:昆明地铁盾构始发、掘进、接受施工方案,共174页,内容详实,可供参考。
  • 北京某标段地铁工程施工组织设计

    本施工组织设计的范围为北京地铁*号线一期工程土建施工20标段,包括:(1)**环岛站~**路站区间,从K8+937.860至K9+781.200,含施工竖井一座;(2)十号线与奥运支线的双线联络线的预留部分,左线里程LK0+276.729~LK1+000,右线里程LK0+276.729~LK0+900。  

  • [成都]地铁工程盾构隧道区间项目策划书
    本资料为[成都]地铁工程盾构隧道区间项目策划,编制于2014年7月,共48页。成都地铁7号线一期工程位于成都市区,线路沿2.5环呈环形走向,本标段为土建4标,包含三个盾构区间工程:沙河铺站~成都东客站、成都东客站~建材南站、崔家店站~万年场站区间右线,隧道起于崔家店站南端,止于沙河铺站北端。
  • 地铁工程盾构法施工后配套轨道运输方案
    土压平衡式盾构法施工的后配套运输系统配置方案,涉及到与盾构机能力匹配及施工进度、一次配置成本或长期使用成本、对本标段或今后不同标段的适用性、以及施工管理的易操作性等问题。一台盾构机,如要达到较高的施工进度必须配置强大的后配套运输系统。如要取得较高的施工效益必须配置最佳的后配套运输系统。 目前,国内盾构法施工的后配套运输系统基本上均采用有轨运输方式。运输系统的主要参数与隧道长度、隧道坡度、工程进度要求、盾构机型号及参数有关,也与施工单位的管理方式有关。前者是必须满足的必要条件,后者是可综合考虑的相关因素。
  • 城市地铁工程盾构区间安全专项施工方案
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  • 地铁工程盾构法施工后配套轨道运输文案
    土压平衡式盾构法施工的后配套运输系统配置方案,涉及到与盾构机能力匹配及施工进度、一次配置成本或长期使用成本、对本标段或今后不同标段的适用性、以及施工管理的易操作性等问题。一台盾构机,如要达到较高的施工进度必须配置强大的后配套运输系统。如要取得较高的施工效益必须配置最佳的后配套运输系统。 目前,国内盾构法施工的后配套运输系统基本上均采用有轨运输方式。运输系统的主要参数与隧道长度、隧道坡度、工程进度要求、盾构机型号及参数有关,也与施工单位的管理方式有关。前者是必须满足的必要条件,后者是可综合考虑的相关因素。
  • 大连地铁盾构300m小半径曲线始发施工技术
    大连市地铁二号线西安路站~交通大学站区间,本区间隧道起讫里程为DK16+803.630~CK18+462.893。本区间主要采用盾构法施工,在靠近交通大学站一端采用矿山法。本盾构区间隧道起讫里程为DK16+803.630~DK18+130.000,右线全长1326.370m,区间在DK16+796.63处设盾构始发井,在DK18+135.5处设盾构接收井。
  • 盾构始发井基坑钢支撑安装作业技术交底
    盾构始发井基坑围护结构是采用钻孔灌注桩+锚索+内支撑为支撑结构体系。钢支撑是由?600,t=14的焊接钢管制作而成,焊接管纵向焊缝为v形坡口双面焊。其中,始发井段钢支撑长度为4.681m和10.338m两种,轨排段钢支撑长度为3.550m及8.499m两种。
  • [上海]地铁盾构井深基坑施工组织设计
    轨道交通十一号线南段工程从xx新区的xx路站至滴水湖边的xx站,线路长约58.962km,其中地下线路长约13.741km,高架线路长约45.221km,设11座车站。其中地下站2座,高架站9座。最大区间间距10.601km,最小区间间距2.699km。
  • 盾构始发高支模专项施工方案
    本区间由科技园站出发,沿天府大道西侧绿地由北向南敷设,直到锦江站,中间穿越天府四街和少量街道。结构东侧为天府大道,西侧2米邻近排洪渠(4m×2.5m),排洪渠水量较小;结构北端接科技园站,南端为盾构区间。
  • 大直径盾构隧道在北京地铁工程中的应用
    随着国内城市化进程的加快,城市交通拥堵问题 日益突出,北京、上海、广州等一线大城市出现严重拥 堵,二、三线城市也逐渐拥堵起来,各地基本都以发展 地铁作为解决城市交通拥堵问题的首选举措。
  • 浅谈地铁工程现场施工管理
    针对地铁工程施工管理的重要性,从完善项目管理体系、保证地铁工程施工质量和施工安全、加强文明施工管理等多方面进行了深入探讨,以保证顺利实现工程项目的合同目标。
  • 地铁工程堵漏施工监理要点
    注浆堵漏就是将一定的材料配成浆液, 用压送设备将其注人缝隙内或孔洞中, 使其扩散、胶凝或固化, 以达到防渗堵漏的效果。通常用于地铁工程上的堵漏注浆材料主要以化学注浆材料为主。常用的化学注浆材料主要有4 种: 水溶性聚氨脂、甲凝、丙凝、改性环氧树脂。
  • 城市地铁工程盾构区间安全专项施工方案46页
    本项目是国家八条西部大通道之一XX(XX)~XX(XX)公路XX境内的一段,也是国家高速公路网(简称“XX”网)中第四条首都放射线之XX~XX公路的重要路段。 本标段起点桩号为XX64+050,与XX7合同段大相岭隧道相接,终点桩号为XX72+990.83,结束于XX互通立交,与XX9合同段相接,主线全长9.058公里。在XX70+680.90处设置一长链,路线增长116.74米。在XX立交处,包括一连接XX立交的连接线,起点桩号为:XXXX0+000(XX立交XX匝道终点XXXX1+260.91),终点桩号为:XXXX5+552.2,全长5.552公里。主线包括主线大桥19座(XX桥),其中包括3座互通主线桥,XX湾特大桥(其桥型结构为114+114米单T型刚构悬浇T梁);互通匝道桥1座;连接线大桥1座,中桥2座,小桥2座。
  • [广东]地铁工程施工测量现场管理细则(盾构法)
    主要测量工作 (一)、地面控制测量 1、 平面控制测量 整个区间只有一个盾构隧道区段(因为体育中心站是先隧后站),既林~天区段,故在横向贯通误差分析时,以林~天区段(盾构区间的长度0.92km)进行估算。经初步测量设计和贯通误差估算后,决定采用电磁波测距精密导线网作为隧道外平面控制测量方法,测量导线按四等导线精度要求进行………… 2、高程控制测量 地面高程控制网是在城市二等水准点下布设的精密水准网,常规水准测量按城市二等水准精度指标要求,沿隧道线路走向布设成附合导线,将业主移交的水准点II地0-1、II地0-2、II地0-3联系起来………… (三)、洞内控制测量 洞内控制测量尽量安排在推进或停机时进行,避开与管片车进出时间发生冲突,保证测量工作安全且最大限度不影响掘进生产(测量控制导线一站的时间为50分钟,测量控制水准一站的时间为20分钟)………… 每周左、右线必须复测控制点一次,每月左、右线互换检核一次。每次延伸控制点时,必须对现有控制点前三个点进行检测………… (四)、盾构、管片姿态测量 与中控室取得联系,提前15分钟做好准备下井。依现场情况采用管片姿态→盾构姿态的步骤进行测量,管片必须重合上次3环,检核与上次成果的互差。测量时间控制在30分钟左右。
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