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双线隧道超前长管棚构造详图
适用于断层破碎带,软弱、浅埋围岩、地表存在重要建筑物及地下水发育的砂土地层等洞口或洞身设置工作室等地段。超前长管棚应和钢架配合使用。 共五张CAD图.
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双线铁路隧道冬季施工文案
(一)基本概况 xxx隧道为双线铁路隧道,设计行车速度200Km/h;隧道洞门进出口均采用斜切式帽檐洞门,进出口洞门均设置缓冲结构,隧道暗挖部分采用新奥法施工。 xxx隧道施工里程:改DK374+280~DK374+629。全长349m。 xxx一号隧道施工里程:改DK374+712~DK375+161。全长449m。 (二)工程地质 隧道区地表层为第四系全新统坡洪基层(Q4dl+pl)粉质粘土,下伏下古界(Pt1)云母片石,隧道洞身通过地层描述如下:粉质粘土(Q4dl+pl)褐灰色,硬塑。云母片岩(Pt1)黑灰色,主要矿物成分为云母、石英、鳞片变晶结构,层片状构造,全风化,岩芯呈土夹砂状,强风化、弱风化段节理裂隙较发育,岩芯呈块状及柱状。 (三)水文地质 隧道洞身地下水主要为基岩裂隙水,赋存于云母片岩风化层中,受大气降水补给,以地下径流及蒸发方式排泄。据现场调查,地下水埋深(居民井)约5~10米,对应高程362.15m~349.11m。据水质分析报告可知,地下水对混凝土结构不据侵蚀性。 (四)气象资料 隧道位于寒温带大陆性季风气候,冬季严寒漫长,夏季炎热短暂,结冰时间平均为10月下旬至来年4月上旬,最大冻结深度为1.91米,地震基本烈度Ⅵ级,最冷月平均气温为零下17.1℃。 (五)交通情况 本区段为新建隧道工程,穿越基本耕地和居民房屋,道路坡陡交通不便,需修建临时弃碴便道130米,修整扩建既有村路835米,利用既有乡村道路作为施工道路。
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沈阳一机变速高精密广数系统数控车:是一款具有高精密加工能力的数控车床。它采用广数系统,操作简单、功能齐全,能够满足各种复杂的加工需求。该车床的床身上最大回转直径为400mm
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某双线隧道台阶设计参考CAD图
本工程为某双线隧道台阶设计参考CAD图,包含双线隧道Ⅳ级围岩台阶法钻爆设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
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双线铁路隧道冬季施工方案
xxx隧道为双线铁路隧道,设计行车速度200Km/h;隧道洞门进出口均采用斜切式帽檐洞门,进出口洞门均设置缓冲结构,隧道暗挖部分采用新奥法施工。
xxx隧道施工里程:改DK374+280~DK374+629。全长349m。
xxx一号隧道施工里程:改DK374+712~DK375+161。全长449m。
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双线隧道洞身设计CAD大样图
双线隧道洞身设计大样图,资料目录 边仰坡开挖线终稿 衬砌断面图(ⅢⅤⅣ级围岩)终稿 洞门图终稿 隧道洞身纵断面 施工场地的布置
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武广客专某双线隧道施工组织设计
工程简况 本隧道工程位于武广客运专线xxx至xx段新建工程第XX标段,地处郴州市万华岩镇雷大桥村附近。隧道进口里程为DIK1851+860;出口里程为DIK1852+443,中心里程为DIK1852+151.5,全长583m,设计为双线隧道。隧道平面位于R=9000m的曲线上,隧道纵坡从进口往广州方向为4‰下坡。 本工程由xxx局武广客运专线项目经理部第x总队承建,本隧道围岩级别和长度如下表: 隧道围岩级别及长度 里 程 围岩级别长度(m) 总长(m) Ⅲ Ⅳ V DK1851+860~DK1852+443 165 167 251(其中明洞37m) 583 隧道衬砌明洞段为钢筋混凝土结构,洞身段衬砌均按新奥法原理设计,初期支护采用喷、锚、网、钢拱架(格栅)支护,并设有长管棚、超前锚杆、超 前小导管、径向注浆等超前预支护措施,二次衬砌采用钢筋混凝土衬砌,衬砌结构为复合式衬砌。
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8048米双线隧道施工组织设计
本隧位于松潘~川主寺区间,为黄龙国家风景名胜区外围保护地带,线路设计为单面上坡。隧道进口搭接路基,出口接右所屯1号双线大桥。该隧道全长8048m,进口里程D3K239+630,出口里程D3K247+678,进出口均位于右偏半径R=2804.53曲线上。设计为双线隧道,轨面高程2837.443~2922.473m,为满足工期, 结合场地布置,于线路前进方向左侧D3K243+976处设置一座斜井,斜井长339m,最大埋深约270m。隧道围岩共分为三级,其中进口Ⅴ级围岩935m,占进口46.9%;Ⅳ级围岩1060m,占进口53.1%;另有明洞25m;斜井Ⅴ级围岩597m,占出口27.1%;Ⅳ级围岩2150m,占出口70.6%;Ⅲ级围岩50m,占出口2.3%;出口Ⅴ级围岩1764m,占出口53.1%;Ⅳ级围岩1555m,占出口46.9%;Ⅲ级围岩50m,占出口2.3%,另有明洞15m。
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1800米双线隧道施工组织设计
概述 阳城隧道2号斜井位于陕西省榆林市靖边县龙州乡双城村附近,隧道正洞起讫里程DK246+400~DK248+200,全长1800米,为双线隧道。斜井长度725米,斜井与正洞交汇里程DK247+300。
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595米双线隧道施工组织设计
白腊寨1#隧道位于富宁至白腊寨区间,隧道进口里DK393+080,出口里程DK393+675,全长595m,单面上坡。隧道进口接大羊山二号双线大桥;进口DK393+080~DK392+397.153段为双线隧道,线间距为5m;DK393+397.153~DK393+675出口段白腊寨车站伸入隧道形成车站隧道。隧道最大埋深为98m。车站进入隧道277.847m。本隧道进口采用双耳墙式明洞门,出口采用耳墙式明洞门。分别为5m和25m。隧道自进口方向出口方向掘进,进、出口口边坡均采用锚杆框架梁防护坡防护。
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双线大桥挖孔桩技术交底记录
根据地质情况选择护壁类型和降水方法。护壁混凝土浇灌要周围同步上升,振捣密实,待混凝土达到规定强度后方可拆模,以保证护壁有足够的强度抵抗孔壁的倾覆力。配备足够的排水设备,孔底排水时,作业人员应到地面以后再合闸抽水,抽水完毕即关闭电源,严禁孔内带电作业。
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双线三箱单室简支箱梁施工图
三、设计内容 本图为XX城际跨度31.6m无碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁通用设计第四册(共八册),双线,截面形式为三箱单室截面(预制),箱中心梁高2.2m,32m简支梁梁长32.6m,计算跨径31.6m.桥面布置及附属设施见广珠城际跨度32m后张法预应力混凝土简支箱梁通用设计第七册《桥面布置及附属设施》,图号为广珠城际施(通桥)-1-07. 四、适用范围: 1、设计时速:旅客列车最高行车时速200Km/h,站站停列车的最高运营速度为140Km/h。 2、线路情况:双线、无碴、直、曲线,最小曲线半径1600m。 3、环境类别及作用等级:一般大气条件下无防护措施的地面结构,环境类别为碳化环境、作用等级为A2级。 4、设计正常使用年限:正常使用条件下梁体结构设计使用寿命为100年。 5、地震动参数:地震动峰值加速度0.1g,地震动反应谱特征周期0.35s。 6、本图只适用于XX集团XX桥梁工程有限公司XX制梁场范围内预制的跨度31.6m三箱单室梁。 五、设计原则及设计技术参数 (一)、结构形式: 1、结构形式为三箱单室截面等高度简支箱梁,箱中心梁高2.2m。 2、桥面宽度:桥上检修通道栏杆内侧净宽11.4m,防护墙内侧净宽8.8m。 (二)、设计荷载 1、恒载: (1)结构构件自重:混凝土容重按Υ=26KN/m. (2)桥面二期恒载:二期恒载包括桥上线路设备重,以及人行道栏杆或声屏障、防护墙、电缆槽及盖板、电气化立柱等附属设施重量。桥上二期恒载直线125KN/m,曲线135KN/m,其中线路设备重直线67KN/m,曲线77KN/m,二期恒载的作用点在进行横向计算时,按实际位置加载。
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某城市山洞双线隧道设计详图
本工程为某城市山洞双线隧道设计详图,包含封堵模板详图、建筑设计说明等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
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铁路双线隧道塌方整治方案
本工程实例为浙赣双线电气化提速铁路隧道,全长144m,其中Ⅳ级围岩55m、Ⅴ级围岩89m,隧道最大开挖高度11.73 m,宽度14.86 m,Ⅳ级围岩段采用拱墙格栅钢架锚喷支护—复合式衬砌、Ⅴ级围岩段采用拱墙格栅钢架锚喷支护—整体式衬砌。
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佛莞城际FGZH-2标狮子洋(双线)
全桥整体施工支架按照下图设计,全桥腹板位置采用三跨带悬臂的贝雷梁支架和两个端部钢管支架作为施工荷载承重结构,翼缘板采用5跨连续的贝雷梁支架承重。全桥为跨径35.9m的简支梁桥,桥梁两端箱梁截面为变截面,为了方便计算,采用线性内差计算截面荷载集度,共选取了1-1、2-2、3-3三个截面进行计算。
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某双线特大桥工程测量方案
某特大桥为某南联络线上的双线特大桥,全长为2155.95m,孔跨为2-32m +2-24m +4-32m +1×24m +7×32m +2×20m +12×32m +1×20m +7×12m +2×24m +1×85m钢桁梁+1×32m +1×20m +28×33m。全桥共72个墩台,第32号墩至第37号墩为门式框架墩,采用12m的小跨简支梁上跨水泥试验厂专用线铁路,第41跨为1-85m钢桁梁,为上某而设,桥位处的104国道为双向六车道公路桥,上跨既有铁路线,本桥第41跨以1-85m的钢桁梁从跨线国道公路桥上方通过,形成相互跨越的“三层”立交。
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含solidworks2016三维图,step格式。该工作站两端辊道线对称分布,一个码垛机器人对箱装物料进行码垛,且还有在线称重机构,生产信息显示单元。...
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胶片裁切、称重、码垛设备,将裁剪后的胶片称重分拣,剔除重量不合格的。将合格胶片与塑料垫片间隔叠放在手推车上。集成了伺服码垛机械手、真空吸盘取料机构、自动检重秤、分页机等机构。
用于实现将裁切后的丁基胶片自动称重分拣;人工将叠放好的塑料垫片放入出料机构,出料机构可实现塑料垫片单张出料;人工将单张PVC垫板放入皮带线,垫板被输送到码垛滚筒机位置用于码垛;人工将小推车推入升降机构,升降机构可调整小车抽...
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圈纸自动装箱与码垛生产线:此套生产线是圈纸的自动装箱与码垛,此条线由多个工序工位组成,来料工位,纸箱成型工位包括了封箱与打包带工位,装箱工位,码盘与取放工位,托盘上料工位等,欢迎下载参考,设计部件较多,请用配置高电脑打开,以免卡死,上传格式为XT....
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一款包胶滚筒输送系统,应用于托盘码垛完成,人工叉车或者AGV自动对接下料输送,采用钣金折弯制作,滚筒包胶增加摩擦力,可以有效解决托盘打滑。结构简单,对制作要求简单。欢迎下载交流学习。...
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四轴码垛机器人主要研究方面包括机器人的总体设计,机身的升降与旋转,机械手臂的伸缩与腕部的旋转。在设计过程中涉及到了码垛机器人机械结构的设计计算,驱动系统的设计等内容。本毕业设计设计出的码垛机器人的主要特点是重量轻、行动灵活。...
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钢板加工码垛自动跺码装置主要有固定码座、移动码座、丝杆传输机构、减速机电机及翻转机构等部件组成,根据板材的不同尺寸,可以通过PLC控制系统进行精准控制,最终使得成品包装美观,符合要求。...
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本套方案是规划的一个简单的汽车电池打标的自动化产线初步方案设想,可以和生产电池的前部工序配合使用,方案中主要包含了机器人,打标机,生产线,码垛夹具,...
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鞋盒标签检测与码垛产线设计:鞋盒在完成装盒后需要在鞋盒表面打标签,此道工序为检测打标签的有无,完成后通过六轴机器完成码垛,相机为普通CCD相机检测,欢迎下载,上传格式为XT....
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轴承码垛+轴承自动下料上料设备是,将轴承码垛一个分度转盘上,分度转盘实现每次取放一组放置轴承,每次轴承被拾取都有传感器进行检测,上料及下料都使用同一套机械手完成。...
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料盒堆栈堆垛码垛升降装置:采用输送线进行输入料盒,侧面采用堆垛机进行码垛,实现堆叠,结构已细化,其形态优美曲线流畅,有用到的朋友欢迎下载。谢谢。...
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纸箱在线缴光打标与码垛设计:滚筒线输送纸箱,机器人搬运纸箱到托盘上进行码垛,激光打标机对皮带输送线上的纸箱进行在线打标。在目前非标自动化行业有着很多应用。上传格式为XT....
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产品自动装盒码垛设备产线:通过一条辊道线进行上线物料,一条上线料盒,实现装剁,提供中间格式的数模下载,图纸带有实体,如果感兴趣,谢谢下载。谢谢。...
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模型为码垛机械手的旋转与升降底座,主要依靠电机,皮带轮,齿轮,活动杆等组件构成,可以对安装在上部的设备或者机械手,进行旋转与举升,模型可供参考学习...
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一个自动上编织袋自动缝袋,机器人码垛的方案,托盘输送采用滚筒线设计,末端采用吸盘进行吸取编织袋,图纸由SW2016建模而成欢迎下载学习或者参考!...
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安川机械人,安川电机4轴垂直多关节:MOTOMAN-MPL160负载:160kg应用领域:高速码垛、堆叠等到达距离:3159mm文件附STP万能转变格式,应变所有设计软件。...
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一种伸出臂式龙门码垛机器,该机型满足高度要求较高的货物箱体摆放,底端可配0~1米高的固定架,再横向上具有较高的宽度,达到3m的摆放面积,伸缩臂的末端没有安装夹具机构可根据工作需求安装横向或纵向夹具,具有较高的灵活性,该机构的一些电机位置为安装,欢迎有需要的朋友咨询。...
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使用伺服电机,通过同步轮丝杆传动及线性导轨进行箱体稳定抓取,配合机器人进行码垛,配备传感器检测箱体有无,且预留电控盒位置,高效便捷多功能抓取零件...
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KawasakiCP700L码垛机器人,最大负载能力(kg)700,最大臂展(mm)3,255,自由度(轴)4,手臂类型 多关节型机器人。控制柜/所需电源(kVA)E03/12。新型高速有力的码垛机器人,川崎的高速码垛机器人拥有同系列最大负载能力,以及业界出色的搬运能力。实现了用轻量手臂来搬运重物,该设备可大幅节省空间并节能。可对应食品、药品、印刷品、建材等各行各业的搬运需求。欢...
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新松码垛机器人SRM160(300)A3D数模,并附新松工业机器人产品样本,160kg码垛机器人与300kg码垛机器人外形相同,四轴码垛,工作半径3160mm,重复定位精度±0.5mm,本体重量1900kg,详细参数见样本。新松公司是以机器人及自动化技术为核心,致力于数字化高端装备制造的高技术企业,在工业机器人、智能物流、自动化成套装备、洁净装备、激光技术装备、轨道交通、节能环保装备、能源装...
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三环立交双线特大桥仿真分析
对56m的铁路系杆拱梁做车桥耦合动力分析计算。系杆拱桥的主要特点之一就是结构总体刚度较小,其动力性能特别是列车通过桥梁时车辆与桥跨结构的动力耦合作用情况,将直接影响到桥梁结构的安全性、列车的安全性和乘客乘坐的舒适性。针对有代表性的列车进行车桥耦合动力分析,是桥跨结构动力计算分析必须完成的内容之一。
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