上传于:2021-04-15 20:55:42 来自: BIM族库 / 施工
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技术交底范围,施工设计情况 ,仰拱及矮边墙施工工艺流程

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图一

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图一

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图二

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图二

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图三

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图三

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图四

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图四

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图五

高铁隧道隧道仰拱及矮边墙施工-图五

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  • 隧道施工塌方处理预案材料
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  • BIM技术在隧道施工阶段的应用
    改建铁路进口里程为 DK739+279,出口里程为 DK752+650,全长 13371m。为双线隧道,线间距为 4.20~5.04m,线路纵坡为 11.9%(25829m)上坡,其后为10%(791m)上坡,1%(1460m)上坡,除隧道进口 249.74m(左线)位于半径 R-4000m的左偏曲线上,洞身 1707.69m(左线)位于半径 R-4000m的左偏曲线上,其余地段为直线。全隧道最大埋深约 550m,最小埋深约 20m,其中 DK752+000~+100段下穿村庄,最小埋深约 35m。
  • 隧道超前帷幕注浆施工文案
    近年来,随着我国高速铁路及客运专线建设的快速发展,我国的铁路隧道越修越多,越修越长,特别是我国东南部、西部山区的铁路建设将有许多长大或特长铁路隧道修建,洞身穿越的地质条件也将越来越复杂,其中超前帷幕注浆技术是穿越富水断层的必要手段,该方法技术标准高、施工工艺复杂、工期较长、成本较大,如果在实施处理过程中稍有不慎,对断层涌水封堵效果会带来遗留问题,甚至造成封堵失败,针对上述问题,结合我单位承建的向莆铁路青云山隧道F9断层带超前帷幕注浆封堵涌水的成功实践,特制定本工法。
  • 梯子山某隧道施工组织设计/
    地理位置及平纵断面:宁杭高速公路梯子山某隧道工程地处江苏宜兴苏、浙两省交界处,起讫里程为K147+888~K148+220,全长332m, 为整体式双跨连拱隧道;隧道处在半径为5850.15m 的圆曲线内;设+1.216%的单向纵坡。
  • 隧道超前锚杆施工组织方案
    资料为隧道超前锚杆施工组织方案,内容完整,值得参考,可供设计师下载。
  • 流砂地质隧道施工组织方案
    资料为流砂地质隧道施工组织方案,内容完整,值得参考,可供设计师下载。
  • 严寒地区隧道施工组织方案
    资料为严寒地区隧道施工组织方案,内容完整,值得参考,可供设计师下载。
  • 某220kV电力隧道--电气施工图
    全套电气施工图纸,变电站供配电干线系统图、典型区间动力配电平面示意图、箱式变电站系统图、配电箱系统图、风机控制接线图、水泵控制接线图、电力隧道接地设计图、人孔、风孔配电箱安装布置图、水泵配电箱安装布置图、电缆明设管线安装大样图等等共计30张图纸。可供下载参考
  • 福厦铁路某隧道施工组织设计

    福厦铁路***至***段站前工程**标段***隧道位于泉州市境内,全长3644m,为双线铁路隧道,是**标段5个重点工程之一,施工采用进、出口同时作业。  

  • 郑州某电缆隧道施工组织设计

    资料目录 一、编制依据 二、工程概况 (一) 设计概况 (二) 主要工程量 (三) 工程地质概况及水文地质概况 三、工程特点 四、施工组织安排 (一) 施工组织机构 

  • 浙江某灵昆某隧道施工组织设计
    浙江某灵昆某隧道施工组织设计,内容详实,可供参考。
  • 隧道衬砌施工监理技术交底
    矮边墙施工前首先检查边墙是否有超前挖现象,如果有必须处理完毕后才能进行矮边墙施工。
  • 隧道施工监理日志填写要求
    监理工程师应监督施工单位严格按照设计要求组织施工。
  • 某某隧道施工方案资料信息
    本合同段内有1座隧道(铁锁关隧道),为带中墙的整体式双连拱结构隧道。隧道全长257 m,隧道净空(宽×高):2×9.75×5m,隧道位于半径R=3435.91m的圆曲线内,该隧道为泥质粉砂岩夹砂质泥岩,围岩类别为Ⅱ类。隧道的地下水主要来源于大气降水,补给量受地形、地貌、岩性、构造和降水方式的控制。隧道区内地下水补给条件较差,地下水贫乏。
  • 某某隧道施工组织设计方案
    本合同段内有1座隧道(铁锁关隧道),为带中墙的整体式双连拱结构隧道。隧道全长257 m,隧道净空(宽×高):2×9.75×5m,隧道位于半径R=3435.91m的圆曲线内,该隧道为泥质粉砂岩夹砂质泥岩,围岩类别为Ⅱ类。
  • 大乌江公路隧道施工组织设计

    本设计主要对大乌江公路隧道进行施工组织设计。首先对隧道进行了主体工程设计,其中包括隧道平面线形设计,隧道横纵断面设计,衬砌内轮廓和隧道长度等;并且对隧道复合式衬砌结构支护参数进行确定,包括锚杆直径长度、喷射混凝土厚度和二次衬砌厚度,并进行了相关的隧道衬砌结构力学计算。

  • 概述大量渗水、涌水隧道施工
    1.施工方法 运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。
  • 某新建铁路隧道施工组织设计
    某新建铁路隧道施工组织设计包含 隧道位于山西省吕梁地区汾阳市与吴城镇交界处, 隧道横向穿过吕梁山脉,为全线最长的隧道,设计为两座单线隧道。左 线隧道起迄里程为 ZDK119+145~ZDK139+930,全长 20785m;右线隧道起 迄里程为 YDK119+143~YDK139+915,全长 20772m。进口线间距 27m,出 口处线间距 30 米等内容丰富可供网友下载参考
  • [江苏]铁路隧道施工组织设计
    二、工程概况: 1、技术标准: 1.铁路等级:I级 2.正线数目:双线 3.限制坡度:6‰ 4.旅客列车设计行车速度:200km/h;正线线间距(4. 6m)、限界、桥涵、隧道结构物预留提速250km/h条件;货车设计速度不超过120km/h。 5.最小曲线半径:4500m 6.牵引种类:电力 7.机车类型:动车组 8.牵引质量:4000t 9.到发线有效长度:850m,预留1050m 10.闭塞类型:自动闭塞 11.建筑限界:满足开行双层集装箱列车条件 2、地形、地貌、地质、气候、水文等自然特征,工程特点 1.地形 低丘,植被发育,多为树木,自然坡度一般为25-40度。 2.工程地质、水文地质 表层el+dlQ粉质粘土,褐黄色,硬塑,厚0~1.0m,σ0=180kpa。基岩较多出露,以Z3d2结晶灰岩为主,青灰色,深灰色,节理裂隙发育,有方解石脉穿插,岩性坚硬,弱风化,局部夹灰黄色细砂质泥岩,强风化,310- 325°∠20- 500°;局部为Z3d1千枚岩,炭质页岩夹煤层、炭质灰岩和Z2S含砾千枚岩、千枚岩,灰绿色,灰黄色,强风化~弱风化,地下水为基岩裂隙水,水位埋深5~9M,为地下水贫乏区。
  • [陕西]公路隧道施工组织设计
    隧道工程地质概况:隧道区地层从上至下依次为第四系杂填土、风积黄土状土、坡洪积碎石、白垩系下统东河群砾石和泥岩。隧道围岩类别分段划分为Ⅳ—Ⅴ级。隧道桩号K2+355 -K2+660,其中明洞65米,暗洞240米,全长305米。 主要技术标准:行车速度按60公里/小时设计。 隧道支护衬砌结构类型,明洞采用钢筋砼结构,洞身段(深埋段)衬砌均按新奥法原理进行设计,采用柔性初期支护体系结构的复合式衬砌,以大管棚、小导管预注浆等为超前支护,以钢拱架、锚杆、喷混凝土等为初期支护,并辅以钢架等支护措施,在监控量测信息的指导下施工初期支护和二次模筑衬砌。二次衬砌采用C25模筑混凝土或钢筋混凝土,初期支护与二次衬砌之间铺设土工布加防水板,铺设之前安装好排水系统。施工缝、沉变形缝处采用SM遇水膨胀橡胶止水带防水。
  • [重庆]双洞隧道施工组织设计
    工程概况 3.1.1 工程概述 本合同段起于XX隧道中部(K171+750),途经XX、XX湾、XX、XX、XX至XX与K合同段相接(K173+499)。其间无河流,存在不同水量的溪流。与K合同段接头处距离XX至XX公路约3公里。全长1.749公里。其中左线隧道起讫K171+750~K172+953,长1203米。右线隧道起讫YK171+750~YK172+948,长1198米。隧道最大埋深276m。 3.1.2 地形地貌 隧址区地貌上属低山重丘区地貌,最低标高约280米,最高处标高约590米,相对高差约310米。 3.1.3 工程地质 XX隧道出口位于低山重丘斜坡下部,地形呈斜坡小坎状,洞口地形坡度稍缓,总体坡度约25度,隧道走向与坡向近一致,冲沟较发育,无地下水出露,坡面第四系堆积物厚度薄,多小于2米。基岩为粉砂质泥岩与砂岩互层,未见不良地质现象,坡面较稳定。基岩浅埋或裸露,强~弱风化裂隙较发育,岩体较破碎~较完整,围岩受浅埋和风化影响,稳定性差。边仰坡成坡条件一般,采取无仰坡进洞的方式处置。 隧道洞身段岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与砂岩不等厚互层,岩石为弱~微风化,属软质岩。裂隙不发育~较发育,岩体完整~较完整。岩石透水性差,洞室开挖不会产生大的地下水涌出,但局部有渗水现象。围岩类别以Ⅲ类为主,有少量Ⅱ、Ⅳ类,具体划分情况见表3-1:
  • 四川省某隧道施工组织设计
    一、工程概述 xx水电站位于xx省xx州乡城县境内,是硕曲河干流“一库五级”开发方案的第二级电站,装机容量93MW。电站采用引水式开发,由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽三部分组成。 闸址位于不忍沟沟口下游约180m处,厂址位于xx上游约1000m处硕曲河右岸,闸址与厂址之间沿河距离约22km,引水隧洞长约15.48km。 为满足xx电站引水隧洞施工要求,沿引水隧洞布置了7条施工支洞,在压力管道下平段布置了一条施工支洞(8#支洞)。其中1#、2#施工支洞位于章吉上游,须待古瓦电站场外交通工程章吉-xx闸址段初步具备通行条件后才具备开工建设条件,3#-8#支洞位于章吉下游,可以依托现有乡村公路及S217省道先行开工建设。其中1#、2#、5#、6#支洞断面型式和尺寸按单车道设计,断面尺寸为4.5×5.0m(城门洞型,宽×高);3#和4#支洞断面型式和尺寸按双车道设计,断面尺寸为7.0×5.5m(城门洞型,宽×高);7#和8#施工支洞断面型式和尺寸分别考虑运输蝶阀和压力管道要求,设计为6.0×6.5m(城门洞型,宽×高)。 目前3#桥、5#和6#施工便道已经顺利通车。我单位担负施工的B标段为4# 施工支洞632m和5#施工支洞342m。
  • 隧道综合整治施工组织设计
    1.对现状锈蚀电缆支架进行更换。共需更换标准支架328套;对现状残缺支架进行更换1668套;拆除旧支架1996套。支架防腐6558个。 2.为配合电缆支架的更换,本次工程需放倒10KV电缆20×3250米,110KV电缆6×3250+6×1500米。 3.在草桥站至广安门站沟道内,10KV电缆最下层支架表面,通长加装“L”型半托防火板。沟道东侧第一层支架上方加装防火槽盒,将隧道内运行的现状光缆迁移至槽盒内敷设。沟道西侧加装防火槽盒,将本次工程敷设的照明线、动力线及电话线敷设至槽盒内。 4.对隧道内的10KV电缆街头安装接头防火槽盒。 5.隧道内110KV、220KV电缆接头上方安装灭火弹48个。 6.沿草桥站至广安门站沟道全线涂刷防水漆26000平方米。 7.对隧道内所有电缆进行理顺和清洁。 8.更换隧道内锈蚀集水坑箅子40套。 9.隧道内安装反光应急标示牌1块共计40块,与路面对应的反光标识路铭牌共计40块。 10.10KV电缆沿沟道内直线每100米处,沟道转弯处,沟道出入口处,电缆接头处的位置挂铭牌。110KV、220KV电缆在两组接头之间再悬挂一套电缆铭牌。
  • 隧道超前帷幕注浆施工工法
    近年来,随着我国高速铁路及客运专线建设的快速发展,我国的铁路隧道越修越多,越修越长,特别是我国东南部、西部山区的铁路建设将有许多长大或特长铁路隧道修建,洞身穿越的地质条件也将越来越复杂,其中超前帷幕注浆技术是穿越富水断层的必要手段,该方法技术标准高、施工工艺复杂、工期较长、成本较大,如果在实施处理过程中稍有不慎,对断层涌水封堵效果会带来遗留问题,甚至造成封堵失败,针对上述问题,结合我单位承建的向莆铁路青云山隧道F9断层带超前帷幕注浆封堵涌水的成功实践,特制定本工法。
  • 某隧道实施性施工组织设计
    xx隧道全长5038m,进口位于xx省xx县xx镇,出口位于xx县一市镇,隧道最大埋深380米,设计为xx双线隧道。进口里程为DK78+952,出口里程为DK83+990。本隧道分两个工作面按新奥法原理组织施工,分别从主洞进、出口两个方向施工。隧道进口段长1140.57米位于R=6000米的曲线上,其余段落位于直线上;进口段长3948米的坡度为3‰上坡,出口段长1090米其位于3‰的下坡。
  • 福建某长大隧道施工组织设计
    隧道进口里程DK155+349,左线路肩设计标高20.40m;隧道出口里程DK168+448,左线路肩设计标高21.11m;隧道全长13099m,隧道洞身最大埋深550m。 隧道设贯通平导和斜井各一座。贯通平导位于线路前进方向右侧,进口里程PDK155+374,出口里程PDK168+456,平导全长13082m。除隧道进口至直缓里程DK155+741.53以外,平导中线与正洞左线线路中线平行(PDK155+741.53=DK155+741.53),平面间距35m。在PDK165+685里程处,平行导坑与斜井平交。平导与正洞间以横通道相连,有条件横通道结合正洞综合洞室设置,平导采用有轨运输四轨两车道断面,断面净空4.9m×4.8m。 隧道设斜井一座,位于线路前进方向右侧,与正洞左线线路中线交点里程DK165+672,斜井综合坡度3.569%,斜长832m,(前777m坡度3.8%,后55m坡度3‰),斜井井口标高60.52;井口里程为XJDK0+832,斜井采用正交单联与正洞相连,无轨运输单车道方式断面,断面净空5.1m×5.8m,斜井井身间隔一定距离设置错车道。
  • 大量渗水、涌水隧道施工工法
    内容简介 施工方法 运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。
  • 浅埋、偏压及软弱围岩隧道施工
    在浅埋、偏压及软弱围岩隧道施工中,由于施工技术运用或处理不当,经常会造成较大面积的坍方,由此带来人身伤害、财产损失及工期延误等是无法估量的。xx高速公路C4合同段某隧道属于路堑高边坡在施工过程中变更为隧道的工程项目,整座隧道均处于严重浅埋偏压段,其中靠xx端98米围岩极其软弱,且该隧道有效施工时间仅三个月,如何保证施工工期成为整个高速公路能否按期实现通车的关键。 1 工程概况 某隧道位于xx高速公路K203+545~K203+780段左线(因该段为分离式路基),长235米,最大埋深21米,最小埋深靠赣州端有20余米为半明半暗挖隧道,并在洞外接长明洞30米。隧道净宽10.60米。 该隧道段原设计为高达87米路堑高边坡,在第四、五级及第三级上半阶边坡防护施工完毕、开挖平台距路基设计标高最大为30米时,因地质原因,为保证该处施工及运营安全而将该段路基变更为单线隧道(右线仍为路基)。变更后的隧道横断面布置示意图详见图1。
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