上传于:2020-07-04 15:53:22
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本资料为地铁区间施工方法及造价分析,以深圳地铁一期工程为例,介绍了地铁区间隧道的施工方法、工序及造价分析。内容详实,值得参考下载。

地铁区间施工方法及造价分析-图一

地铁区间施工方法及造价分析-图一

地铁区间施工方法及造价分析-图二

地铁区间施工方法及造价分析-图二

地铁区间施工方法及造价分析-图三

地铁区间施工方法及造价分析-图三

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    风井全长27.6m,宽27.3m,基坑平均深度21m。风井位于xx区xx大道北侧辅道内与xx路交叉口往西约100m处,北侧为xxxx自然保护区(现为9号线车辆段施工场地),南侧为xx大道快速干道且距离较近(约2m),交通较繁忙,且人流量较大。 风井基坑围护结构采用排桩+桩间旋喷桩止水,支撑采用混凝土内撑+钢管支撑的支护方式。 排桩采用直径为1200mm,间距1350mm钻孔灌注桩,桩间采用直径600mm,间距450mm双管旋喷桩止水,中间风井基坑开挖土方约1.32万方,整体分四层进行基坑开挖,土方开挖深度及支撑见图1-1:
  • 某地铁隧道区间左线隧道膨润土防水毯施工方案
    区间左线隧道初期支护与二次衬砌之间的防水材料选用膨润土防水毯。该材料为捷高中国有限公司提供的膨润土防水材料系列产品,包括VOLTEX DS[防滴]膨润土防水毯、WATERSTOP-RX膨润土止水条、BETOSEAL膨润土防水浆和WATERSTOPPAGE膨润土防水粉。其中,膨润土防水毯是防水施工的主要材料,其幅宽4.4m,厚6.4mm,长45.7m;膨润土止水条主要应用于现浇混凝土施工缝处的防水;膨润土防水浆主要应用于膨润土防水毯的收边及管线穿越膨润土防水毯时的补强处理;膨润土防水粉主要应用于穿墙管等特殊的防水部位的防水。
  • 北京轨道交通某地铁区间暗挖段施工方案
    xx~xx站区间起讫里程为DK2+407.1~DK3+979.58,区间全长1572.48m。线路先沿槐房西路,后以左线430m、右线400m的半径曲线右转下穿范庄子村,线路沿途上方主要为平房和菜地,过渡段位于京开高速以东的工厂区和居民区,福宝巷南侧。区间线路左、右线DK2+407.1~DK3+100.000,长692.9m,采用矿山法施工,结构为暗挖马蹄形复合式衬砌。
  • 江西地铁盾构区间端头洞门土体加固施工方案
    根据工期安排、施工场地情况、施工工艺合理选择施工机械及施工机械的数量,提前组织好施工队伍,确保土体加固按时保质保量完成。
  • 地铁区间换成车站模板脚手架工程专项施工方案
    北京地铁XXXX站位于北京市XX区西三环XX高速公路与规划XX路相交路口南侧,是地铁XX、XX号线的换乘车站。其中XX号线XX站为双层侧式站台,XX号线为三层岛式站台,XX号线在上,XX号线在下,两站“XX”字“岛一侧”换乘,合并建造,除换乘大厅局部采用盖挖逆做外,采用明挖法施工的部位包括:~XX区间风道、XX~XX明挖区间、XX号线车站、XX号线车站、XX号线换乘厅、XX~太明挖区间及车站附属结构(1~6#出入口、1~4#风道)。
  • 地铁盾构区间端头加固超前水平注浆专项施工方案
    根据地质勘测资料,盾构始发井端头加固处从下到上的地质情况如下:<8-2>强风化变质砂岩、<8-1>全风化变质砂岩、<6-2>硬塑状残积层、<3-1>淤泥质粘土、<3-4>中粗砂、<3-1>淤泥质粘土;XX站端头加固处从下到上的地质情况如下:<8-2>强风化变质砂岩、<3-6>卵石、<3-3>粉细砂、<3-2>粘性土、<1-1>素填土。
  • 城市地铁工程盾构区间安全专项施工方案
    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)。 图3-1 本区间盾构线路平面示意图 3.2区间地质概况 3.2.1区间土层特征 根据钻探揭示,地表为人工填筑土,其下为粘土、粉质粘土、细砂、卵石土、泥岩。土层分层详细情况(如表3-1所示) a、人工填土 场地区内人工填土主要为人工填筑土<1>,以卵石土和碎石土为主,连续分布于地表,厚度0.80~4.80m。该层土人为随意性大,均匀性差,多为欠压密土,结构疏松,多具强度较低,压缩性高,受压易变形的特点。 b、膨胀土 场地区内膨胀土为冰水沉积、冲积层中的粘土<3-2>,灰黄色,硬塑,裂隙较发育;具有遇水软化、膨胀、崩解,失水开裂、收缩的特点。该层分布于人工填土之下,在场地内普遍分布,顶面埋深0.80~4.80m,厚度2.20~5.50m。 c、膨胀岩和风化泥岩 场地内泥岩属易风化软质岩,具有遇水软化、崩解,强度急剧降低的特点。强风化泥岩呈碎块状,软硬不均,中风化岩呈现块状、质硬。 表3-1土层分层详细情况 层号 岩土名称 岩土特征 开挖后的稳定状态 土石等级 <1> 人工填筑土 松散 易塌 Ⅱ <3-2> 粘土 硬塑 自稳性差 Ⅱ <3-3> 粉质粘土 可塑~硬塑 自稳性差 Ⅱ <3-5> 细砂 松散、稍湿~饱和 不能自稳 Ⅰ <3-8-2> 卵石土 稍密、稍湿~饱和 自稳性较差 Ⅱ <3-8-3> 卵石土 中密、稍湿~饱和 自稳性差 Ⅲ <5-2> 强风化泥岩 半岩半土状、质较软 自稳性一般 Ⅲ <5-3> 中等风化泥岩 块状、质较硬 自稳性较好 Ⅳ 表3-2区间隧道沿线主要建(构)物盾构下穿区间地质特性表 建(构)筑物 名称 与区间隧道关系 盾构穿越区间地质特性 XX路2号XX公寓3幢 下穿该段隧顶埋深为10.24~10.35m 上部以3-8卵石土为主,黄褐色,饱和。卵石成分主要以岩浆岩、变质岩类岩石组成。以亚圆形为主,少量圆形,分选性差,卵石含量55~75%,粒径以20~80mm为主,部分粒径达到180mm,充填物为中砂,局部夹漂石。厚度4.50~5m。 下部以<5-2>强风化泥岩为主:红褐、紫红色,岩质软,泥质结构,块状构造,节理裂隙发育。岩芯多呈碎块状,手可折断,厚度0.50~1m。 XX路2号XX公寓11幢 侧穿;该段隧道顶埋深为10.46m 上部以3-8卵石土为主,厚度4.4m。下部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度1.6m。 XX路2号XX公寓非机动车库 侧穿;该段隧顶埋深为9.97~10.4m 上部以3-8卵石土为主,厚度4.1~4.4m。下部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度1.6~2.5m。 XX路2号XX公寓2幢 下穿;该段顶埋深为10.49~11.26m 上部以3-8卵石土为主,厚度3.8~4.1m。下部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度2.2~2.5m。 XX路2号XX公寓1幢 下穿;该段隧顶埋深为11.43~11.83m 上部以3-8卵石土为主,厚度3.8m。下部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度2.2m。 XX桥北路4号室内足球俱乐部 侧穿;该段隧顶埋深为13.08~14.32m 上部以3-8卵石土为主,厚度3.3~3.5m。下部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度3.2~3.5m。 XX桥北路4号XXXX艺术学校教学楼 下穿;该段隧顶埋深为14.93~15.54m 上部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度3.8~4m。下部以<5-3> 中等风化泥岩为主:红褐、紫红色,泥质结构,块状构造,岩质较硬,锤击声半哑~较脆。节理裂隙较发育,岩芯多呈短柱状,少量呈长柱状及碎块状。厚度2.5~2.3m XX桥北路4号XXXX艺术学校宿舍楼 侧穿;该段隧顶埋深为15.43~16.5m 上部以<5-2>强风化泥岩为主,厚度3.5~3.7m。下部以<5-3> 中等风化泥岩为主:厚度2.8~2.6m 3.2.2水文地质详情 本场地范围内通过的地表水为XX,从XX站~设计终点区间隧道ZDK35+820.892至ZDK35+890.550之间穿过XX,地下水位测得埋深为6.80~7.10m,相当于绝对标高480.315~478.407m,初见水位与静止水位基本一致,场地内的地下水具有微承压性。
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  • 北京地铁某暗挖区间施工组织设计
    我公司负责承建的xx地铁x号线一期工程土建施工(第三批)主要包括06标段x站~x站区间段686.18m(单线)范围内的土建施工,详见图2-1。 2.1工程位置及工程范围 x站~x站区间起点为x站线路南端,出站后沿东三环中路向南分别穿x桥两侧辅道,至x站北端结束,起讫里程为:左线K20+695.284~K21+381.464, 右线K20+695.284~ K21+382.262,线路总长686.18m(单线)。区间轨面高程17.032~16.125m,埋深19.82~22.72m,区间纵坡4‰—6‰—2‰。 2.2周围环境 2.2.1地面建筑物 东三环中路为城市快速路,交通量巨大,南北走向,已经按规划实施,红线宽90m,x区间位于CBD中央商务区,街道两侧建筑物密集,区间施工区域西侧为x中心,东侧为中服大厦、光华饭店、核仪器厂1号宿舍楼等建筑物(财富中心、嘉里中心大楼等为规划的CBD中心区),商贸繁荣,交通繁忙,是xx繁华的街区。交通极为拥挤,工程实施难度大。
  • 地铁明挖区间开挖支护施工组织设计
    本区间位于五一大道上,原始地貌单元属湘江二级冲积阶地,现场地已经多次人工改造,地面标高41.00~46.04m,场形较为平整,但周边建筑物较密布,地形不开阔,阶地主要由第四系中更新统粉质粘土、砂卵石层组成,具明显的二元结构。
  • 地铁工程基坑和区间施工监测文案
    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。 根据本工程特点,车站土体基坑围扩设计采用间隔布设、桩芯相切、护壁咬合人工挖孔桩,同时利用人工挖孔桩设混凝土圈梁,与主体结构共同参与基坑围护。车站西端的2、3号出入口由于地质条件好分别采用锚喷支护及土钉支护;位于车站东端的1、4号出入口采用φ800钻孔灌注桩作为基坑围护结构,桩间距900。地下二层框架结构,围护结构采用密排的φ1000人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩与素砼桩间隔布设(局部地段采用密排钢筋砼桩),桩芯相切,护壁咬合。东端1号风道为地下三层框架结构,围护结构采用密排的φ1200人工挖孔桩,挖孔桩采用钢筋砼桩,桩芯相切,护壁咬合。围护结构支撑采用φ609mm的钢管支撑(壁厚t=12mm),竖向设四道,支撑水平间距为5m。
  • 某地铁站区间暗挖段二次衬砌施工方案
    某地铁站区间位于XXX路~中轴路路口以北,沿北辰路永中偏西布置,南北走向,在路中70m宽绿化带下。 某区间正线起止里程K0+624.316~K1+328.751,总长704.435m,包括正线暗挖隧道1198.351m、与十号线联络线暗挖隧道349.107m,和联络线节点明挖段215.519m。 区间暗挖隧道埋深10~16m。为马蹄形断面,复合式衬砌结构,台阶法暗挖施工。隧道以明挖段相对划分如下:左线南侧300.684m,左线北侧352.232m,右线南侧136.684m,右线北侧408.751m。 区间正线隧道在里程K1+020.951设人防段;暗挖隧道左线北侧与明挖区间相接处里程K0+976.519~K1+003.519共27m范围内为转折机A2断面,暗挖隧道右线北侧与明挖区间相接处里程K0+920~K0+926.823共6.823m范围内为转折机A2断面;其余均为A1标准断面。
  • 大连地铁南南区间竖井龙门吊安装施工方案
    大连市地铁一期工程南关岭镇站-南关岭站区间的隧道工程,起讫里程为:DK39+493.801-DK40+951.924,区间全长1458.813米,其中204标段主要施工任务为DK40+093.801-DK40+951.024,全长857.223米;竖井位于DK40+391处(民悦小区内)。竖井位于Ⅳ级围岩深埋底层。
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