昆侖山隧道技術(shù)特點(diǎn)
隧道防排水及襯砌隔熱保溫層選用PVC-PE復(fù)合防水板、聚胺酯(PU)保溫板、TN-1型聚胺酯粘接劑等新材料,采用粘貼工藝施工,真正做到無(wú)釘鋪設(shè),有效的提高了防水保溫層的防水隔熱效果 ,防水層接縫采用熱合焊機(jī)雙焊縫焊接,確保了施工質(zhì)量。
施作仰拱對(duì)掘進(jìn)干擾大一直是國(guó)內(nèi)隧道鉆爆法施工中未解決的重大難題。因此,大多數(shù)隧道采用半側(cè)施工仰拱或簡(jiǎn)易棧橋的方法,仰拱施工質(zhì)量差,勞動(dòng)強(qiáng)度高,工效低,運(yùn)營(yíng)后容易產(chǎn)生病害。為此,進(jìn)行了仰拱作業(yè)橋的研制及配套施工技術(shù)研究,于2002年3月25日完成樣機(jī)制造,該仰拱作業(yè)橋支撐構(gòu)件全部采用液壓裝置,全長(zhǎng)27.55米寬3.2米,重24噸,能通過(guò)重載運(yùn)輸車(chē)輛和三臂輪式鑿巖臺(tái)車(chē),一次施工長(zhǎng)度8.5~10m。投入使用后,證明該仰拱作業(yè)橋設(shè)計(jì)合理、操作靈活,對(duì)其他工序干擾小,且施工安全,移動(dòng)方便,大大降低了作業(yè)強(qiáng)度,提高了仰拱施工進(jìn)度,尤其在高原缺氧環(huán)境下效果突出,徹底解決了仰拱施工這一長(zhǎng)期困擾國(guó)內(nèi)隧道施工的難題。昆侖山隧道于2001年9月開(kāi)工,2002年9月26日勝利貫通。
昆侖山隧道被列為青藏線(xiàn)頭號(hào)控制工程,設(shè)計(jì)采用了大量新技術(shù)、新材料、新工藝。采取濕噴混凝土臨時(shí)支護(hù)并確保足夠的支護(hù)強(qiáng)度,是事關(guān)昆侖山隧道施工安全、質(zhì)量、工期和效益的一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。事實(shí)證明濕噴混凝土在高原多年凍土區(qū)隧道施工中的可行性,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)這方面研究的空白。
昆侖山莊
方氏提銀技術(shù)成熟、先進(jìn)、易操作,并且投資少、見(jiàn)效快。方氏提銀最大特點(diǎn)是當(dāng)場(chǎng)加入化工原料,幾分鐘即可產(chǎn)生沉淀,然后把沉淀物帶回家提純,徹底解決了廢水分散不便運(yùn)輸?shù)碾y題。化工原料在當(dāng)?shù)氐尼t(yī)藥公司或化學(xué)試劑...
技術(shù)特點(diǎn):◎不需用電源,不受遠(yuǎn)距閥門(mén)限制,在帶壓的情況下工作,特別適用煤礦井下作業(yè).◎在管路正常運(yùn)行條件下,由于連接部分有密封圈,不會(huì)造成漏水,漏油等污染環(huán)境.◎適用于地下工程,化工,自來(lái)水,井下各種...
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評(píng)分: 4.5
青藏鐵路昆侖山隧道位于青藏高原昆侖山北麓亂石溝西測(cè),海拔高度4 000m以上,屬多年凍土地區(qū),隧道全長(zhǎng)1 686 m,目前為世界最長(zhǎng)的多年凍土隧道,于2003年9月建成。隧道貫穿多年凍土層,為減少隧道貫通后襯砌內(nèi)外側(cè)的熱交換,使圍巖中的水處于凍結(jié)狀態(tài),避免大量漏水,采取以堵為主,防、截、排、隔熱、保溫等多項(xiàng)措施。故多年凍土隧道的防、排水處理,具有一定的特殊性,也是重要的技術(shù)問(wèn)題之一。結(jié)合工程實(shí)踐,介紹多年凍土隧道防、排水有關(guān)設(shè)計(jì)和施工工藝。
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評(píng)分: 3
青藏鐵路昆侖山隧道施工關(guān)鍵技術(shù)——昆侖山隧道作為全線(xiàn)頭號(hào)重點(diǎn)控制工程,質(zhì)量要求高、工期緊迫、施工難度大,為此,中鐵針對(duì)昆侖山隧道施工中面臨的關(guān)鍵技術(shù)難題組織科技攻關(guān),運(yùn)用新材料、新技術(shù)、新工藝切實(shí)解決了面臨的諸多關(guān)鍵技術(shù)難題,取得了顯著的成績(jī)...
1 緒論
1.1 引言
1.1.1 凍土研究發(fā)展史
1.1.2 凍土工程研究進(jìn)展
1.1.3 凍土工程病害研究
1.2 國(guó)內(nèi)外高原多年凍土隧道研究現(xiàn)狀
1.2.1 理論研究
1.2.2 隧道工程實(shí)踐
1.2.3 凍土工程應(yīng)用研究
2 昆侖山隧道工程概況
2.1 昆侖山隧道工程概況
2.1.1 工程概況
2.1.2 工程地質(zhì)特征
2.1.3 水文地質(zhì)特征
2.1.4 地應(yīng)力狀態(tài)分析
2.1.5 襯砌支護(hù)結(jié)構(gòu)
2.1.6 防排水及保溫措施
2.2 研究背景
2.2.1 多年凍土隧道開(kāi)挖與襯砌的矛盾
2.2.2 昆侖山隧道滲漏水病害簡(jiǎn)介
. 2.3 昆侖山隧道工程相關(guān)測(cè)試
2.3.1 自然氣溫監(jiān)測(cè)
2.3.2 施工環(huán)境溫度監(jiān)測(cè)
2.3.3 圍巖收斂監(jiān)測(cè)
2.3.4 襯砌內(nèi)外溫度監(jiān)測(cè)
2.3.5 隧道內(nèi)排水溝流量觀測(cè)和連通試驗(yàn)
2.3.6 地溫及水位測(cè)試
3 移動(dòng)邊界特征計(jì)算的理論與實(shí)際
3.1 移動(dòng)邊界概念
3.2 移動(dòng)邊界計(jì)算的理論基礎(chǔ)
3.3 利用有限元求解移動(dòng)邊界的基本過(guò)程
3.4 移動(dòng)邊界特征計(jì)算模型
3.4.1 有限元模型
3.4.2 移動(dòng)邊界特征計(jì)算模型
3.5 計(jì)算結(jié)果分析
3.5.1 融化深度與網(wǎng)格精度的關(guān)系
3.5.2 融化深度與計(jì)算時(shí)間步長(zhǎng)的關(guān)系
3.5.3 融化深度與臨界阻力距離的關(guān)系
3.5.4 考慮與不考慮移動(dòng)邊界特征的計(jì)算結(jié)果比較分析
3.5.5 昆侖山隧道沖溝的融化特征
4 隧道圍巖溫度場(chǎng)研究
4.1 運(yùn)用微分方程研究隧道圍巖溫度場(chǎng)
4.1.1 一般導(dǎo)熱微分方程
4.1.2 圍巖導(dǎo)熱控制微分方程
4.1.3 邊界條件
4.1.4 圍巖導(dǎo)熱控制微分方程的差分解法
4.1.5 圍巖溫度場(chǎng)計(jì)算程序及參數(shù)
4.1.6 毛洞計(jì)算及結(jié)果分析
4.1.7 初襯后圍巖的溫度場(chǎng)計(jì)算及結(jié)果分析
4.1.8 二襯后圍巖的溫度場(chǎng)計(jì)算及結(jié)果分析
4.1.9 洞內(nèi)氣溫對(duì)圍巖溫度場(chǎng)的影響
4.1.10 原始地溫對(duì)圍巖溫度場(chǎng)的影響
4.1.11 結(jié)果分析
4.2 隧道實(shí)測(cè)溫度資料分析
4.2.1 溫度數(shù)據(jù)處理
4.2.2 數(shù)據(jù)分析
4.3 運(yùn)用隧道圍巖溫度場(chǎng)規(guī)律指導(dǎo)施工
4.3.1 控制圍巖暴露時(shí)間
4.3.2 控制洞內(nèi)空氣溫度
5 多年凍土隧道工程的開(kāi)挖與襯砌
5.1 自然環(huán)境特征
5.2 施工環(huán)境特征
5.3 昆侖山隧道工程地質(zhì)和水文地質(zhì)特征
5.3.1 工程地質(zhì)
5.3.2 水文地質(zhì)特征
5.3.3 地應(yīng)力狀態(tài)分析
5.4 昆侖山隧道開(kāi)挖仿真分析
5.5 瞬態(tài)傳熱分析
5.5.1 有限元模型
5.5.2 邊界條件
5.5.3 參考點(diǎn)的選擇
5.5.4 計(jì)算結(jié)果分析
5.6 施工控制與預(yù)測(cè)方法
5.6.1 圍巖穩(wěn)定評(píng)估子系統(tǒng)
5.6.2 局部崩塌評(píng)估子系統(tǒng)
5.6.3 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)
6 施工溫度場(chǎng)研究及通風(fēng)、供氧技術(shù)
7 濕噴凝土支技及工藝試驗(yàn)研究
8 模筑襯砌混凝土及防水隔熱層施工工藝
9 昆侖山隧道排水技術(shù)試驗(yàn)研究
附件a 昆侖山隧道滲漏水治理方案
參考文獻(xiàn)2100433B
青藏鐵路建設(shè)的基本經(jīng)驗(yàn)
青藏鐵路工程重大技術(shù)和管理問(wèn)題
青藏鐵路多年凍土工程研究與實(shí)踐
建設(shè)高原生態(tài)環(huán)保型鐵路的有益探索
青藏鐵路建設(shè)人員職業(yè)危害及防治措施研究
昆侖山隧道滲漏水治理的重要啟示
對(duì)青藏鐵路橋梁和路基若干問(wèn)題的思考
氣候變化對(duì)青藏鐵路工程的影響及對(duì)策2100433B
青藏鐵路作為我國(guó)的重大基礎(chǔ)工程受到了世界各國(guó)人民的普遍關(guān)注,其高原缺氧、多年凍土與惡劣的環(huán)境氣候條件給青藏鐵路的修建帶來(lái)了很大的困難,而多年凍土問(wèn)題更是青藏鐵路修建的三大關(guān)鍵技術(shù)難題之一。青藏鐵路格爾木至拉薩段,全長(zhǎng)1118km,多年凍土區(qū)長(zhǎng)度為632km,其中連續(xù)多年凍土區(qū)長(zhǎng)度約550km、島狀不連續(xù)多年凍土區(qū)長(zhǎng)度82km,全線(xiàn)海拔4000m以上地段約為965km。昆侖山隧道位于青藏高原海拔4642m以上的多年凍土區(qū),是目前世界上在高原多年凍土層這一特殊圍巖環(huán)境條件下修建的最長(zhǎng)隧道工程。本書(shū)以鐵道部多個(gè)重點(diǎn)科研項(xiàng)目和昆侖山隧道工程實(shí)際為依托,針對(duì)高原多年凍土隧道施工的工程實(shí)際難題,如多年凍土隧道圍巖溫度場(chǎng)的變化規(guī)律、噴射混凝土黏結(jié)強(qiáng)度、隧道通風(fēng)溫度場(chǎng)、高原供氧、機(jī)械設(shè)備的效率等施工的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題,從理論上進(jìn)行了比較深入的研究,并將計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬結(jié)果與室內(nèi)模型試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,獲得了一些有益的成果。最后對(duì)昆侖山隧道滲漏水的來(lái)源、路徑、水量進(jìn)行了分析,提出了綜合治理的方案。