上传于:2019-12-29 11:25:03 来自: 路桥市政 / 路桥工程 / 隧道工程
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施工方法选择: 根据盾构机及后续设备安装方案的要求,采用分件下井的施工方案,考虑盾构机的主要设备尺寸和重量大,结合现场的实际情况,通过分析和验收,采用一台250t履带式液压吊机作业为主吊,单独将盾构机及后续设备起吊下井,一台90t汽车吊机配合250t履带式液压吊机对大型设备进行翻身等辅助工作,加上现场有较为宽阔的施工场地,这样的组织的配置,完全可满足施工技术上的要求。

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图一

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图一

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图二

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图二

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图三

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图三

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图四

论地铁隧道施工盾构机及后续设备下井-图四

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  • 大直径盾构隧道在北京地铁工程中的应用
    随着国内城市化进程的加快,城市交通拥堵问题 日益突出,北京、上海、广州等一线大城市出现严重拥 堵,二、三线城市也逐渐拥堵起来,各地基本都以发展 地铁作为解决城市交通拥堵问题的首选举措。
  • [安徽]地铁区间隧道ZTE6250土压平衡盾构机盾构始
    XX市轨道交通1号线一、二期工程由XX站至XX大道站,线路长约24.65km,其中地下线23.65km,地面线1km。一期工程共设车站22座,全部为地下站。 XX路站~XX路站区间为盾构区间,区间线路沿规划庐州大道向南敷设,区间沿线以荒地和水稻田为主,线路下穿规划岷江路及规划徐河,本区间上方无管线。本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,均采用盾构法施工,区间线间距为由北向南由12m渐变至15m;区间最大纵坡25.007‰,最小纵坡2‰;区间设计起讫里程右线:K25+421.529~K25+738.600,左线:K25+421.500~K25+738.600,区间线路长度右线317.071m,左线317.050m,不设置联络通道;隧道穿过土层主要为粘土②层、粘土③层;右线盾构区间在XX路站始发掘进至XX路站,于站内调头后始发掘进左线盾构区间至XX路站,然后吊出。 XX路站~XX路站区间为盾构区间,区间线路沿规划庐州大道向南敷设,区间沿线以荒地和水稻田为主,线路下穿规划XX路、规划XX江路及规划XX路,本区间上方无管线。本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,均采用盾构法施工,区间线间距为15m;区间最大纵坡6‰,最小纵坡2‰;区间设计起讫里程左、右线:K25+926.000~K26+508.911,区间线路长582.911m,不设置联络通道;隧道穿过土层主要为粘土③层;右线盾构区间在XX路站始发掘进至XX路站,于站内调头后始发掘进左线盾构区间至XX路站,然后盾构转运至XX路站右线小里程端头井处。 盾构衬砌采用C50钢筋混凝土预制管片拼装而成,每环管片由3块标准块、2块邻接块及1块封顶块组成。管片采用错缝拼装。管片内径为Φ5400mm,厚度300mm,管片外径为Φ6000mm,每环管片宽度1.5m。衬砌内弧面,在隧道贯通后按设计要求作嵌缝、抹孔等防水处理。
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    xx至xx高速公路xx段起点桩号XX8+000,终点桩号XX11+100,路线全长3.1公里,本标段设置互通式立交1处,分离式立交1处,通道1座。xx枢纽互通起点桩号XX8+080,终点桩号XX9+850。 本立交采用主线上跨xx道,位于于xx县xx镇xx村,与Xxx道相交,本互通枢纽主线、C匝道分别上跨xx道公路。主线桥交叉桩号XX9+544.098,C匝道桥交叉桩号CXX0+275.2。
  • 地铁地下盾构区间隧道设计图51张(2016年设计)
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    重庆轨道交通X号线,地铁隧道施工组织设计。单洞隧道、双洞隧道,新奥法施工。
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  • 某地铁盾构始发井施工方案
    某地铁盾构始发井施工方案,工程概述 盾构始发井右线里程为支YDK0+729.418~ 支YDK0+764.233, 基坑长度为34.8m,最宽18.424m,基坑最深18.203m,基坑开挖是在围护结构为800mm 厚C30 地下连续墙结构范围内进行,内支撑采用两道Φ600mm 钢支撑加一道混凝土联合支护。
  • 地铁盾构井深基坑施工组织设计
    轨道交通十一号线南段工程从xx新区的xx路站至滴水湖边的xx站,线路长约58.962km,其中地下线路长约13.741km,高架线路长约45.221km,设11座车站。其中地下站2座,高架站9座。最大区间间距10.601km,最小区间间距2.699km。 9标 本标段基坑由xx建设设计研究院(集团)有限公司设计,目前设计方案已经确定的为护城环路站东西两端端头井,均为盾构接收井,其外包尺寸为20.8×23.3m,开挖深度约25m。车站基坑方案,需待设计图纸确定后另行编制。 端头井共有槽段32幅:A型地墙有槽段13幅,厚度1200mm,深度为43m;C型地墙有槽段3幅,厚度1200mm,深度为41m;B型地墙有槽段13幅,厚度1200mm,深度为43m;D型地墙有槽段3幅,厚度1200mm,深度为41m;混凝土方量约为9000m3,钢筋笼总吨位约为1600T。地下墙混凝土设计强度等级为水下C35,抗渗等级P8。受力钢筋、构造钢筋以及箍筋以采用HRB335级钢筋为主。型钢、钢结构构件采用Q235钢。
  • 某地铁盾构始发井施工组织设计
    本资料为某地铁盾构始发井施工组织设计,内容详实,可供参考。
  • 南京地铁盾构施工组织设计方案
    盾构机加泥与加泡沫的比较,后者能否取代前者。盾构推进过程中的纠偏细节。关于注浆方面:同步注浆,参照招标文件,重点请教对应南京地质条件,采用单液还是双液浆、浆液配比、添加剂类型、凝固强度等特征。二次补压浆尤其是联络通道处的补压浆。超前加固注浆:合适需要、浆液配比、加固效果。
  • 地铁区间盾构端头加固施工方案
    xx站~xx东车站区间包括盾构区间及矿山法区间,在本区间设置一座风井和两座盾构吊出井(暗挖区间)、盾构到达及始发端。 为了确保盾构始发的施工安全,需对始发端隧道上、下土体进行加固处理。加固形式采用双重管旋喷桩,桩径为800㎜,间距600㎜。盾构始发端头单线加固区平面尺寸长12m,宽8m,单根桩长12米;盾构到达端头单线加固区平面尺寸长12m,宽9m,单根桩长12米。
  • [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…………
  • 地铁盾构冷冻法地层加固施工工法
    资料目录 1. 前言 3 2. 工法特点 4 3. 适用范围 5 4. 工艺原理 5 5. 施工工艺流程及操作要点 5 浏览详细目录>> 内容简介 盾构始发地层加固需要解决的技术问题,一是要保证打开地连墙时前方土体不坍塌,防止漏水。二是始发时,地层加固要为盾构始发后调整姿态创造条件,以防止盾构上仰、覆土失稳、地表隆沉等问题发生。根据设计提供盾构始发加固图采取下图所示的始发冻结加固形式。根据功能要求,冻结加固区分为两个部分,一是与地连墙紧贴的前冻土墙(封头冻土墙),其作用是保证打开始发口地连墙后前方土体不坍塌,不漏水;二是平衡段,由冻土拱和前冻土墙(平衡段冻土墙)组成,其作用是防止盾构始发后盾构机头上仰、覆土失稳和地表隆沉。 冷冻法地层加固施工工法特点:
  • 地铁盾构始发井施工组织设计文案
    盾构始发井右线里程为支YDK0+729.418~ 支YDK0+764.233, 基坑长度为34.8m,最宽18.424m,基坑最深18.203m,基坑开挖是在围护结构为800mm 厚C30 地下连续墙结构范围内进行,内支撑采用两道Φ600mm 钢支撑加一道混凝土联合支护。 1.2 始发井主体结构概述 始发井主体结构沿南北走向,主体结构长度34.8m, 高11.899~13.2m, 底板最大埋深约18.203m 。此外,结构宽度按不同的结构位置各有差异,1轴~4轴主体结构宽度为15.316m;4 轴~6 轴主体结构宽度为18.424m。
  • 某城市地铁盾构施工组织设计
    按照业主提供的招标文件,在认真学习、领会业主工期、造价、质量以及设计文件中安全稳妥维护环境稳定意图的基础上,把与施工组织设计密切相关的内容进行概述,它被作为进行施工组织设计编制的最重要基础材料。
  • 明挖隧道上跨地铁线盾构隧道 专项安全施工方案
    1、隧道工程概况 xx交通枢纽区地下主隧道及地面道路工程,位于xx交通枢纽区核心区东广场,地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成。 主隧道:单向组织的环路系统(逆时针),中间2车道为通行车道,两侧2个车道为进出地下车库的交织车道。采用单孔箱涵形式,结构净宽15.5m,局部结合交通及结构受力等因素,设置镂空中隔墙,墙宽0.8m。 次隧道:连接与主隧道不相邻的车库,多布设与城市支路下方,净宽为12.25m。 连接隧道:为了解决车辆在单向主隧道运行时环圈绕行的问题,在主环中间增设的小环,连接隧道共四条,单向车道布置,结构净宽7.75m。 出入口匝道:为主隧道与地面道路连接,结构净宽7.75m。 主隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m,净宽15.5m,结构顶板覆土4-6m,标准段顶板厚1.3m,侧墙厚1.3m,底板厚1.3m,异形段顶板、侧墙加厚。主隧道横断面内宽15.5米,布置为:0.5m(设备带)+0.25m(安全带)+0.5m(路缘带)+3.25m×4(车行道)+0.25m(路缘带)+0.5m(安全带)+0.5m(设备带)。
  • 大直径盾构隧道的技术进展
    1.概述 2.设计计算方法的进步 3.隧道结构与防水新技术 4.性能化设计的加强 5.施工组织设计技术创新 6.结语
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