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盾构隧道浅埋下穿高速公路三维模拟分析研究

盾构隧道浅埋下穿高速公路三维模拟分析研究
盾构隧道浅埋下穿高速公路三维模拟分析研究

某隧道毕业设计

1 太平隧道方案比选 本设计主要从渝湘高速公路路线总图布置、公路设计规范、隧道洞口距四川省省内重要交通线的距离、地质条件等方面论述渝湘高速公路在最西段界石段至水江段采用隧道方案的有利条件何可行性。重点比较分析在穿越该路段的各种修建方案中,采用隧道方案较敞挖方案的优越性。 拟建的渝湘高速公路需经过界石至水江段,其修建时考虑环保和行车舒适是规划中的关键问题之一。现穿越界石至水江段方案比选中,若采用隧道方案,可以避免破坏渝湘高速公路沿途环境何改善行车条件等问题,且采用隧道从山体内部通过,可以不影响当地居民生活生产,做到互不干扰,两全其美。太平隧道方案可以做到保护当地植被资源,也体现了国家建设不扰民、不破坏的宏观总体规划。经过反复比较分析,认为采用隧道方案较为理想,主要有一下三个方面的优点,现分述如下: 1太平隧道方案在渝湘高速公路总图布置中具有巨大的优化作用 (附图渝湘高速公路路线图) 渝湘高速公路为交通部规划的西部开发省际公路通道项目之一,其规划建设符合中央加快西部地区经济发展的方针政策,是实施加快西部地区经济发展战略的具体行动。渝湘高速公路的建设是完善重庆市主骨架公路和地方道路网布局的需要,同时也是适应区域交通量快速增长的需要,对加强主城区与渝东南地区的联系,充分发挥大城市带动大农村的作用,加快沿线旅游资源的开发,实现地区社会经济可持续发展具有重要的现实意义。

从渝湘高速公路附图中可以看出,其沿途经重庆市巴南区南彭镇和接龙镇交界处,进口(长沙端)位于接龙镇青岗村以西省道渝道路陡崖处,出口(重庆端)位于南彭镇将军湾村石家沟东边斜坡地带,此处植物资源丰富,植物有430科、1884属、5099种。自然植被有菌类、蕨类和裸子、被子植物种群。其中属国家重点保护的古稀植物,一级有银杉、珙桐、水杉、人参等4种;有中药材植物4180种,已形成种植规模的有黄柏、黄连、天麻、杜仲、云木香、五倍子,这样的环境是不忍破环的,因此采用隧道方案可以保护这些资源。同时隧道出口距省道渝道路约1.3Km,交通较为方便。为加大当地旅游开发提供了交通保障。 2 太平隧道方案能较好地适应高速公路的设置原则 在《公路路线设计规范》(JTG-D20-2006)中规定,高速公路最大纵坡位4%,设计坡长不宜超过800m。按照规定,界石段至水江段若采用敞挖方式开挖,由于右线进口设计标高为371.12m,出口设计标高为414.19m,隧址最高点海拔为687.6m。因此最高点开挖深度为233.17m,这样的开挖方式及其土方开挖量将是相当大的工程,而且开挖后的土方与填方不能基本平衡,弃土场地地选择又是一个难题,这样造成了二次环境的破坏,对环境影响是目前难以计算的。同时,两边边坡太高,且公路大致成东南——西北走向,采光条件不是很好,对修建后的行车危险性增大。如果采用绕到而行,前后的路线都要进行调整,修建的高速公路路线增长,施工难度也是较大,技术要求高,这样耗费的人力物力财力将是一笔“不可再生”的。 采用隧道,虽然在最先设计施工时投入的资金与前面的方案预算基本持平,但是在修建正式通车后,隧道克服地形及高程障碍,改善线形,提高车速,缩短里程、节约燃料、节省时间,减少对植被的破坏,保护生态环境。 因此,采用隧道方案,其优越性就是在于改善了行车条件,保护了生态环境,这笔财富也将是目前我们难以估算的。 3 地质条件为修建太平隧道提供了有利条件 隧址位于川东弧形构造带明月峡背和桃子荡背斜之间的洛碛向斜近轴部,洛碛向斜轴向为N20~30E°,与之正交的构造应力场主压应力方向为110~120°。该向斜轴部宽缓,西翼岩层产状为110°∠10°~15°,东翼岩层产状285°~310°∠6°~9°,向斜内未发现次级褶皱和断层。 岩体主要受到原生层面裂隙切割多呈薄~厚层状,向斜东西翼砂岩体内还发育两组高角度X型构造裂隙,其特征分别为:向斜西翼第一组裂隙(A):产状285°∠73°,裂面平直,裂隙宽10~50mm,向深部多呈闭合状,竖直延伸长5.0~15.0m,间距2.0~5.0m,一般3.0m;第二组裂隙(B):产状200°∠75°,裂面锯齿状,结合良好,微闭无充填,竖直延伸长3.0~5.0m,裂隙间距3.0~5.0m。向斜东翼第一组裂隙(C):产状165°∠75°,裂面平面,微闭无充填,竖直延伸长3.0~6.0m,间距3.0~5.0m;第二组裂隙(D):产状260°∠85°,裂面锯齿状,结合良好,多闭合,竖直延伸长度2.0~3.0m,间距4.0~6.0m。隧道走向基本与岩层垂直,符合隧道开挖条件。

高速公路隧道照明控制策略

高速公路隧道照明控制策略 摘要:针对高速公路隧道照明系统进行分析,分析了高速公路隧道内照明系统的主要功能,并阐述了对照明系统进行科学控制的意义。结合这些内容,总结出高速公路隧道照明控制工作存在的问题,其中主要有隧道照明系统存在过度设置问题,中短隧道照明系统过于庞大,隧道照明模式存在问题等。最后,阐述了高速公路隧道照明控制策略,主要内容为手动控制策略,分段时序控制策略,自动控制策略。 关键词:高速公路;隧道;照明控制 当下,我国高速公路索道照明设计过程中,对照明系统做出相关规范,对于隧道工程的建设,照明设计人员将其分为了过渡段、入口段、中间段以及出口段。这样一来,隧道工程的照明设计人员,就可以从全年行车的角度来进行安全建设。此外,在设计隧道的照度和各段长度的过程中,应控制好隧洞的最大行车时速以及最大亮度。这就能够在很大程度上控制隧道洞内的最大照度。 1 高速公路隧道照明概述 隧道属于高速公路中一种较为特殊的管状造物,车辆在高速公路上行驶,从隧道经过属于一个从明亮到黑暗再到明亮的一个过程。当驾驶员的眼睛短时间内经历明暗交替,如果明暗交替程度过大,驾驶员的眼睛不能立刻适应,尤其从明转暗的过程中,更需要一段时期的适应[1]。当隧道外的天气十分晴朗,高速公路上行驶的车辆进入隧道,隧道内和外面的明暗差距比较大,人眼就会暂时性的感觉到“黑洞”现象,这种

现象的存在导致驾驶员看不清前面的道路情况,这就很有可能导致交通事故的发生。 因此,对隧道内照明系统进行科学控制可以在很大程度上保证驾驶员在隧道内的行驶安全性。在控制过程中,要对隧道内光照和分布情况进行科学控制,进而为隧洞内行驶车辆营造良好的视觉环境,通过对隧道内照明系统的科学控制,可以保障高速公路上行驶车辆无论在白天行驶还是在晚上行驶均可以在隧道内安全驾驶,这就是对隧道内照明系统进行有效控制的主要目的。同时,隧道照明也是高速公路运营过程中,成本消耗的重要组成部分,对隧道照明系统进行研究,进而研制出一种健全又节能的照明设备也是对隧道照明系统进行科学控制的目的之一。 2 高速公路隧道照明控制工作存在的问题 2.1 隧道照明系统存在过度设置问题 对隧道照明系统进行过度设置,是当下我国高速公路运行过程中的一个“通病”,以某高速公路隧道为例,其隧道主要是以中、长隧道居多。假设洞外的亮度为L20(s),那么通常情况下则按照400ed/m2来取值,对交通量增长情况进行充分考虑,对照明系统方案进行科学设计,其入口段、多独断以及出口段的照明运营度过高,其高速当下行车安全所需要的亮度,这就在很大程度上产生资源浪费的现象。 2.2 中短隧道照明系统过于庞大 某高速公路全路程中的中、短隧道占据总隧道数量的71.11%,对相关资料进行调查显示,短隧道中的照明设备和长隧道的照明系统基本相

双向四车道高速公路毕业设计说明书

摘要 本设计为双向四车道,设计行车时速100公里,路线全长为2720.231m,路基宽度为26m,行车道宽度为4×3.75m,其中规划远景设计年限为20年。设计内容包括道路技术等级与技术标准论证、道路方案设计、指定路段技术设计等。 选线与定线是根据交通量确定道路等级,在地形图上确定三条备选路线,通过三个方案主要指标进行比选,确定最优方案。平面设计按照书中要求选定路线的各种技术指标,计算平曲线参数,确定线形。纵断面设计主要考虑纵坡在满足书中和规范上各规定的情况下,尽量使填挖趋于平衡,利于排水和行车舒适,计算竖曲线要素。横断面设计中考虑排水和行车安全稳定等因素确定道路的横断面形式。路基设计主要进行确定压实标准、路基高度、边坡形状、坡度、路基排水等设计。公路边坡防护采用合理设计坡比,设置浆砌片石护面墙、喷浆护坡、挡土墙等进行加固,水土流失防治效果较好。公路沿线设置了完善的排水系统,如边沟、排水沟、截水沟等,将地表径流引入自然溪沟或通过涵洞排出。路面采用沥青路面设计,三层体系。 本设计使用了纬地道路设计软件出图,效率高,避免了人力资源的浪费。 关键词:沥青路面;路线;横断面;纵断面;挡土墙。

Abstract This design is four-lane two-way , design traffic speed of 100 km, the road length 2720.231m, sub grade width of 26m, the carriageway width of 4 × 3.75m, among them plan to design service life as 20 years in distant view. Design the content and include the industrial grade of the road and proof, road conceptual design, appointing the technical design of highway section and special topic to be designed of the technical standard. Route selection and alignment determined in accordance with the road traffic levels, the topographic map to determine the three alternative routes, through three main indicators of the program than the election, determine the best option.Graphic design requirements in accordance with the selected book line of technical indicators, calculate flat curve parameters, determine the linear; Profile Design major consideration longitudinal and specification to meet the provisions of the book where, as far as possible so that tends to balance cut and fill, drainage and road comfort conducive to calculate vertical curve elements. Cross-sectional design of the drainage and road security and stability into account such factors determine the form of road cross-section. Foundation primarily designed to determine the compaction standards, embankment height, slope shape, slope, embankment and drainage design. Highway Slope Protection reasonable than the slope design, made of mortar and stones set retaining wall, spray Pitching and reinforce retaining walls, Control soil erosion better. The road has along the route established the perfect drainage system, like side ditches, drains, ditches closed, and so on,to the introduction of surface runoff or through natural Gully discharge culvert. Pavement used asphalt pavement design, the three-tier system. This design used Hint road design software to leave the chart, high efficiency, avoiding the waste of human resources Keywords:Asphalt Pavement; Line; Cross section; Vertical section; Retaining walls.

公路隧道毕业设计

公路隧道毕业设计

榆树坪隧道综合设计 (长安大学公路学院西安 710064 ) 摘要: 本设计按照“新奥法”施工的要求,对某山岭二级公路上的榆树坪隧道进行了综合设计。主要内容包括:路线方案的拟定比选、隧道横纵断面设计、隧道衬砌结构设计、路基路面防排水及管线沟槽设计以及施工组织设计,并进行了隧道二次衬砌的结构计算,IV级围岩隧道施工阶段分析,同时还完成了隧道通风、照明的计算及设计。 关键词: 隧道新奥法防排水衬砌结构 通风照明监控测量结构计算 第一章隧道设计说明书 一、设计概况 榆树坪隧道位于吴旗县,是连接刘河湾,胜利山,贺石湾,洛源桥,榆树坪地区的山岭二级公路区段上重要的通道,该地区为构造剥蚀侵蚀低山地貌,地质地形复杂,拟建隧道经过区域地表地形整体起伏较大,其中最低标高1252.0m,最高标高1512.0m。该隧道拟设计为单洞双向隧道,该隧道为整体一段,入口桩号K0+015,出口桩号

K2+140.87,全长2125.87m,采用双坡,坡度为第一段1.25%,第二段-1.5%。隧道行车道宽度按照设计行车速度60km/m考虑。明洞施工按明挖法施工,暗洞按“新奥法”施工。隧道衬砌结构设计采用“新奥法”复合式衬砌,并采用高压钠灯光电照明、射流风机机械通风;隧道洞门形式根据地形条件采用入口削竹式,出口端墙式洞门。隧道围岩以较为破碎的白云岩、片麻岩、玄武岩、页岩、变质砂岩为主,围岩级别以Ⅲ,Ⅳ、Ⅴ级为主。 二、隧道主要技术标准 定的远景交通量设计,采用单洞双向隧道 公路等级:山岭重丘二级公路 设计交通量:262辆/h(近期),540/h(远期) 隧道设计车速:60km/h 隧道建筑限界 根据《公路隧道设计规范》(JTGD70—)规定确定: 行车道: W=2×3.50m 侧向宽度: L L=0.50m 余宽: C= 0.25m 人行道宽: R=1.00m 限界净高: 5.00m 隧道净高: 7.09m

隧道工程各施工阶段质量控制要点

隧道工程各施工阶段质量控制要点施工质量控制要以设计为依据、以施工技术指南为规范、以验收标准为目标,将质量控制贯穿于施工全过程。 施工阶段是施工质量控制的关键。 施工过程中,工序质量直接影响工程项目的整体质量。 质量控制程序: 1.制定质量控制计划 2.选择质量控制点 3.确定控制点的质量要求 4.对控制点进行检测 5.产生质量问题的原因分析及控制措施 质量控制的一般做法: 每道工序完成后,施工单位先进行自检,自检合格后报请监理工程师检查,经监理工程师检查确认合格后,方可进入下道工序。 一、洞口工程施工质量控制 (一)质量控制目标 隧道洞口边、仰坡土石方开挖及防护工程施工应符合设计要求和环境保护、 水利保持有关规定。 (二)施工控制要点: 1.边、仰坡应自上往下分层开挖,不得采用洞室爆破,开挖后要及时进行 防护。 2.边、仰坡地质条件不良时开挖前要采取稳定加固措施。 3.边、仰坡周围的排水沟、截水沟应在边、仰坡开挖前修建完成。 4.洞口施工前,应先检查边、仰坡以后的山坡稳定情况,清除悬石、处理 危石。施工期间实施不间断监测和防护。 5.隧道洞门及洞口段衬砌应尽早施工以保证洞口边、仰坡稳定。 6.隧道洞门和缓冲结构的基础必须置于稳固的地基上。 7.隧道洞门两侧的混凝土浇筑与背后回填应对称进行,不得对拱、墙衬砌 产生偏压。 二、洞身开挖质量控制 (一)质量控制目标 不欠挖,少超挖,表面平顺,无明显凹凸现象。 允许超挖值(mm): 隧道允许欠挖值: 隧道开挖应严格控制欠挖,当围岩完整、石质坚硬时,允许岩石个别突出

部分侵入衬砌。 (二)超欠挖控制要点 1.开挖方法的选择 2.开挖轮廓线的定位 3.钻爆设计及优化 4.钻爆作业 5.光面爆破效果控制 钻爆设计: 1)合理确定炮眼(掏槽眼、辅助眼、周边眼)的间距、深度、斜率和 数目,钻爆器材、装药量和装药结构,起爆方法和爆破顺序,钻 眼机具和钻眼要求。 2)有效的控制超、欠挖,应从钻孔精度、爆破参数的选择及对地质 变化的适应性、爆破器材和装药结构的选择等方面不断改进,采 取一炮一分析制度,根据爆破效果,不断优化钻爆设计,把钻爆 设计与地址变化有机结合在一起。 钻爆作业控制: 1)钻爆作业必须按照钻爆设计进行钻眼、装药、网路接线和起爆。 2)炮眼的深度和斜率应符合钻爆设计: 掏槽眼眼口间距误差不大于3cm,眼底深度误差不得大于5cm;辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于5cm;周边眼眼口 误差不得大于3cm,眼底不得超出开挖断面轮廓线3~5cm。 当采用凿岩机钻眼时,掏槽眼眼口间距误差和眼底深度误差不得大于5cm;辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于10cm; 周边眼眼口位置误差不得大于5cm,眼底不得超出开挖断面轮廓 线15cm。 3)周边炮眼与辅助炮眼的眼底应在同一垂直面上,掏槽炮眼应加深 10~20cm,以保证掏槽效果和掌子面的平整。 4)每次开挖后均要用激光限界检测仪对开挖面尺寸进行检测,及时 检查出欠挖面并进行处理,保证隧道开挖断面不侵限。 光爆效果控制: 1)要合理确定周边眼间距与抵抗线的相对距离,通过减小周边眼间 距和抵抗线,提高光面爆破效果。 2)控制周边眼装药集中度和装药结构,集中度太大易造成超挖,太 小会造成欠挖;炮孔装药应均匀分布,眼底适当加强。 3)严格控制开挖轮廓线和炮眼布设精度。 (三)塌方产生的原因及控制措施 1.塌方主要原因: 1)地质条件的复杂多变,原有支护措施不当。 2)支护的不及时、暴露时间过长,导致围岩风化严重、变形失稳。 3)通过断层,突然遇到较高水压富水洞段,地下水向洞室内漏出, 淘空了断层构造带中破碎岩体和填充物。 4)由于岩层产状不利或因岩爆等诸多地质原因。 5)一般情况下造成塌方的主要原因是人为的因素。 2.控制掌子面塌方的措施

高速公路隧道照明系统施工说明

高速公路隧道照明系统施工说明 一、施工准备 安装之前对桥架,灯具,配电箱等的外部进行检查有无裂纹现象,安装时要注意其的正反面,方向,根据图纸上的要求选择正确的型号,配置相应的螺丝等。 测量工具:塔尺、水平仪、线、电锤、彭胀螺栓、施工用照明灯具、发电机。 1、以地面(土建方提供的建筑基准线)正负零为基准,按照图线规定调整塔尺到相应的高度,使塔尺坚贴电缆均与地面垂直,在隧道壁作标记,打孔,定彭胀螺栓,并绑线。 2、用同样的方法在30米左右处测高度并打孔,定彭胀螺栓,绷线 3、灯(支架)底座都以模具的中心为准,(根据图纸设计间距)与间距测量,并做正确标记。标记要醒目孔间距离均匀。 4、测量要有专人负责,分工明确,对测量数据要做详细记录,已免出错。 5、测量前要检查塔尺是否有损坏,水平仪是否完好,要做好必要的防护措施,检查发电机是否良好,照明灯具是否漏电现象,有问题的灯具及时厂家联系维修处理或更换。 二、桥架灯具施工准备 根据图纸的要求,对桥架,照明灯具的纵向,横向距离进行定位,并用红色粉笔确认位置画上记号(建议采用弹线方式确定打孔位

置),根据所需的孔径,选择相应的钻头进行开孔施工。 三、电缆敷设: 1、隧道内电缆敷设两边必须有专人防护(隧道两端设置警示标志)(注:电缆盘前严禁站人,以免电缆盘飞起砸伤人员)。并配置对讲机,(方便指挥人员对现场施工人员及施工车辆)做出正确指挥,保证施工的安全及有序性,行车方向避开电缆及电缆敷设施工人员,在施工梯车附近摆好防护锤,施工人员要穿好反光服,推梯车人员对来往施工车辆要用正确的手势指挥,以免来往车辆挂到梯车或压伤电缆。(必要时封路施工) 2、对电缆敷设人员要分工明确,责任到人以防电缆挂伤,磨伤,严禁电缆打金钩。 (一)桥架电缆的敷设: 1、梯车过道的清理(保证路面无杂物,无障碍) 2、人员要分工明确,责任到人(推梯车不少于两人,上梯车人员必须系好安全带,梯车上个人工具必须放入工具包内,以防掉落打伤推梯车人员) 3、施工用照明必须由梯车长负责,做到发电机施工前加满油,检查机油,并检查照明线路及灯具有无漏电和损坏并及时更换,保证施工的照明需要,施工正常进行。 4、桥架电缆的敷设必须每隔10-20米贴电缆标贴(或悬挂电缆标牌),以便接线开剥电缆时能明确辨认线缆,防止误剥其它电缆。 5、电缆敷设完毕后,必须排列摆放整齐,不能交叉敷设。

【完整版】高速公路施工组织设计毕业论文设计

施工组织设计 目录 一、施工组织设计文字表述 (3) 1、............................................... 总体施工组织布臵及规划 3 1.1工程概况 (3) 1.2总体施工组织布署及计划 (4) 1.3、总体施工程序及施工计划安排 (10) 1.4、临时工程组织方案及临时工程数量及结构 (15) 2、主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施(尤其对重点、关键和难 点工程的施工方案、方法及措施) (17) 2.1、路基施工施工方案、方法 (17) 2.2、桥梁施工方案、方法 (22) 2.3、底基层、基层施工方案、方法 (25) 2.4、沥青砼路面施工方案、施工方法 (28) 2.5、透层、粘层、路缘石施工方案及方法 (34) 2.6、其它工程施工 (36) 3、工期保证体系及保证措施 38 3.1、工期保证体系 (38) 3.2、工期保证措施 (41) 4、工程质量保证体系及保证措施 41 4.1工程质量保证体系 (41) 4.2工程质量保证措施 (44) 4.3确保工程质量的管理措施 (44) 4.4技术保证措施 (45) 4.5材料及成品半成品构件质量控制 (45)

5、安全生产管理体系及保障措施 (46) 5.1 安全生产保证体系 (46) 5.2、安全生产管理措施 (48) 5.3、安全生产保证措施 (48) 5.4、安全防火 (49) 5.5、危险性较大的工程项目的专项安全生产施工方案 (49) 6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (51) 6.1、环境保护体系 (51) 6.2、环境保护保证措施 (52) 6.3、保护绿色植被,保持水土措施 (52) 7、文明施工、文物保护保证体系及保障措施 (54) 7.1 文明施工保证体系 (54) 7.2、文明施工总则 (54) 7.3、文明施工组织管理措施 (54) 7.4、文明施工现场管理措施 (55) 8、项目风险预测与防范,事故预防预案 (55) 8.1、项目风险预测 (56) 8.2、项目风险的防范 (56) 8.3 、安全事故的应急处臵预案 (57) 9、其它应说明的事项 (59) 9.2、廉政建设组织机构 (59) 9.3、自然灾害应急预案防治“疫情”措施 (60) 9.4、雇工工资支付保障措施 (61) 9.5、防行车干扰事项 (62)

公路隧道毕业设计图纸

土木与建筑工程学院2015届毕业设计文件设计题目:天台山公路隧道设计 专 业:土木工程(岩土)班 级: 11-3 班 学生姓名:臧浩然学号:20117181 指导教师:刘振平院长: 武鹤 黑龙江工程学院土木与建筑工程学院 二〇一五年六月

目 录 图 表 名 称 图 号 备 注 设计总说明 I 共2页 上行先平纵缩图 S1-1 共5页 下行线平纵缩图 S1-2 隧道平面布置图(一) S1-3 隧道平面布置图(二) S1-4 隧道平面布置图(三) S1-5 隧道上行线纵断面缩图 S2 共1页 隧道上行线纵断面布置图(一) S3-1 共3页 隧道上行线纵断面布置图(二) S3-2 隧道上行线纵断面布置图(三) S3-3 隧道下行线纵断面缩图 S4 共1页 隧道下行线纵断面布置图(一) S5-1 共3页 隧道下行线纵断面布置图(二) S5-2 隧道下行线纵断面布置图(三) S5-3 Ⅲ级围岩隧道标准横断面图 S6 共1页 Ⅲ级围岩衬砌配筋图(一) S7-1 共2页 Ⅲ级围岩衬砌配筋图(二) S7-2 Ⅲ级围岩支护与衬砌构造图 S8 共1页 Ⅳ、Ⅴ级围岩标准横断面图 S9 共1页 Ⅳ级围岩衬砌配筋图(一) S10-1 共4页 图 表 名 称 图 号 备 注 Ⅳ级围岩衬砌配筋图(二) S10-2 Ⅴ级围岩衬砌配筋图(一) S10-3 Ⅴ级围岩衬砌配筋图(一) S10-4 共4页 Ⅳ、Ⅴ级围岩支护与衬砌构造图 S11 共1页 标准横断面图 S12 共1页 紧急停车带横断面和平面图 S13 共1页 人、车横向通道横断面图 S14 共1页 翼墙式洞门立面图 S15 共1页 翼墙式洞门侧面图 S16 共1页 翼墙式洞门平面图 S17 共1页 射流机安装位置图 S18 共1页 射流机平面布置图 S19 共1页 照明灯具安装位置图 S20 共1页 照明灯具平面布置图 S21 共1页 Ⅲ级围岩施工方案图 S22 共1页 Ⅳ级围岩施工方案图 S23 共1页 Ⅴ级围岩施工方案图 S24 共1页

12-隧道施工阶段固结分析 midas gts 用户手册 相信对MIDAS GTS 初学者绝对有用

基础例题 12
隧道施工阶段固结分析
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GTS 基础例题 12
GTS 基础例题 12.
- 隧道施工阶段固结分析
运行GTS 概要 生成分析数据 属性 / 5 建立二维几何模型 矩形, 直线, 圆弧 / 9 交叉分割 / 12 生成二维网格 网格尺寸控制 / 13 映射网格 k-线面 / 15 自动划分平面网格 / 18 自动化分线网格 / 19 分析 荷载, 支撑 / 20 节点水头 / 22 定义施工阶段 / 23 分析工况 / 27 分析 / 29 查看分析结果 位移等值线 / 31 孔隙压力 / 32 应力等值线 / 33 随时间的孔隙压力变化 / 35
1 2 5
10
13
20
30
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GTS 基础例题 12
GTS 基础例题 12
隧道施工阶段固结分析
此操作例题中通过在GTS里直接输入坐标来建模并进行施工阶段固结分析。此例题通 过二维的隧道模型在开挖隧道时同时考虑孔隙压力的变化及地基的变形的固结分析。 在第一个施工阶段里定义模型的地基的约束条件和外部边界的排水条件,在第二个施 工阶段里定义随着隧道的开挖其开挖面的排水条件及右侧地基的竖直位移约束条件。 熟悉在任意施工阶段用图形和表格输出结果的方法以及多种查看分析结果的方法。
运行GTS
运行程序。
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运行GTS 。 点击 文件 > 新建打开新项目。 弹出项目设定对话框。 项目名称里输入‘基础例题 12’。 模型类型指定为‘2D’。 分析约束指定为‘X-Z平面’。 单位系统里的内力, 长度, 时间指定为‘kN’, ‘m’, ‘day’。 其他的直接使用程序的默认值。 点击 。
10. 主菜单里选择视图 > 显示选项...。 11. 一般表单的网格 > 节点显示指定为‘False’。 12. 点击 。
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道桥专业优秀毕业设计之某高速公路综合设计说明书

第一章绪论 该高速公路工程建设的意义 江西省赣州至崇义高速公路是国家高速公路网中厦门至成都高速公路在江西境内西部的一段,同时也是江西省公路网“三纵四横”布局中的第四横中的一段,是江西省的主要干线公路之一。本项目的建成将有效地缩短我国东南地区、中南地区和西南地区的交通距离,有效地调整东、中、西部三大区域的经济结构,促进区域经济的平衡发展,对泛珠三角地区的经济、交通发展具有重要的意义。 沿线自然环境 赣崇高速公路处于中亚热带季风潮湿区,年降雨量在1500mm以上,沿线山脉纵横交错,群峰起伏连绵,赣湘交界的崇义县素有“九分山、半分田、半分水面、道路和庄园”的称谓,是典型的湿热多雨山区高速公路。由于地质地形条件复杂,施工技术难度大,本项目的实施将为高速公路建设的顺利开展提供保障。 项目概况 赣崇高速公路全长公里,高架桥多,高度40米以上的高架桥31座,全线大桥53座,隧道12座,桥梁、隧道占路线比例高达%。赣崇高速公路全线按高速公路双向四车道设计,D标段处于上犹东互通至终点采用计算行车速度80km/h的标准。整体式路基设计宽度为米,路面结构为沥青混凝土,设计年限15年,设计标准轴载BZZ-100KN。 本设计选取赣崇高速公路其中2公里做为设计内容。该线地势相对平坦,左侧靠河,右侧靠山,全长米,共设三个转角点,即三段平曲线。竖曲线有两条半径均超过10000米。该路线共设两处涵洞,一处米圆管涵,一处2米盖板涵。桥梁1座,跨径50米,设置成2*25m简支T梁桥。全线公路设为整体路基,路基宽度米,左右各设米深的梯形边沟或排水沟。填方边坡一般设为1:,挖方边坡1:。在路途K0+640~K0+760处设有120米路肩墙,以防洪水损坏路基。全线采用沥青路面,路拱2%,最大横坡8%。以上便是该路线的概况。 第二章路线总体设计 公路等级确定认证及路线方案比选 交通量分析及公路等级确定 1.设计原始资料及交通量计算 2010年全年现有交通组成 根据:远景设计年平均日交通量为: N d=N0×(1+r)n?1式中: N d——远景设计年平均日交通量(辆/日); N0——起始年平均日交通量(辆/日),包括现有交通辆和道路建成后从其它道路吸引过来的交通量; r ——年平均增长率(%); n ——远景设计年限。 根据公式()计算: N d=N0×(1+r)n?1=12104×(1+8%)15=38396辆/日 2.等级确定

高速公路隧道视频监控系统

高速公路监控系统 课程设计 题目名称 学号 姓名 指导教师 提交日期

高速公路隧道视频监控系统课程设计 一、说明 1、高速公路与一般公路相比,具有线型好,交通流量大,车行速度快等特点,高速公路隧道又是高速公路路网的咽喉路段,如不采用先进的监控管理措施,在交通量大、气候恶劣的情况下,极易发生交通事故和交通阻塞。视频监控系统的建立可实施高速公路咽喉地段交通流量和交通运行监视,对关键路段实施交通适时控制,及时发现各种异常情况并采取应急措施,以确保高速公路安全、快速、舒适、经济地运营。 2、本次设计某公路隧道为单向双车道双洞隧道,上下行线长均为5km,行车道每隔150m左右设置一台摄像机,双洞大约共要64台摄像机。两洞之间由4个车行横洞相连,每1km设计一个车行横洞。隧道的主要技术条件为:隧道单洞净宽10.5m,净高5m,行车道宽7.5m,设计车速80km/h。 3、根据隧道特点,视频监控系统设计应充分考虑到本隧道具有距离长、照度低、通风条件差、湿度高及有害气体浓度大、以及具有较强腐蚀性等特点。系统要求在隧道正常运行时,能够循环显示监视图像,并还能将所有监视画面集中显示。在右报警时,能自动切换进行监视,并能启动录像机进行录像存档。系统还要求摄像机有自动检测功能。 4、对于高速公路隧道的视频监控方案主要考虑隧道的入口、中间段、出口处的实时图像状况。 视频监控系统的功能主要体现在以下几方面: 1)通过网络实现远程视频图像实时浏览; 2)通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作; 3)通过图像监控报警联动功能,对突发事件及时预警和及时处理; 4)配合其它系统的工作。 5、视频监控系统由视频摄像子系统、图像传输子系统、输出子系统、控制子系统组成。 1)视频摄像子系统,包含摄像机、摄像机镜头、摄像机支架、防护罩、云台等。主要任务是全天候拍摄隧道中监视范围内的车辆及环境场景,完成信息采集。 2)图像传输子系统,主要指视频发射机、中继器、接收机、线缆、视频分配器等。完成采集图像信号的传输工作。 3)输出子系统,包括监视器、硬盘录像机、延时录像机。将接收到的图像一一显示出来。 4)控制子系统,包括云镜控制器或控制键盘、副控键盘、矩阵切换器、画面分割器等。控制系统是实现整个系统功能的指挥中心。 摄像系统将现场的视频信号采集拾取到监视系统中,由传输系统完成视频信号的传递,视频信号在监控室连接到监视器、录像机等输出设备,系统用户通过控制键盘、解码器等控制子系统的设备完成变焦、旋转等功能,其基本原理图如

视频分析在高速公路上的应用

视频分析在高速公路上的应用 传统的高速公路监控系统主要关注在收费站、服务区、隧道、大桥等。完成车辆收费、车牌记录、重点地段监控等基本功能。目前国内国外的轨道、隧道、高速交通中都实施了很严密的视频监控系统,通过架设大量各种各样的摄像机来监控各个场合,配合其他的安全措施,以避免意外事件的发生。但是现有的、传统的CCTV监控系统也面临着很大的挑战。大量的视频源通过大屏轮循的方式显示在大屏幕上,通过人工监管的方式,进行监督。在如此多的视频流当中,人的监管工作就显得繁重而低效,监控的更大作用,依然只能用于事后的取证和检索。因此,如何能再事件发生的第一时间,通过视频监控发现异常事故行为,通知管理人员,避免事件的发生,就显得尤为突出。 通过多年的行业经验积累,并与澳大利亚IQ公司进行战略合作,成功引进先进技术,为高速公路带来遗留物检测,非法停车检测,行人检测,车辆拥挤,车辆逆行,车流量检测,周界入侵检测,等多种应用,为高速公路的安全保驾护航。 周界入侵检测 可帮助高速公路的业主针对一些重点监控区域(例如,铺设光纤,电缆的重要区域)进行分析和管理。当有人员长期在这附近徘徊时进行报警,弹出视频画面,由监控人员进行及时的处理。将犯罪遏制在萌芽当中。 行人检测 通过对高速路段或者重点事故路段进行行人检测,当有行人出现在高速路上,或者禁止进入区域时,进行报警提示。以避免造成事故的发生。 司机身份识别(人脸识别+车牌识别) 通过人脸识别+车牌识别,同数据库中的布控车辆和人员信息进行比对,如出现被盗车辆、犯罪车辆,或者是犯罪人员,系统会及时的报警,以避免犯罪的继续发生。提高高速公路的安全防范。 超速/低速检测 通过视频分析方式,进行车辆超速/低速检测,可以在省去铺设地感线圈的工作量的同时,保证准确率达到90以上。同时实时的对违章车辆的车牌进行识别。减少高速公路事故发生率。 非法停车检测 通过对检测区域的分析,当有车辆在该区域内停留超过一定时间后,及时报警给指挥中心。对该车辆及时进行处理,和通知其他车辆注意安全。 逆行检测

高速公路隧道综合设计

薛家沟高速公路隧道综合设计 1.隧道选题的目的和意义 毕业设计是实现本科培养目标要求的重要阶段,是基础理论学习深化与升华的重要环节,是学生毕业及学位资格认证的重要依据。其目的是:掌握公路隧道施工技术、施工组织设计以及隧道结构构件验算的方法;巩固、深化、拓宽所学过的基础课程、专业基础课和专业课知识,提高综合运用这些知识独立进行分析和解决实际问题的能力,提升自己的专业技术素质。 2.本设计的主要内容 设计主要内容为公路隧道综合设计,具体包括资料整理分析与开题报告的撰写、路线方案比选、平纵横断面设计、洞门及明洞设计、衬砌结构设计、防排水设计、通风照明设计,编制设计文件和绘制图纸等。 3.设计采用的方法 3.1设计总说明 薛家沟公路隧道位于陕西省延安市延川县,薛家沟公路隧道全长1231m,为长隧道。隧道为上、下行分离式隧道,行车道宽度均按设计行车速度80km/h 考虑,内设紧急停车带1处,人行横通道2处和车行横通道1处。隧道围岩黄土、板岩、石灰岩为主,围岩级别主要为Ⅳ和Ⅴ级。隧道衬砌结构设计采用“新奥法”复合式衬砌,土质围岩较差区段采用超前小导管注浆、岩质围岩段采用超前锚杆预支护、进出口采用超前大管棚等方法处理。灯具布置出中间段采用中央侧偏布置外,其余采用双排布置,高压钠灯光电照明。 3.2隧道主要技术标准 本隧道采用分离式双向四车道隧道。 公路等级:高速公路; 设计交通量:近期21000辆/日(2025年),远期34000辆/日(2035年); 隧道设计车速:80km/h; 隧道建筑限界 隧道净宽:10.25m ( 3.75×2+0.75+0.5+0.75+0.75); 隧道净高: 5.0m。 隧道内卫生标准 CO允许浓度:144.225ppm;

1-二维平行隧道施工阶段分析 midas gts 用户手册 相信对MIDAS GTS资料精

GTS 基础例题1 1 GTS 基础例题 1 此操作例题主要是针对二维的山区隧道进行建模及分析。首先打开二维山区隧道形状的DXF文件,将其形状进行修改后生成网格。熟悉对模型的各个部分赋予适当的材料,为进行施工阶段分析输入所需的荷载以及定义施工阶段的方法。然后在任意选中的位置以图表及表格的形式输出施工阶段结果,利用多种查看结果的方法查看。 运行GTS 导入模型形状的DXF文件。 1. 打开GTS 程序。 2. 点击 文件 > 新建 打开新项目。 3. 弹出项目设定对话框。 4. 在项目名称里输入 ‘基础例题 1’。 5. 将模型类型设定为 ‘2D’。 6. 将分析约束设定为 ‘X-Z 平面’。 7. 重力方向自动指为 ‘Z’。 8. 其它的直接使用程序设定的默认值。 9. 点击。

二维平行隧道施工阶段分析 概要 在此操作例题中使用的模型是内部有两个隧道的山区地形的截面形状。包含地层的形 状且建模的时候需要对不同的地层指定不同的材料。我们并不直接建立几何关系而是 通过打开CAD DXF文件来进行。 左侧隧道右侧隧道 左侧隧道右侧隧道 GTS 基础例题 1 - 1 2

GTS 基础例题1 3 GTS 基础例题 1 - 2 将材料彼此不同的部分及需要按照阶段来施工的网格都捆绑成网格组,便于管理。 网格组的名称如下所示: GTS 基础例题 1 - 3 Soil W Rock S Rock H Rock

二维平行隧道施工阶段分析 4 GTS 基础例题 1 - 4 各网格组的材料和特性如下。 网格组 名称 属性 名称(号) 材料 名称(号) 特性 名称(号) H Rock Left Up Left Down Right Hard Rock (1) Mat H Rock (1) ?S Rock Soft Rock (2) Mat S Rock (2) ? W Rock Weathered Rock (3) Mat W Rock (3) ?Soil Soil (4) Mat Soil (4) ?S/C Left Up S/C Left Down S/C Right Soft Shotcrete (5) ? Hard Shotcrete (6) Mat Soft S/C(5) ? Mat Hard S/C(6) Prop S/C (1) R/B Left Up R/B Left Down R/B Right Rock (7) Mat Rock (7) Prop R/B (2) GTS 基础例题 1 - Table 1 Left Up Left Down Right R/B Left Up R/B Left Down R/B Right S/C Right S/C Left Up S/C Left Down

高速公路隧道照明供配电工程售后服务方案

高速公路隧道照明供配电工程售后服务方案 1.1缺陷责任期内的日常维护方案 在试运行期内,我公司专业技术人员组成的维护小组将常驻现场对系统进行维护,提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷,并承担由此引起的全部额外费用。 缺陷责任期内工程的维护,在不影响正常使用的情况下进行,必要时采取可行的防护措施,确实需要中断运行时必须在业主同意下才可进行。 各项缺陷的修复符合规范要求并取得工程师和业主代表的认可。 交付运行后,我公司售后服务部门将定期对本工程进行回访。回访周期可以根据业主单位的要求而定。如果没有明确要求,我公司在试运行期间及缺陷责任期内定期回访,如果合同或业主有要求,可以对时间进行调整。在回访中,回访人员将认真听取业主的意见,发现问题后及时解决。 我公司设有专职售后服务部门及专职工程师,向用户提供及时周到的技术支持和售后服务。 我公司承诺接到用户电话后,8小时内响应,一般问题不超过24小时解决,重大问题48小时内解决。我公司对用户提供终身技术支持和服务。 1.2 缺陷责任期内的应急维修和保障方案 工程完工后,我公司将成立工程维护组,人员不少于10

人,以项目总工为组长,主管工程师为常务副组长,负责缺陷责任期内对工程的维护工作。 缺陷责任期内,维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查,遇暴雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查,对出现的工程缺陷要登记清楚,分析缘由,及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等,并立即组织维修。 按照ISO9000系列标准要求,我公司实行竣工回访,工程交付业主后,仍将不断取得联系,听取业主的使用情况和意见。 我公司针对系统内各种设备不同特点,对业主和业主的技术人员、操作人员提供培训,技术上对用户绝不保留,努力提高用户的维护能力,保证在工程移交后,业主能够胜任系统的全部运行、操作、线路维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。 1.3 缺陷责任期期满后的应急维修、保障措施和优惠承诺 我公司提供7×24小时热线服务响应,以最快速度向用户提供备件和技术支持。不管在缺陷责任期内还是外,设备发生故障,我公司在接到用户通知后1小时内给出圆满答复;如有需要,24小时内到达故障现场,在4小时内排除故障。如系统发生严重故障,我公司承诺在48小时内排除故障。对于不能在现场迅速修理的设备,我公司将根据实际情况提供

浅谈高速公路隧道监控

浅谈高速公路隧道监控 交通是一个国家的的血脉,是国民经济的基础和先导产业,一个国家的经济发达与否很大程度要看该国的交通发展状况。我国山地丘陵区面积约占国土总面积的69%。由于过去公路建设资金的短缺在山区或丘陵区修筑的公路多以盘山公路为主。这种公路不仅等级低,绕行里程长,占用可耕地多,而且存在着能耗高,安全隐患多,生态环境破坏大等不利因素,因而交通事故频发,造成巨大经济损失和大量人员伤亡。 隧道建设是提高公路等级,实现资源节约型、环境友好型交通的重要措施之一,也是实现高速、快捷、安全运输的重要工程设施,隧道在现代化公路交通运输发展中起着不可替代的作用。随着经济的迅速发展和公路交通建设规模的日益扩大,新的勘察设计理念逐渐成熟,施工技术不断进步,我国公路隧道建设得到迅速发展。由于隧道的环境特殊,隧道的安全性以及隧道管理的稳定性是隧道运营状况最重要的考核指标,因此隧道对通风、照明、交通控制等监控系统的要求非常高,工业化软件产品性能指标、网络性能等对整个系统的安全平稳运行至关重要。利用现代化的控制理论和先进的监控设备,建立一套完整的隧道监控系统,调节交通流、控制隧道通风和照明,防患事故于未然,对于提高隧道行车的安全性、快速性和舒适性尤为重要。 隧道监控按照各个子系统可分为:中央控制系统、交通监控系统、闭路电视系统、紧急电话系统、有线广播系统、火灾报警系统、环境检测系统等几个子系统。具体内容如下:隧道监控等级及监控设施设置内容的确定;现场监测、控制和诱导设备的类型选择和设置位置选

择;隧道变电所内监控设备选择和系统构成;隧道管理救援站系统构成以及网络系统、显示设备的设计;图像传输与控制系统设计;火灾报警设备的确定、系统构成及设计;紧急电话、有线广播系统的构成及设计;监控系统软件配置等。 中央控制系统 中央控制系统指挥各子系统的工作,并负责各子系统之间的联系与协调。各子系统通过中央控制系统进行信息交换、汇总、显示、统计、打印,为隧道管理人员提供隧道综合信息及决策信息,提供人机接口、手动控制等功能,确保隧道交通运营的安全、通畅。 中央控制系统主要由隧道管理救援站监控机房内计算机局域网和隧道现场控制网络组成。隧道现场设置多台区域控制器,可独立完成外场设备的信息采集与设备控制。区域控制器之间、区域控制器与中控室内计算机之间通过现场控制网络进行通信 中控室内的设备主要由交通监控计算机、图形计算机、电力监控计算机、通风照明监控计算机、消防火灾监控计算机、异常事件管理计算机、ACU管理控制计算机及广播控制计算机等、打印设备、网络设备、显示设备、综合控制台、闭路电视设备等组成。现场控制网络主要由多台可独立完成外场设备的信息采集与设备控制的区域控制器构成。 中央控制系统由中控室内的服务器、工作站、紧急电话设备、线广播设备、打印机、网络设备、UPS、综合控制台、闭路电视设备等组成。 交通监控系统 交通监控系统由现场控制和隧道现场监控设备组成。现场控制网络主要由隧道上、下行区域控制器ACU、变电所内的区域控制器ACU、工业以太网交换机、合兴隧道管理救援站内以太网交换机、连接光缆等组成,隧道的现场控制网络采用工业以太网方式。

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