內容簡介 工法特點: (一)、鋼軌支撐架結構簡單,操作方便。 (二)、很好保證鋪軌的速度,加快施工進度。 (三)、通過各種量測手段,保證施工質量。 三、適用范圍: 本工法適用于鐵路和地鐵整體道床軌道的施工。 四、工藝原理: 整體道床具有抗列
資料目錄 1. 前言 3 2. 工法特點 4 3. 適用范圍 5 4. 工藝原理 5 5. 施工工藝流程及操作要點 5 瀏覽詳細目錄>> 內容簡介 盾構始發地層加固需要解決的技術問題,一是要保證打開地連墻時前方土體不坍塌,防止漏
本資料為SMW工法樁地鐵基坑支護施工工法,內容包括編制依據、工程概述、主要施工技術方案等,設計精準,內容詳實,可供網友下載參考。
本工法主要是針對北京地鐵車站施工縫、變形縫、后澆帶、穿墻管、埋設件等細部構造的防水施工,其他城市的地鐵細部構造防水可以參照。 【目錄】 1前言 2適用范圍 3 工藝原理 4施工工藝流程及操作要點 5材料與設備 6質量控制 7安全措施 8 環
內容簡介 4.1、變形縫防水做法 車站主體結構變形縫防水材料選用中孔式鋼邊橡膠止水帶、背貼式止水帶、雙組分聚硫嵌縫膏進行加強防水………… 5) 變形縫中埋止水帶施工注意事項 ①中孔式中埋止水帶:在混凝土結構變形縫處,中埋式止水帶應沿結構厚度
本資料為城市地鐵盾構施工技術及輔助施工工法,編制于2017年12月,共94頁。 通過挖掘下來土料作為穩定開挖面介質,刀盤后隔板與開挖面之間形成泥土室,刀盤旋轉開挖使泥土室土料增加,再由螺旋輸送機旋轉將土料運出,泥土室內土壓可由刀盤旋轉開挖速
水上西路站位于賓水西道和水上公園路交叉口處,沿賓水西道東西向布 置。車站為島式站臺,站臺寬度 14m,主體結構為雙層三跨框架結構,車站總 長度 195m,車站為遠期 17 號線換乘車站,中間預留換乘節點,換乘節點處為 地下三層,車站標準段寬
內容簡介 風道施工方案: 地鐵隧道中風道采用暗挖法中的“中隔壁法”施工,施工方向都是從對應風井處開馬頭門向風道堵頭端施工。斷面分層分部開挖根據各開挖斷面具體高度及開挖后支護受力情況,結合施工方便劃分。具體開挖還在拱部一定角度范圍內輔以小導管
內容簡介 6、質量控制 6.1、變形縫防水施工的質量控制措施 6.1.1、止水帶的寬度和材質的物理性能均應符合設計要求且無裂縫和氣泡;接頭應采用熱接,不得疊接,接縫平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象………… 6.1.2、中埋止水帶中心線應和變
資料目錄 1. 前言 2. 工法特點 3. 適用范圍 4. 工藝原理 5. 施工工藝流程及操作要點 瀏覽詳細目錄>> 內容簡介 由于城市特殊的地面環境位置,地下軌道交通—地鐵,占據軌道交通的較大比例。地鐵隧道區間設計有旁通道及泵
在城市地鐵地下連續墻的盾構機進洞位置采用GFRP 筋代替鋼筋,在盾構機進洞時可以直接切削圍護墻掘進,從而避免了事前切斷鋼筋與鑿除洞門的工作。這樣不僅簡化了施工工藝、加快了施工進度、減少施工風險,又減少了圍護墻前地層加固范圍和降低地層與圍護墻
本資料為地鐵工程施工咬合大管棚施工工法,共6頁。 大管棚施工系統由支架、液壓頂進系統和液壓螺旋鉆系統三部分組成,在施工過程中管棚和螺旋鉆系統由同一套頂進系統同步頂進,位置相對穩定。通過調節機頭框架可以調節螺旋鉆頭與管棚的相對位置,鉆頭的超前
本資料為上海地鐵MJS工法專項詳細施工方案,共22頁 概況: 本基坑為1號出入口A區域,開挖深度7.7m,坑內旋噴樁加固。圍護結構形式為鉆孔灌注樁+旋噴樁止水,鉆孔灌注樁樁長23m、直徑800mm、間距1000mm;外部采用旋噴樁止水,旋噴
一、前言 地鐵隧道突變大斷面是為保證地鐵軌道布置需要設計的,先期地鐵設計渡線大斷面隧道時,一般采用喇叭口形式進行漸變,現多設計為突變斷面。傳統的施工方法從一端的小斷面隧道通過小導坑爬坡后反擴,再由小斷面隧道按從小到大的順序進行擴挖施工,此施
資料目錄 1、施工環境分析 2、施工方案選擇 2.1方案思路 方案一:采用明挖法完成車站主體結構施工 方案二:采用蓋挖逆筑法為主、明挖法為輔進行車站主體結構施工 瀏覽詳細目錄>> 內容簡介 地鐵車站全長217.4m,標準段寬度1
在圍護體系支擋下,先施作結構頂板維持交通,再由上采用與明挖法相同的方法修建地鐵車站。工法優點:施工技術簡單、技術成熟、安全、簡便、快捷、質量好。工法缺點:是對地面道路及環境有一定影響,管線大部分需要拆遷或采取保護措施。該工法在交通繁忙但有條
本工程采用P.042.5普通硅酸鹽水泥,根據工期進度安排水泥進場。現場水源應為清潔水,接入水流量應為2英寸以上管道,流量大于10 m?/h,所有設備額定總功率約為320KW,考慮現場生活用電等,電源應滿足350KW功率滿負荷運轉。
本車站附屬結構統一采用SMW工法樁+內支撐的圍護形式。SMW樁采用三軸攪拌樁,直徑為850mm,樁芯間距為600mm,長26.5m,插入3-7-2層(砂質粉土)不小于1.5m。
本工程為梅嶺北路站位于大渡河路與武寧路交叉口南側,車站主體沿大渡河路南北向布置。本站為地下二層島式車站,地下一層為站廳層,地下二層為站臺層。
本資料為復雜環境下盾構近距離穿越地鐵車站施工工法,共29頁。 隨著城市軌道交通網絡越來越發達,隧道穿越正在運營的既有車站的工程將越來越多,目前采用暗挖法下穿既有站的施工經驗和研究較多,而采用盾構法近距離(僅2.25m)正穿正在運營的既有車站
本工程基坑為1號出入口A區域,開挖深度7.7m,坑內旋噴樁加固,圍護結構形式為鉆孔灌注樁+旋噴樁止水,鉆孔灌注樁樁長23m、直徑800mm、間距1000mm;外部采用旋噴樁止水,旋噴樁樁長19m。
橋架是一種托敷電纜的支持件,安裝比較簡單,維修改造也很方便,在弱電工程中,應用十分普遍。橋架由直線段(長1—4m不等)、三通、四通、彎頭、支架、引下裝置和連接片等組成。電纜橋架一般分為梯形、槽式、托盤式三種形式。本工程橋架全部選用槽式橋架。
砼小型空心砌塊人作為一種新型墻體材料,已被建設部列為十項新技術,在全國推廣應用。砌塊本身具有質輕(空心率25%~50%)、高強、能承重等特點,砌塊的生產便于節地、節能、利廢,砌塊住宅又便于提高勞動生產率、增加房屋有效使用面積、保溫隔熱效果好
筒體爬升模板不僅應用于核電站安全殼結構的施工,并且適用于高層建筑、橋墩、大壩、煙囪、大型筒倉等
移動模架逐孔施工工法,適用于48m跨度以下,多孔相連且梁重在1590T以下的公路簡支箱梁、連續箱梁的施工。使用本工法前需對墩臺的結構受力進行計算,以保證該型造橋機架設后墩臺的安全性
在大慶電業局通信調度樓工程施工中,采用此方法,縮短了挖土基礎施工周期,節約了基坑支護費用,而且也保證了施工過程中距離基坑8m的原有辦公樓建筑物的安全,取得了良好的效果。
本標段線路由四惠站至高碑店車站(東),線路跨越京通快速路后,進入京通快速路的中央隔離區,與其并行至高碑店站