上传于:2020-02-29 19:16:17
0
5分

XX2号隧道进口里程为DK694+482,出口里程为DK696+585,全长2103m;设计为双线隧道,设计纵坡+12‰的单面坡,隧道位于半径R=2800m的右转曲线上。隧道最大埋深约129米。 隧道出口DK696+530~DK696+570段超前支护为大管棚超前支护,围岩等级为V级。DK696+555~DK696+570为明洞段,DK696+570~DK696+585段斜切式洞门。本段明洞采用明挖法施工,暗洞采用三台阶开挖。

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图一

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图一

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图二

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图二

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图三

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图三

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图四

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图四

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图五

斜切式洞门双线隧道出口进洞文案-图五

点击立即下载源文件

特别声明:本资料属于用户上传的共享下载内容,仅只用于学习不可用于商业用途,如有版权问题,请及时 联系站方删除!

收藏
分享

微信扫码分享

点击分享

  • 柳城隧道出口换拱专项方案
    柳城隧道出口换拱专项方案,包括工程概况,原因分析,换拱方案,安全保障措施,防止侵限措施
  • 削竹式洞门隧道施工专项文案
    1.1 地理位置 XX隧道隧址位于XX省XX县XX镇南山村,设计速度为80km/h,左线全长800米(ZK48+960~ZK49+760),其中:削竹式洞门10m,明洞8米;右线全长826米(YK48+950~YK49+776), 其中:削竹式洞门10m,明洞8米。XX隧道设计为一座标准间距分离式隧道,隧道进口线间距26.2米,出口线间距18.1米。最大埋深左线57米,右线55米。隧道左线平面线形依次为R-1400,A-550,R-∞;隧道右线平面线形依次为R-1350,A-530,R-∞。隧道左线纵坡为2%、-0.6%人字坡,右线纵坡为2%单向坡。 1.2 隧道地形、地质条件 ⑴、气象 隧址区XX省东南部,地处XX中南部及XX主峰西侧,属温带大陆性气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷,昼夜温差较大,年平均气温10.3°C。最冷月份在一月,最低气温-22°C;日平均降水量为54.7mm,最大降水量为126.8mm;最大冻土深度为104cm。无霜期110~180天。 ⑵、水文地质条件 隧址区水文地质条件比较简单,无常年性地表水,降水稀少而集中,蒸发量大,多以地表水排走,很少补给地下水。隧址区地下水受地形地貌、地层岩性、地质构造、气象、水文等多种因素控制。主要为孔隙潜水及基岩裂隙水,水量一般较小,地下水主要靠大气降水补给,地表、地下水经流排泄条件较好,地下水水量贫乏,对隧道施工的影响较小。 但雨季施工时,可能有少量的基岩裂隙水渗入。 ⑶、工程地质条件 隧道洞口段及左线ZK49+050~ZK49+100、右线YK49+050~YK49+120洞身段,主要为强风化及中风化片麻岩组成,受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理裂隙发育,岩体破碎,自稳性较差。左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要为卵石及黄土组成,结构松散,成洞困难,Ⅳ级围岩占全隧的7.4%,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。 隧道围岩划分见表1.2.1 表1.2.1XX隧道围岩分级表 编号 隧道名称 起讫桩号 围岩级别长度(m) Ⅴ Ⅳ Ⅲ 1 XX隧道左线 ZK48+958~ZK49+050 92 ZK49+050~ZK49+100 50 ZK49+100~ZK49+760 660 2 XX隧道右线 YK48+949~YK49+050 101 YK49+050~YK49+120 70 YK49+120~YK49+776 656 占总长度的百分比(%) 92.6 7.4 1.3 技术标准 公路等级:双向四车道高速公路; 隧道设计行车速度:80Km/h 隧道建筑限界: 单洞净宽:0.75+0.5+3.75×2+0.75+0.75=10.25 m 隧道净高:5.0m 隧道行人横洞净空:净宽2.0m,净高2.5m 1.4 工程特点 XX隧道是本标段的控制性工程,具有以下特点: (1)受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理很发育,岩体破碎,自稳性较差。 (2)左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要是卵石及黄土组成,结构松散,埋深较浅,成洞困难,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。 1.5 工程难点 (1)地质超前预报,围岩监控量测,贯通控制测量技术。 (2)地质灾害预防与处理技术。 (3)环境保护和水土保持技术。
  • 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。   

  • 新建XX至XX铁路XPS-2标 XX梁隧道出口洞门砌块施工方案
    XX梁隧道出口I、II线隧道洞门采用分设方式,I线隧道洞口里程定于DK112+765处,采用柱式洞门,II线隧道洞口里程定于DyK112+750处,采用半路堑单压式明洞洞门,洞门端墙采用C25钢筋混凝土整体灌筑。隧道洞口范围内永久边仰坡,采用M10浆砌片石骨架植草防护,临时边坡采用锚、喷网防护。除洞口做好隔排水系统之外,洞口至台尾路基面采用M10水泥砂浆砌片石铺砌厚30cm,洞口仰坡开挖线以外10m处设截水沟,防止地表水下渗。 根据变更设计建议书内容,洞口端墙及翼墙均由原设计钢筋砼变更为浆砌预制混凝土砌块。混凝土砌块标号为C30,规格有两种,分别为0.2×0.3×0.6m和0.3×0.3×0.4m,在预制厂集中加工。
  • 某双线隧道出洞专项方案(共20页)
    班果隧道位于新康~元谋西站区间,隧道出口邻近普登河双线特大桥,双线隧道,左右线线间距为4.2~4.252m,设计为12 ‰的单面下坡,全隧除DK687+921.454~DK687+995段73.546m(左线)位于半径R-3500m的右偏曲线上外,其余地段均为直线。隧道进口里程DK687+567,里程DK687+995,全长428米,最大埋深约67米。
  • 某隧道出口溶洞实施性施工组织设计
    2.工程概况 2.1 溶洞基本形态 出口溶洞、暗河位于DK215+650~DK216+105范围内,影响隧道总长度455米。 1)DK216+010~DK216+050段,溶洞位于大跨段衬砌隧底以下,斜穿线路溶洞顶板,顶板厚约3m~10 m。 DK216+030后向进口方向溶洞逐渐远离线路。该段溶洞高8m~12 m,宽6m~15 m。溶洞底部有块石、淤泥和少量积水。 2)DK215+830~DK216+010段溶洞,其走向大致与线路平行,位于线路左侧,溶洞距线路最远15m左右,溶洞底板高程均在隧道轨面设计标高以下,溶洞高度2m~15m,宽3m~15m,溶洞底堆积块石土、大块石等。DK215+865隧道右边墙处有一落水洞,洞底在轨面下,顶部很高,可能与地表相同,落水洞直径为2m~4m。 3)DK215+760~DK216+830段溶洞,其走向大致与线路一致,位于线路右侧,在DK215+830附近斜穿隧道线路。溶洞底板低于轨面2m~6m不等,溶洞内熔蚀严重,石笋、钟乳石、溶槽、溶穴发育。其中DK215+760、+790为两处岩溶大厅,隧道从溶洞中间穿过;DK215+760大厅宽度20m,洞顶危石纵横;DK215+830大厅位于Ⅰ、Ⅱ之间断面最高约30m,高于隧道拱顶约20m,直径15m。 4)DK215+720~DK215+760段溶洞,为上下两层暗河的交汇处。上层溶洞钟乳石、溶槽、溶穴发育,顶板最高处约15m;在DK215+728处一暗河(下层溶洞)横穿线路,与线路中线交角45°,两侧深切,河床纵坡36°,河床上堆积较多的顶板坍塌物。 5)DK215+650~DK215+720段溶洞,从线路右侧隧道拱顶坍塌严重,填充物为碎石夹大块石;DK215+690~+720段隧道底填充物为堆积的碎石、块石、大块石。
  • 吉首隧道出口锚固桩施工方案
    吉首隧道出口位于吉首市白岩乡着落村,出口边、仰坡受6~8月份暴雨冲刷影响,地表覆盖层出现蠕变位移,新生多处边坡溜坍及多处地表裂缝,坡面稳定性较差。为防止隧道在施工时滑体坍塌及边仰坡失稳,确保洞口结构的稳定及施工安全,设计于线路左侧仰坡设置4根Ⅰ型锚固桩和2根Ⅱ型锚固桩防护。
  • 岭丹隧道出口钢筋场雨棚计算书
    雨棚采用单跨双坡弧形门式钢架,主架采用镀锌钢管,钢架横跨度22m,棚长62m,檐高10m。基础采用宽80cm×高100cm C20砼设在地面以下,并在立柱位置预埋40×40×2cm钢板,立柱采用φ150×4.5mm钢管,纵向间距5m,拱形梁采用φ50×3.5mm钢管,拱高为2.5m,双层拱梁上下弧度间距40cm,采用φ32×3mm钢管对拱梁进行三角支撑加强,檩条采用40×60×2mm方钢,檩条间距为0.8m,立柱之间使用加强拉筋加固,棚顶采用0.426mm彩钢瓦,屋面四周采用0.376mm彩钢瓦包围,四边屋檐伸出50cm,所用钢材均采用Q235钢。
  • 隧道出口洞顶截水天沟技术交底书
    洞口开挖前,先做洞顶截排水设施,处理洞顶危石。截水天沟位于仰坡坡顶5米外,采用M10水泥砂浆片石砌筑,沟身表面采用M10砂浆抹面。
  • 高速公路隧道左线出口进洞施工方案
    上官山隧道左线 (ZK104+690-ZK105+715)位于铜川市金锁关镇蒲家山村,长度1025米;属长隧道;设计车速100km/h,隧道净宽14.5m、净高5.2m。进出口均采用削竹式洞门,衬砌形式为复合式衬砌,机械通风和组合灯具照明。围岩等级为Ⅳ、Ⅴ围岩。
  • 隧道洞门施工方案25页文案
    2.1 工程简述 XX高速公路XX标XX隧道位于XX县XX村附近,呈南北方向展布,属短隧道。隧道进、出口靠近省道XX线,可通汽车,交通较为方便。隧道左幅起点XX75+018,终点XX75+287,长269米;右幅起点K75+016,终点K75+304,长288米,为小净距短隧道。洞门形式XX端采用端墙式洞门、XX端采用削竹式洞门,对边仰坡进行绿化和防护。 2.2 设计说明 XX隧道XX端采用端墙式洞门、XX端采用削竹式洞门。洞口处在开挖前先施做洞顶截水沟,开挖过程中要求从上向下边开挖边防护。凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运至洞内,混凝土输送泵泵送入模。
  • 某双线隧道出洞专项方案(共20页)Word
    (1)铁道第三勘察设计院新建铁路永仁至广通铁路扩能改造工程站前工程班果隧道施工图纸《班果隧道设计图》及相关定型图、参考图等。 (2)现场调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。
  • 公路隧道出口端独头掘进施工组织设计
    突出应用新技术、新设备、新材料、新工艺,提高施工的机械化作业水平,积极应用先进的科技成果,从而达到提高工程质量、加快工程进度、降低工程成本的目的,做到优质、快速、安全、高效按期完成本工程。
  • 隧道出口段浅埋偏压专项施工方案
    xxxx隧道设计为左、右分离式隧道。左洞全长2345m,右洞全长2273m,为长隧道。隧道进口位于平面曲线范围内,左右线曲线半径为R=2500m、R=2420m,洞身位于直线段上,出口位于平面曲线范围内,左右线曲线半径为R=1500m、R=1540m。隧道纵坡坡率/坡长:右洞为 1%/755m,2%/1505m和 0.5%/13m, 左洞为2.3%/1402m,1.5%/935m和0.5%/8m。
  • [河北]高速隧道出口冬季施工方案要点
    当前天气渐冷、气温变化较大、特别是夜间已降至零度以下,冬季即将来临,冬期施工时由于其寒冷的气候条件,将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。为了加强冬季安全质量管理工作,为有效防范各类安全事故发生,全面确保安全生产目标的实现,针对冬季施工安全质量工作重点,结合史家沟隧道出口冬季施工的具体情况和工作重点,特编制冬季施工方案。
  • 隧道出口段洞口工程施工组织设计
    本合同段起点XX镇XX村以XX梁上K19+740,接2合同止点,之后路线由西北向东南设特长隧道穿过XX至XX镇大村,止于XX大村以XX梁上K24+750,接XX起点。本合同路线全长5.01Km。路线总体走向由北向南。主要控制点为起点XX镇XX村以XX梁、小XX、大村、XX镇大村以XX梁。 A3工区起点里程为K19+740、终点里程为K24+750;综合里程5.01km,其主要施工项目为路基、隧道、桥涵。其中路基长度为1.87km,填方900172m3、挖方349494m3、利用土石方370698m3、浆砌片石防护25519m3;中桥1座;涵洞通道11座;改移沟、河、渠及防冲刷工程1820米。 隧道为双线隧道左线里程为:ZK19+740-ZK22+712,长度为2972m;右线里程为:K19+740-K22+680,长度为2940m。 本单项工程为XX隧道出口段洞口边仰坡开挖、管棚套拱施工及锚、网、喷支护。
  • 隧道出口大管棚施工技术交底书
    导管的埋深控制在2~6m之间,灌注作业应连续进行、不可间断。在灌注过程中做到勤拔少埋(埋深2m≤h≤6m);混凝土灌注高度达到要求后,方可拆除所有导管
  • 罗贯隧道出口高压旋喷桩试桩施工方案
    本隧道地属低山剥蚀地貌,地形较为平坦,溶槽、石芽发育,地面高程1925-2068m,相对高差143m。山坡多见基岩出露,大多植被不发育,部份山体灌木较茂密,自然坡度一般20-30度,局部山坡陡峻。多为旱地和果林。
  • 后眷隧道出口平面布置图1.DWG
    后眷隧道出口平面布置图1.DWG后眷隧道出口平面布置图1.DWG后眷隧道出口平面布置图1.DWG
  • 隧道工程出口洞门砌块施工方案
    XX梁隧道出口I、II线隧道洞门采用分设方式,I线隧道洞口里程定于DK112+765处,采用柱式洞门,II线隧道洞口里程定于DyK112+750处,采用半路堑单压式明洞洞门,洞门端墙采用C25钢筋混凝土整体灌筑。隧道洞口范围内永久边仰坡,采用M10浆砌片石骨架植草防护,临时边坡采用锚、喷网防护。除洞口做好隔排水系统之外,洞口至台尾路基面采用M10水泥砂浆砌片石铺砌厚30cm,洞口仰坡开挖线以外10m处设截水沟,防止地表水下渗。
  • 双线有砟轨道隧道洞门名牌及号标布置节点详图设计

    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柱式洞门节点详图设计

    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。   

  • 隧道出口洞身开挖、支护施工技术交底书
    1. 坡录元隧道出口DK282+205~DK282+255洞身开挖、支护施工。 坡录元隧道出口DK282+205~DK282+255共计50m,位于直线上,线间距为4.60m,单面下坡为3‰(南宁至昆明)。
  • 艾坝隧道出口右线冒顶后处理施工方案
    艾坝隧道右线出口YK23+445~YK23+375段地处浅埋地段,围岩为中风化粉砂质泥岩,受断层构造影响,岩体节理裂隙发育,呈碎、裂状松散结构,围岩易坍塌,处理不当会产生大坍塌,出口处易出现沉陷。在2013年8月3 日下午15:00艾坝隧道出口右洞YK23+403掌子面处拱顶正上方发生塌方冒顶,塌方段隧道埋深经实测为25m,塌陷坑情况为纵向长约5m,横向长约6m,近圆形塌坑深度约4~5m,洞内掌子面处洞身已被堵塞,隧道纵向已成初支上覆盖土层约4m,近掌子面的第一榀钢支撑已被上方土体下滑时的牵引而破坏,双层小导管也全部破坏。
  • 大瑞铁路某隧道出口洞内衬砌台车拼装方案
    衬砌台车由模板、门架、走行机构、顶板及边板纵向托梁、垂直升降液压油缸、侧向液压油缸、侧向支撑丝杠等构成。台车长12米,台车模板是由8节1.5m长的模板用螺栓连接成整体。两侧边模为曲模,弧长5.7m,重约1.7t;顶模每两块之间用螺栓拼接,拼缝位于拱顶部位,顶模与边模间销接。台车共十条长12m的纵向梁,其中包括两条门架主梁和8条模板托梁,重量最大的为门架主梁,单条重约2t,台车沿钢轨行走,轨距为3.60m,门架净空高4.0m。
  • 史家沟隧道出口冬季施工方 案要点
    目 录 1编制目的、使用范围 0 2冬季施工期限划分 0 3编制依据 0 4冬季施工总体部署 1 4.1施工组织机构 1 4.2.1作业队伍 2 4.2.2计划投入施工机械设备 3 5.冬季施工保证措施 4 5.1施工前准备 4 5.1.1技术准备 4 5.1.2材料准备 5 5.1.3机械准备 5 5.1.4洞口保温暖棚准备 6 5.2保证措施 6 5.2.1混凝土拌合站冬季施工保证措施 6 5.2.2冬季混凝土运输的保温措施 10 5.2.3冬季混凝土浇筑的保证措施 11 5.2.4 混凝土养护措施 11 5.2.4其它附属设施的保温养护措施 12 5.2.5冬季钢筋及钢拱架施工质量保证措施 12 5.2.6便道冬季养护措施 13 6冬季施工安全管理措施 13
  • 艾坝隧道出口右线冒顶后处理施工 方案
    艾坝隧道右线出口YK23+445~YK23+375段地处浅埋地段,围岩为中风化粉砂质泥岩,受断层构造影响,岩体节理裂隙发育,呈碎、裂状松散结构,围岩易坍塌,处理不当会产生大坍塌,出口处易出现沉陷。在2013年8月3 日下午15:00艾坝隧道出口右洞YK23+403掌子面处拱顶正上方发生塌方冒顶,塌方段隧道埋深经实测为25m,塌陷坑情况为纵向长约5m,横向长约6m,近圆形塌坑深度约4~5m,洞内掌子面处洞身已被堵塞,隧道纵向已成初支上覆盖土层约4m,近掌子面的第一榀钢支撑已被上方土体下滑时的牵引而破坏,双层小导管也全部破坏。
  • 曼木树隧道出口机械化配套试验阶段性小结2
    曼木树隧道出口试验时间自2018年3月25日开始,至4月30日具备试验总结条件,本试验段长度初步定为140m,试验段里程为DK431+040-DK431+180,其中IV级围岩长度90m,V级围岩长度为50m。IV级围岩初支断面尺寸为7.3m×8.56m,V级围岩初支断面尺寸为7.4m×8.61m,二衬断面尺寸均为5.4m×8.16m。 本次试验主要配备三臂凿岩台车、拱架拼装机、锚杆台车、湿喷机械手和自行式仰拱栈桥,自动化防水板台车及智能化二衬浇筑台车试验段工期情况确定进场时间。
  • 阿公石二号隧道出口衬砌台车验收资料
    阿公石二号隧道工程起讫里程DK367+589-DK367+670,长度为2081m。隧道采用单洞双线形式。场区地貌以丘陵为主,地形起伏,局部较陡,植被发育,最高海拔为289m,相对高差为30~100m,最大埋深218m。隧道二次衬砌采用防水混凝土,其抗渗性不小于P12。
  • 某地区高速隧道出口低压配电系统图
    本图纸为:某地区高速隧道出口低压配电系统图,内容包括:低压配电系统图,内容详实,可供参考。
  • 高速公路4314m长隧道进洞施工文案
    xx到xx的高速公xx标(K198+100~K209+200路线全长11.25公里)由中铁xx集团第二工程有限公司承建,有xx互通匝道,xx服务区,路基4.16公里,桥梁4.91公里,隧道1/2座2.18公里。桥梁多次跨越G317国道。 xx隧道为傍山隧道,位于xx河左岸山体内,岩层走向于隧道轴线呈大角度相交,隧道进口位于xx沟口左侧斜坡,自然坡度约为40度,上部主要为崩坡堆积碎石土,下部为发育卵石土,覆盖层厚度大,斜坡表层植被发育,xx隧道左线全长4314m,右线全长4268m,进口段由xx承接左线ZK207+017~ZK209+200(2183米),右线YK207+035~YK209+200(2165米),出口段由C22标完成,对接桩号K209+200 xx隧道进口围岩为V1级和V2级。左洞进口(ZK207+017~ZK207+150);该段长度133m,埋深0~95m,进口段隧道围岩由第四系崩坡堆积层的碎石土,碎石质粉质粘土和冲洪积卵石土,以及强风化,强卸荷变质砂岩和板岩组成;右洞进口(YK207+035~YK207+150);该段长度115m,埋深0~95m,进口段隧道围岩由第四系崩坡积层的碎石土,碎石质粉质粘土和冲洪积卵石土,以及强风化,强卸荷变质砂岩,板岩和千枚岩组成。
  • 双线有砟轨道隧道洞门路堑挡土墙节点详图设计

    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。   

  • 隧道出口老路接线施工图(PDF格式,共96页)
    该项目为新建工程,由于 S229 竹溪县桃源至向坝段改建工程施工,施工过程中会中断原有道路,为保证道路正常通车,必须先进行该项目建设。 图纸包括:设计说明、公路总体设计图、路线平面图、纵横断设计图、公路用地图、路基设计表、一般路基设计图、路基横断面设计图、路基防护工程设计图、路面结构图等共96页。
  • 分离式双洞隧道出口环向钢筋节点详图设计

    (三)主要技术标准   1.道路等级、行车速度与行车道宽度    1)道路等级:高速公路;    2)设计行车速度:80Km/h;    3)行车道宽度:2×3.75米   2. 建筑界限    1)隧道建筑界限:行车道宽度为2×3.75米,净高5米,两侧路缘带宽为0.5米,两侧余宽为0.25米,一般路段路面横坡为2%(弯道内根据实际超高路面横坡确定),单侧设检修道宽0.75米,高于路面0.25米。    2)车行横洞建筑界限:净宽4.5米,净高5.0米。    3)人行横洞建筑界限:净宽2米,净高2.2米。   3.洞内卫生标准    隧道纵向通风时,隧道CO浓度为242ppm;烟尘允许浓度≤0.007m-1。   4.路面设计荷载    标准轴载:BZZ-100。   

  • 双线有砟轨道隧道洞门端墙与衬砌连接钢筋布置节点详图设计

    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台阶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。   

点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论