上传于:2021-06-20 19:07:51
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本资料为地铁工程施工咬合大管棚施工工法,共6页。 大管棚施工系统由支架、液压顶进系统和液压螺旋钻系统三部分组成,在施工过程中管棚和螺旋钻系统由同一套顶进系统同步顶进,位置相对稳定。通过调节机头框架可以调节螺旋钻头与管棚的相对位置,钻头的超前、超前距离、超前是否扩孔以及钻头滞后对地层的扰动变形和施工进度影响很大,在施工中根据需要进行控制和调整。

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图一

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图一

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图二

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图二

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图三

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图三

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图四

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图四

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图五

地铁工程施工咬合大管棚施工工法-图五

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  • [山东]高铁工程cfg桩施工工法
    内容简介 四、施工工艺 4.1、长螺旋CFG桩施工方法 4.1.2、长螺旋CFG桩施工方法 (1)桩机就位、对中 长螺旋CFG桩位定好后,按设计要求在桩中心点上插一标杆,放好桩位后,移动长螺旋CFG桩机到达指定桩位,对中………… (2)调整钻杆垂直度 桩机就位后,应用桩机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保垂直度………… (3)钻进成孔 钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。一般应先慢后快,这样既减少钻杆摇晃,又容易检查钻孔的偏差,以便及时纠正。在成孔过程中,如发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进尺,否则容易导致钻孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。当钻至设计深度时,在动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记,作为施工控制桩长的依据。正式施工时,当动力头底面到达标记处桩长既满足设计要求………… (4)灌注及拔管 长螺旋CFG桩成孔到达设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充入混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料。成桩的提拔速度以泵送混泥土量控制拔灌速度,成桩过程应连续进行。若施工中因其它原因不能连续灌注,须根据勘察报告和掌握的地质情况,避开饱和砂性土、粉土层,不得在这些土层内停机。施工中每根桩的投入量不得少于灌入量………… (5)移位、施工下一根桩 当上一根桩施工完成后,重复以上步骤进行下一根桩的施工………… (6)长螺旋CFG桩施工检测及验收 长螺旋CFG桩施工完毕后,一般28天后对长螺旋CFG桩和长螺旋CFG桩复合地基进行检测,检测包括低应变对桩身质量的检测和静载荷试验对承载力的检测,静载荷试验多采用单桩或多桩复合地基,根据试验结果评价复合地基承载力………… 检测数量:静载荷试验数量取长螺旋CFG桩总数的0.5~1.0%,但不少于3点;低应变检测数量一般取长螺旋CFG桩总数的10%。长螺旋CFG桩复合地基试验按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)执行………… 共29页
  • 凤凰山隧道大管棚技术交底
    凤凰山隧道大管棚技术交底,凤凰山隧道出口左线洞口段覆土较薄,主要岩层为中风化灰岩,岩质较硬,节理裂隙发育。应保持洞口的自然协调和边坡稳定。 出口K0+776~K0+778段采用超前大管棚注浆支护,超前大管棚支护设计主要技术参数见表-1
  • 地铁工程施工作业指导书(Word版)
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    本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准,如果招标文件(含施工图纸)中规定的标准高于国家标准的,按其中规定的标准执行;如果其中规定的标准低于国家标准的,则按国家标准执行。
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    菜户营站位于菜户营桥南侧、京九铁路西侧、六号温泉东侧(原嘉年华会馆)、金泰苑小区北侧绿化地内,呈东西向布置。菜户营车站结构南距金泰苑小区最小距离约为27m,西侧距离六号温泉18.6m,东侧距离京九铁路约为69m,北侧距离菜户营桥约27.6m。
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  • 北京某地铁工程施工设计方案
    本工程中标后,为保证安全、优质、快速、经济地完成施工任务,我集团公司将本工程列为重点工程项目,对本工程提供资金、设备、物资和技术的重点支持。抽调公司施工、科研等部门的精干人员,组建xxx 市第四水厂水源工程项目经理部,设项目经理1 人,项目副经理1 人,项目技术负责人1 人,全权负责工程施工管理。
  • 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
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    工程概况: 线下工程正线长度18.804km。构筑物主要有隧道4座(南联山隧道、巴奇隧道、景宽1号隧道、景宽2号隧道);桥梁2座,车站一座,路基及附属工程。在开挖轮廓线以外拱部范围内施工大管棚外径108mm/89mm、壁厚8mm。导向墙基础在管棚施作平台线下0.5m,断面尺寸为1.0×1.0m,采用C20混凝土。
  • 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。
  • [北京]地铁工程盾构施工及验收规程
    第四章 土压平衡盾构机掘进施工 4.1盾构始发 4.1.1 根据工程的地质条件、环保要求,盾构类型、洞口形式, 编制始发施工方案,并审查………… 4.1.2 按本规程2.4条完成始发设施准备………… 4.1.3 始发前必须对洞口段改良土体质量(包括土体的强度、止水性)进行检测………… 4.1.4测设盾构始发前的位置和姿态………… 4.1.5 拆除洞口封门,开始初始掘进………… 4.1.6 在盾构初始掘进施工中,通过对监测资料的不断反馈分析,优化施工参数………… 4.2盾构掘进 4.2.1依据盾构机当前相对于设计轴线的位置及方向,分析确定盾构机下步行进的方向,在掘进过程中,根据自动导向系统进行实时控制………… 4.2.2 根据设置的施工参数,并结合地表隆陷、衬砌结构变形等监测反馈信息来控制盾构机的掘进施工,并按附表1做好施工记录………… 4.2.3 根据地层条件选择合适的添加剂来增强开挖面的稳定及提高土体的可排性等………… 4.2.4 严格进行壁后注浆管理,按附表1做好施工记录………… 4.3 掘进控制 4.3.1必须严格控制推进轴线,使盾构机的轴线偏差控制在允许范围之内………… 4.3.2 盾构掘进速度,应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调…………
  • MM地铁工程-安全施工组织设计
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  • 地铁工程竖井专项施工方案
    区间左线均为盾构区间,起迄点里程范围为XX17+076.060~XX17+943.394,长867.334m。区间右线为盾构+矿山,总长约为1056.57m,其中盾构区间起迄点里程范围为XX17+121.80~XX17+943.394,总长度为821.594m;矿山法区间起迄点里程范围为XX17+076.060~XX17+108.20,总长度为32.14m,矿山段轨顶标高为27.424~27.488,埋深约为14.2m。矿山段和盾构段断面形式均为标准断面,部分地段盾构区间采用梯形轨枕的减震形式,区间均按三级风险源考虑。区间左线里程XX17+60.96~XX17+325,双线里程XX17+570~XX17+770,采用减震道床。
  • 地铁工程防水施工方案资料
    XX站位于XXX路和XX路路交叉路口西北侧,沿XXX路南北方向设置(车站中心里程K14+500.946)。本站临近XX路建材市场,位于XX路建材市场停车场地下。XXX路道路红线宽40m,路中是28.6m宽的双向8车道及非机动车道,两侧分别是各7.6m和3.8m宽的人行道。XX站的结构型式以变缝为界,两端为两层两跨(三跨)箱型框架结构体系,中间为单跨无柱体系。
  • 地铁工程盾构施工安全管理办法
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  • 重庆某地铁工程的施工组织设计
    xx至xx区间隧道,起迄里程为DK0+395~DK0+768,长373m,隧道下穿xx路、xx路、xx大楼、xx大酒楼。xx至xx区间隧道,起讫里程为:DK0+966~DK1+370,长404m,隧道自邹容路临江路口起,xx广场、xx路、xx路、xx北巷、xx楼,再穿北区路从一号桥xx开发区出洞。 两隧道位于重庆市xx区xx至一号桥,均处于繁华闹市区。
  • 上海地铁工法专项组织施工设计方案
    本工程采用P.042.5普通硅酸盐水泥,根据工期进度安排水泥进场。现场水源应为清洁水,接入水流量应为2英寸以上管道,流量大于10 m?/h,所有设备额定总功率约为320KW,考虑现场生活用电等,电源应满足350KW功率满负荷运转。
  • 国内地铁工程施工风险分析与风险管理
    城市轨道的交通在世界已有100多年的历史,世界上第一条地铁1863年在英国伦敦建成通车,标志着城市轨道交通方式的诞生。从此以后在全球范围内的很多发达国家开始先后建设地铁,现在地铁已经成为现代城市重要的公共交通方式。地铁成为衡量一个国家或城市现代化、经济实力、人们生活水平甚至综合竞争力的重要标志。
  • 地铁工程施工安全评价标准(ppt,53页)
    地铁工程施工安全评价标准,主要内容包括: 一、编制目的 二、主要内容 1、基本规定 2、地铁工程施工安全组织管理评价 3、地铁工程施工安全技术管理评价 4、地铁工程施工环境安全管理评价 5、地铁工程施工安全监控预警管理评价 三、标准实施应用
  • 北京某地铁工程施工组织设计方案
    本工程中标后,为保证安全、优质、快速、经济地完成施工任务,我集团公司将本工程列为重点工程项目,对本工程提供资金、设备、物资和技术的重点支持。
  • [安徽]隧道工程超前大管棚施工方案(中铁建)
    XX隧道位于XX县境内,XX水库西北部的山体上,本隧道设计为连拱(岩质)隧道,XX桩号为XX,设计高程为155.412;XX端桩号为XX,设计高程为153.845,隧道全长190m,最大埋深为45m。隧道纵坡为单向坡,坡率为0.35%、-2.0%,平面上呈圆曲线形展布,平曲线半径R=1000m,总体走向XX为295°,XX端为284°。隧道设计净宽×高为:2×(10.25×5.0)m。
  • 大管棚 铁峰山2坍塌段材料
    自2005年1月11日会议确定铁峰山2号隧道施工方案以来,中铁三局已按会议确定施工方案施工27米,
  • 隧道浅埋偏压双层大管棚设计图
    本资料为:隧道浅埋偏压双层大管棚设计图,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考.
  • 深圳某段地铁工程投标施工组织设计
    本文档为:深圳某段地铁工程投标施工组织设计,内容详实,可供参考
  • 地铁工程基坑和区间施工监测方案
    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。
  • 地铁工程右线盾构始发施工方案
    本次设计范围为XX地铁XX东延线XX路站~XX站区间隧道设计。区间采用盾构法施工,管线对施工无大的影响。区间设计起迄里程为右线XX29+030.207~XX29+434.525,右线隧道全长404.327m,长链0.009m。;隧道穿越的地层以8-3砾质粘性土为主9-1全风化花岗岩为主。现场及井内设备布置完成及盾构机调试完后,依靠反力架和负环管片进行盾构始发,向XX站方向推进。
  • 地铁工程盾构机吊装施工应急预案
    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。 右线设计里程范围为右DK6+782.293~右DK7+800.499,全长1018.206m。其中盾构段:右DK6+881.158~右DK7+800.499,总长919.341m。矿山法+盾构段:右DK6+782.293~右DK6+881.158,长98.865m。
  • 地铁工程端头井加固施工方案
    xx市轨道交通1号线二期工程土建9标段共计3座车站、3个区间,车站为云谷路站、南宁路站、贵阳路站;区间为试验段终点~云谷路站区间、云谷路站~南宁路站盾构区间、南宁路站~贵阳路站盾构区间。
  • 地铁工程旋挖钻桩基施工文案
    (一)工程概述 1.xx车站和区间盾构结构附近的桩基础: a、本项目与正在运营的地铁xx线区间盾构和xx站重合,有部分桩基础离区间盾构的最小净距仅1.6米,离车站的最小净距2.3米,对正在运营的地铁xx线影响较大,施工前必须征得地铁产权和运营单位的许可。 b、车站和盾构结构附近的桩基共74根。其中xx桥44根(离xx车站结构边的间距2.3~4.8米)、东引桥30根(离盾构结构边的间距1.6~2.8米);桩直径分别为: 1.5m 36根、1.8m 31根、2.5m 7根。 c、桩基不采用冲击钻成孔,采用旋挖钻成孔,该施工方法孔壁不易产生泥皮,震动和噪音较低,成孔速度快。 d、在车站、盾构区间结构高程(埋深约20m) 范围的桩基采用钢护管护壁法进行钻孔施工。 e、采取加长钢套筒的施工措施,钢套筒打入车站和盾构结构高程以下深度2米以上,长度约22米左右。(钢套筒施工步骤:①场地平整、定位;②旋挖机就位,钢套筒吊起插入 ; ③第一节旋挖下沉到一定深度时开始电焊加长第二节钢套筒;④第二节继续旋挖下沉 ;重复③、④工序旋挖下沉至22 米) 。 f、 在钢套筒内旋挖钻孔设计标高;下钢筋笼及声测管;在钢套筒内灌注水下砼。桩基的设计为端承桩形式时,桩底进入微风化岩不小于一倍桩径。 g、超过车站、盾构区间结构高程(不小于2米)可转换泥浆护壁法进行钻孔施工。 h、施工控制:需对钻机摆放位置地基进行压实处理,在桩头处设置砼锁口,并预埋钢护筒,按照施工规范严格控制钢护筒的垂直度,保证桩基倾斜率不大于0.5%,桩基位置偏差小于50mm。 i、为了保证安全,桩基施工时,采用跳孔施工,同一个承台的桩基不能同时施工,待一个灌注完砼后再进行下一根桩基的钻孔。 j、建议白天不施工,晚上地铁停运时间进行施工。 k、桩基施工时必须采用对车站和盾构结构影响最小的施工方案,并桩基施工过程中对车站和盾构区间结构进行安全监测,以保证车站和盾构区间结构的绝对安全。 2、车站和区间盾构附近的桩基础施工前,应根据设计要求做好详细的施工组织设计,报甲方、地铁产权单位、运营单位、监理、设计以及相关政府部门批准后,方可开始施工。 3、因本桥桥位与地铁xx线重合,桥下是xx线区间盾构和xx车站,下部基础施工时特别注意:应先摸清盾构区间和车站结构的准确位置,临近结构时采用人工开挖,且应采取相关措施对盾构区间和车站结构进行保护,以保证基础施工时车站和盾构区间结构的绝对安全。 4、因本桥下管线较多,下部基础施工时特别注意:应结合管线资料,先摸清管线的具体位置,临近管线时采用人工开挖,且应采取相关措施对重要管线的进行保护。 5、相邻两孔不得同时钻(冲)孔或浇注混凝土,以免破坏孔壁造成串孔或断桩。 6、施工前须对本设计图中所有的坐标、标高进行复测、复核无误后,方可施工。 (二)工程地质条件 1.沿线地形地貌 道路场地位于深圳市西南部前海湾东部,为海相冲积平原地貌,地形略有起伏,总体起伏不大,西侧原地貌为围海鱼塘,现状场地经地铁前海站建设施工回填,场地较为平整、地面起伏不大。 2.沿线主要工程地质条件 根据本次钻探揭露,拟建场地内分布的地层主要有人工填土层、第四系海相沉积层及残积层,下伏基岩为震旦系(Z)细粒混合花岗岩。其野外特征按自上而下的顺序描述如下: (1)人工填土层(Qml) ◆素填土①(①为地层编号,下同):浅黄色、黄褐色、灰褐色,稍湿,松散~稍密,由粘性土、碎石、砖块、花岗岩块石及零星建筑垃圾组成,块石直径一般3~5cm不等,个别大于15cm,分布不均匀。TQZK6号钻孔地表12cm为砼路面。该层各孔均有揭露,揭露层厚5.00~12.00m,平均厚度约6.83m。 (2)第四系冲积层(Qm) ◆淤泥②1:灰色、灰黑色,饱和,流~软塑,有腥臭味,有机质含量约3.1%,含少量贝壳碎片,部分淤泥底部含少量细砂。该层除TQZK6号钻孔外,其余各孔均有揭露,揭露层厚介于3.20~5.10m,平均厚度约4.12m,层顶标高-4.11~-0.81m,层顶埋深介于5.00~6.50m。本层进行标准贯入试验6次,实 测标贯击数1~3击,平均击数1.5击,修正后1.3击。 ◆细中砂②2:浅灰、灰黄色,饱和,稍密。以石英质中砂为主,含20%左右细、粗砂及粘性土,分布不均匀,级配较差。该层仅见于TQZK3、TQZK6号钻孔,揭露层厚介于1.00~4.60m,平均厚度约 2.80m,层顶标高-6.83~-647m,层顶埋深介于11.20~12.00m。本层进行标准贯入试验1次,实测标贯击数21击。 (3)第四系残积层(Qel) ◆砂质粘性土③:黄浅黄、褐红色,湿,可~硬塑,含15%~20%石英质砂粒,土质较均匀,粘性较好,原岩结构尚可辨认,由混合花岗岩风化残积而成。该层除TQZK4号钻孔外,其余各孔均有揭露,揭露层厚介于0.90~9.40m,平均厚度约6.40m,层顶标高介于-11.07~-5.41m,层顶埋深介于9.60~15.80m。本层进行标准贯入试验11次,实测标贯击数8~29击,平均击数19.7击,修正后14.8击。 (4)震旦系混合花岗岩(Z) 浅灰黄、灰色、灰黑色,细粒结构、块状构造,岩质坚硬。按风化程度可划分为全风化、强风化、中风化和微风化4个风化带: ◆全风化花岗岩④1:浅黄、黄褐色,岩石风化完全,但组织结构基本破坏,矿物成份除石英外,其余大部分均风化呈土状,岩芯呈坚硬土状。该层各孔均有揭露,揭露层厚介于1.80~19.50m,平均厚度约8.82m,层顶标高介于-17.23~-7.19m,层顶埋深介于9.40~22.40m。本层进行标准贯入试验10次, 实测标贯击数31~47击,平均击数38.2击,修正后27.4击。 ◆强风化花岗岩④2:褐黄、灰褐色,细粒结构,块状构造,风化裂隙发育,岩芯呈坚硬土柱状、半 岩半土状,岩块手可折断,遇水易软化、崩解。该层各孔均有揭露,TQZK6号钻孔未揭穿,进入该层8.50~18.00m,层顶标高介于-35.61~-13.77m,层顶埋深介于18.00~38.00m。本层进行标准贯入 试验10次,实测标贯击数51~63击,平均击数54.2击,修正后38击。 ◆中风化花岗岩④3:浅灰、灰白色,岩质较新鲜,坚硬,风化裂隙发育,岩芯成大块状及短柱状,取芯较困难。该层除TQZK6号钻孔外,其余各孔均有揭露,局部未揭穿,进入该层2.00~8.50m,层顶标高介于-44.11~-26.67m,层顶埋深介于31.40~46.50m。 ◆微风化花岗岩④4:浅灰、灰白色,岩质较新鲜,坚硬,岩芯较完整,锤击声响,岩芯呈10~15cm柱状及大块状。该层仅见于TQZK1~TQZK3、TQZK5号钻孔,未揭穿,进入该层1.60~5.20m,层顶标高介于-46.61~-29.77m,层顶埋深介于34.50~49.00m。 上述各地层的分布规律及野外特征详见本工程地质勘察报告。
  • 深圳某段地铁工程详细施工组织设计
    大剧院站中部增加站厅层位于解放路与深南路交叉的原三角花坛处,与地铁大剧院站站厅层、Ⅲ号、Ⅳ号通道及5#出入口相连通,南侧邻近深南大道,北侧与已完工的大剧院站站厅层相接,东侧靠近地王大厦。施工场址狭小,增加站厅层总建筑面积约为2500m2,基坑开挖深度10~11m。
  • 某地铁工程连体桩施工方案
    本工程地处交通要道的马路上,为繁华商业区中间。西北出口基坑围护采用650@650钢筋砼钻孔连体灌注桩,有效桩长16~20m,总延长米约120m,总桩数约180根,设计砼方量约1000m3。在施工区域内有一根22KVA电缆线及其他管线通过。
  • 与地铁工程衔接施工组织设计方案
    本工程基坑东南侧邻近轨道交通5号线,地下室结构与5号线盾构基本处于同步施工状态,分析本工程施工过程中与地铁的衔接主要存在以下两个方面:一、依据常规设计,地下夹层与地铁出入口间将设计混凝土通道进行连接;二、地下室结构与地铁距离较近,且同步施工,监测工作及安全保证十分重要。
  • 地铁工程盾构过站施工安全管理规定
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  • 某地铁工程组织设计施工方案
    本工程的结构特点,合理布置测点,及时收集、整理量测数据,通过科学的分析,及时掌握围岩支护结构、基坑围护结构的动态以及开挖过程中对周边环境的影响,以便反馈信息,优化设计参数,指导施工,预防工程事故和环境事故的发生。
  • 地铁工地施工喷雾降尘方案
    地铁工地施工降尘是建设单位达到环保绿色施工要求必不可少的环节。该地铁施工降尘设计方案适用于竖井井口、堆料口、巷道,隧道等作业区域,从而实现高效降尘施工。
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