地铁结构的特点及设计流程简介

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地铁车体基本结构组成

地铁车体基本结构组成

地铁车体基本结构组成

地铁车体基本结构由以下几部分组成:

1. 车体骨架:车体骨架是地铁车体的主要支撑结构,通常由钢材制成,具有较强的承载能力和抗震能力。车体骨架由车头、车体侧壁、车底、车顶等部分组成。

2. 车体外壳:车体外壳是地铁车体的外部覆盖物,通常由铝合金、不锈钢等材料制成。车体外壳具有良好的防腐蚀性能和耐用性,同时也起到美观的作用。

3. 车门系统:地铁车体上设有多个车门,用于乘客进出车厢。车门系统由车门、门控系统、安全系统等组成,车门通常分为内侧车门和外侧车门。

4. 窗户和车窗系统:地铁车体上设有多个窗户,用于通风和提供光线。车窗系统由窗户、窗户密封系统、窗户开启机构等组成。

5. 室内装饰:地铁车体内部设有座椅、扶手、车厢灯光等装饰物,以提供舒适的乘坐环境。

6. 制动系统:地铁车体上设有制动系统,用于控制车辆的速度和停车。制动系统通常包括制动盘、制动片、制动电气设备等。

7. 排水系统:地铁车体内设有排水系统,用于排除车厢内的雨水和清洗水。

8. 车体附件:地铁车体还设有各种附件,如警示灯、车辆识别系统、监控系统等。这些附件用于提高地铁车辆的安全性和管理效率。

第二部分:地铁主要结构形式及施工工法简介

第二部分:地铁主要结构形式及施工工法简介

北京地铁五号线崇文门站横断面图
北京地铁五号线蒲黄榆站横断面图
三、暗挖法车站断面形式
多拱多跨
单拱多跨
单拱大跨
车站主体位于微~ 未风化的花岗岩中
青岛地铁青纺医院
1、暗挖挖法车站施工方法
CRD工法 PBA工法 矿山法
北京地铁五号线崇文门站施工工序图
1、暗挖挖法车站施工方法
CRD工法 PBA工法 矿山法
钻孔咬合桩
钻孔灌注桩 +旋喷止水
人工挖孔桩
SMW桩
土钉墙
放坡开挖 +搅拌桩加固
广州地铁二号线越秀公园站
护壁配筋图
2、明挖法车站围护结构形式
地下连续墙
钻孔咬合桩
钻孔灌注桩 +旋喷止水
人工挖孔桩
SMW桩
土钉墙
放坡开挖 +搅拌桩加固
广州地铁二号线新港东站
2、明挖法车站围护结构形式
地下连续墙
钻孔咬合桩
钻孔灌注桩 +旋喷止水
广州地铁五号线鱼珠站 6.内支撑材料为Q235,?600X4焊接钢管,围檩用并排二 根工字钢型号56a。 7.第一道钢支撑支在冠梁上,其余两道支在钢围檩上。
地下连续墙:防水效果好,造价较高
2、明挖法车站围护结构形式
地下连续墙
钻孔咬合桩
钻孔灌注桩 +旋喷止水
人工挖孔桩

地铁设计流程

地铁设计流程

地铁设计流程

地铁设计是一个复杂而又精密的过程,它需要设计师们在多个方面进行全面考虑,以确保地铁系统的安全、高效和舒适。下面将介绍地铁设计的整体流程,以及其中的关键步骤和注意事项。

首先,地铁设计的第一步是需求分析和规划。在这个阶段,设计团队需要与客户和相关利益相关者进行充分的沟通,了解他们的需求和期望。同时,设计团队还需要对地铁线路的规划进行深入研究,包括站点位置、线路走向、乘客流量等方面的考量。这一阶段的关键是确保设计团队对整个项目有清晰的认识,以便后续的设计工作能够顺利进行。

接下来,是概念设计阶段。在这个阶段,设计团队将根据需求分析和规划阶段的成果,开始进行概念设计。他们会进行多种方案的比较和分析,以找到最合适的设计方案。在这个阶段,设计团队需要考虑到地铁系统的各个方面,包括车辆设计、站点设计、乘客通行流线等。同时,设计团队还需要考虑到地铁系统的可持续性和环保性,确保设计方案符合当地的法规和标准。

随后,是详细设计阶段。在这个阶段,设计团队将对概念设计

阶段确定的方案进行细化和完善。他们会进行更加具体的设计,包

括车辆内部布局、站点结构设计、安全系统设计等方面。同时,设

计团队还需要考虑到地铁系统的施工和维护问题,确保设计方案的

实用性和可行性。

最后,是施工和验收阶段。在这个阶段,设计团队需要与施工

团队密切合作,确保设计方案能够顺利实施。同时,设计团队还需

要对地铁系统进行全面的验收,确保系统的安全性和性能符合要求。这一阶段的关键是确保设计方案的顺利实施,并对系统进行全面的

检查和测试。

综上所述,地铁设计是一个复杂而又精密的过程,它需要设计

地铁列车的结构及构造原理

地铁列车的结构及构造原理

地铁列车的结构及构造原理

作者:杨小琳宋如意

来源:《企业文化·下旬刊》2017年第01期

摘要:地铁列车作为城市轨道交通的重要形式,是集机电一体化、自动化于一身的高科技产品,为了更好的普及地铁车辆知识,本文将从更通俗的角度向大家展示地铁车辆的结构和工作原理。

关键词:地铁列车;机电一体化;车辆结构;工作原理

一、机械部分

(一)车体

以前,铁道车辆主要以普通碳钢为车体材料,为提高车辆性能、服务档次,降低运营及维修费用,现国内外很多城市选用不锈钢车辆。为轻量化不锈钢车体,整车端除底架采用碳钢材料外,其余各部位全部采用高强度不锈钢材料。各零部件间采用点焊连接梁、柱间通过连接板相连接,各大部件间也是采用点焊连接。在Tc车前端设计中有一撞击能量吸收区,当发生事故时车前端的防爬装置能够分散碰撞力。列车通过贯通道连接在一起,贯通道上设计有折棚和位于车钩上的渡板。

(二)车门

从安全可靠性上来讲,移动门一般适用于速度低于100km/h的列车上。特别是外挂门,由于外挂门属于外吊悬挂式结构,下部悬空无支承。当列车在隧道中运行,随着速度的提高,其空气的阻塞比大大增加,对外吊的悬挂门产生较大的压力。如果门的结构及强度不随速度的提高而改进设计的话,车门会产生晃动等不稳定因数,影响车门的安全可靠性。

(三)车钩及缓冲装置

1.将车辆互相联挂,联结成为一组列车;

2.传递纵向牵引力和冲击力;

3.缓和车辆之间的动力作用;

4.实现电路和气路的连接。车钩缓冲装置共分三种类型:自动车钩、半自动车钩、半永久牵引杆。三种车钩均设有可复原能量吸收功能,采用橡胶缓冲器。在自动车钩和半永久牵引杆上还设有超载保护装置,不可复原的可压溃变形管。其结构均采用先进的密贴式车钩,它是依靠相邻车辆钩头上的凸锥和凹锥口互相插接,起紧密连接作用。

城市地铁特点及结构型式第二部分

城市地铁特点及结构型式第二部分

有效站台中心
180°00'00" 180°00'00"
中铁隧道勘测
六.地铁车站工法综合运用
广州地铁越秀公园站
七.地铁区间明(盖)挖法结构型式
矩形框架结构
八.地铁区间矿山法结构型式
单洞单线标准马蹄形
八.地铁区间矿山法结构型式
渡线段
广州地铁五号线花~区区间
九.地铁区间盾构法结构型式
盾构区间
十.地铁区间工法综合运用
土层锚杆: 由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层的钢筋或钢绞线与
孔内注浆体组成的受拉杆件。
二.地铁工程常用术语
支撑体系: 由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结
构体系。 冠梁:
设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连梁。 腰梁:
设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆或内支 撑支点力的钢筋混凝土梁或钢梁。
一.地铁工程特点
7. 对建(构)筑物、地上地下管线保护和疏解交通的 要求严格,须严格控制沉降。
8. 严格控制深基坑开挖对周围环境的影响,非常严格 制钻爆法开挖。
9. 城市对施工工程管理、安全与质量管理严格,土碴处 理与运转困难,对文明施工要求高。
10.施工时间受限制,有些作业夜间不能进行。
一.地铁工程特点
广州地铁五号线鱼珠站 6.内支撑材料为Q235,?600X4焊接钢管,围檩用并排二 根工字钢型号56a。 7.第一道钢支撑支在冠梁上,其余两道支在钢围檩上。

地铁设计知识点大全

地铁设计知识点大全

地铁设计知识点大全

地铁作为现代城市重要的交通工具之一,设计与规划环节至关重要。本文将介绍地铁设计的知识点,包括站台设计、车厢内部设计、通风

系统设计等方面。希望通过本文的介绍,能够帮助读者更好地了解地

铁的设计原理和技术细节。

一、站台设计

1. 站台长度与车厢长度匹配

地铁站台的长度应该与车厢长度相匹配,以便乘客上下车方便快捷。一般来说,站台长度要考虑未来的扩建和改造需求。

2. 站台层与站台面的设计

站台层的设计要满足乘客的通行需求,应考虑乘客上下车的流量,合理设置出入口通道,并保证乘客的安全。此外,站台面的材质选择

也要考虑到防滑、防火等安全因素。

3. 站台设施的设置

站台设施包括候车区、座椅、指示牌等。其中,候车区的设计要

合理设置,以方便乘客等候,并确保乘客在高峰期有充足的候车空间。

二、车厢内部设计

1. 座位布局

车厢内座位的布局要合理,以最大程度地提供乘客的舒适度和乘坐空间。座位的材质选择也要考虑到清洁、舒适等因素。

2. 车门的设置

车门的设计要方便乘客进出,同时也要考虑站台长度和通行流量等因素。车门的开关速度、安全性也是需要考虑的重要因素。

3. 车厢内通风系统

车厢内通风系统的设计要确保车厢内的空气流通,以增加乘客的舒适感,减少异味和空气污染。

三、通风系统设计

1. 通风口的设置

通风口的设置要合理,保证车站和车厢内的空气流通,以防止恶劣空气的滞留和扩散。

2. 通风系统的运行

通风系统的运行要稳定可靠,以保证车站和车厢内的空气质量,并确保乘客的舒适感。

四、安全设施设计

1. 防火安全设计

地铁车站和车厢内部的防火设计是十分重要的,包括灭火器的设置、应急通道的规划等。

地铁的构造及构造原理

地铁的构造及构造原理

地铁列车是地铁工程的灵魂和核心,起着穿针引线的重要作用,随着科技日新月异,地铁列车向更加轻量化、大载荷、高速度、高稳定性方向发展,它已经完全融入到我们的日常生活中,但它总给我们很神秘的感觉,本文将以更加详实和通俗的笔触来向大家揭开它的神秘面纱,让大家更了解地铁列车,更放心的乘坐地铁列车,更低碳、绿色的出行。 一、车辆简介 地铁车辆是地铁用来运输旅客的运输工具,它属于现代城市快速轨道交通的范畴。现代城市轨道车辆有如下特点: 从构造上:列车采用动力分散布置形式。根据需要由各种非动力车和动力车(或半动力车)组合成相对固定的编组,两头设置操纵台。由于隧道限界、车辆限界、设备限界的限制,车辆和其各种车载设备的设计要求相当紧凑。在方便检修的同时,尽量采用模块化。 从结构上,车体朝轻量化方向发展,主要采用大断面中空挤压铝型材模块化车体结构设计,采用整体承载结构;悬挂系统具有良好的减振系统;采用电气(再生制动和电阻制动)和空气的混合制动;车辆连接采用密贴式车钩进行机械、电气、气路的全自动连接;车辆间采用封闭式全贯通道,通过量大。 从运用性能上:由于地铁的服务对象是城市高密度、大客流人群,并要与公交系统、小汽车形成竞争力,所以对其安全、正点、快捷上有很高的要求。同时要提供给乘客适当的空间、安静的环境及空调,使乘客感到舒适、便利。 在运行方式上,应用列车自动驾驶系统ATO。在主牵引传动上,采用当今世界先进的调频调压交流传动。在辅助系统中,采用先进的IG-BT技术。 地铁车辆种类很多,性能各异。但是,它们的基本构造都是由以下几个主要部分组成: 车辆是地铁系统中最关键,也是最复杂的设备,它是多专业综合性 的产品,涉及机械、电气、控制、材料等多领域。总之,车辆是通过各个相对独立的子系统有机地结合在一起,共同来实现列车的安全、可靠、高品质运行的。 二、机械部分1.车体 一般车体采用模块化设计。它包括自支撑构架,用螺栓连接的司机室和中间端。车体构架和中间端是由铝合金大型型材和板组成,而司机室是由型钢构成的。焊接的型材与中间端和司机室端通过机械紧固装置相互连接。司机室和中间端都由较大的玻璃钢罩板覆盖。通过车钩系统中的压溃管吸收能量。当发生事故时车前端的防爬装置能够分散碰撞力。 列车通过贯通道连接在一起,贯通道上设计有折棚和位于车钩上的渡板。列车表面喷涂根据城市的特点进行。 2.车门 根据车辆运营环境的不同,选择不同的车门。以广州地

图解:地铁是怎样建成的?这是我见过最通俗易懂的科普

图解:地铁是怎样建成的?这是我见过最通俗易懂的科普

图解:地铁是怎样建成的?这是我见过最通俗易懂的科普

越来越多的人选择地铁绿色出行

当我们享受着轨道交通带来的便利的同时

想必不少小伙伴都想知道

它是如何建成的吧?

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能在地底,甚至地上高架桥上飞驰

地铁的修建必定是一项非常庞大的工程

地铁的诞生

19世纪中叶,英国伦敦街头交通堵塞严重。一位名叫查尔斯.皮尔逊的律师想到火车跑得很快,怎样让火车跑进城市呢?一次,查尔斯看到墙角的老鼠洞里,一只老鼠在跑来跑去,他提出一个妙想:让火车在地下跑起来!1863年,这个“异想天开”得以实现——世界上第

一条地铁在伦敦诞生了!随后,世界大城市纷纷建造地铁。这种速度快不堵车、环保又舒适的交通工具,深受大家喜爱。

建设地铁不容易

那么,地铁是怎样建成的呢?

建设地铁可不是件简单的事情哦!地铁是高密度、特大型、综合性轨道交通运输系统,涉及40多个技术专业,得花好几年的时间才能建成。

地铁线网,蜘蛛网一般的地铁线路

在地铁建造之前,工程师首先要规划列车行驶的线路。地铁线路像蜘蛛网一样四通八达,称为地铁线网。

地铁线网规划是在城市发展战略、总体规划、土地利用规划的基础上,根据客流预测分析,充分考虑交通与城市发展之间的关系,选择方便市民出行、能适应城市可持续发展的布局。

地质构造与勘察

因为地铁一般是建在地下,所以我们还要充分了解地下世界。地下一般是由很复杂的岩土构成的。

工程地质勘察,让我们有了透视眼

可是我们没有透视眼,怎样弄清楚地下的情况呢?这时就要依靠工程地质勘察了。

钻孔取样勘探

使用地质钻机在地表下钻出深深的孔,然后用空心钻头将岩土样带出地面进行取样分析。一般钻孔间距为几十米,遇到地下溶洞、孤石等复杂地质,钻孔间距缩减为几米。

城市轨道交通结构设计pdf

城市轨道交通结构设计pdf

城市轨道交通结构设计

城市轨道交通结构设计

一、引言

城市轨道交通作为现代城市交通的重要组成部分,具有高效、便捷、安全、环保等优点,对于缓解城市交通压力、提高城市交通运行效率具有重要意义。结构设计是城市轨道交通建设的关键环节,其设计质量和安全性直接关系到轨道交通的运营安全和经济效益。本文将对城市轨道交通结构设计进行详细介绍和分析。

二、城市轨道交通结构设计概述

城市轨道交通结构设计主要包括轨道、路基、桥梁、隧道、车站、机电设备等多个方面。其中,轨道和路基是轨道交通的基础设施,桥梁和隧道是轨道交通的通道,车站是轨道交通的服务中心,机电设备是轨道交通的动力来源。结构设计的主要目的是保证轨道交通的稳定性和安全性,同时还要考虑施工的可行性、经济的合理性以及维护的方便性等因素。

三、轨道结构设计

轨道结构是城市轨道交通的基础设施之一,其结构设计直接关系到列车运行的平稳性和安全性。轨道结构设计主要包括轨道材料的选择、轨道几何尺寸的设计以及轨道结构的加固和防护等方面。在轨道材料的选择上,常用的材料有钢轨、混凝土轨枕、橡胶垫板等。在轨道几何尺寸的设计上,需要综合考虑列车的运行速度、列车的轴重以及轨道的曲线半径等因素。在轨道结构的加固和防护方面,可以采用扣件系统、轨距拉杆、挡板等设备来保证轨道的稳定性和安全性。

四、路基结构设计

路基是城市轨道交通的重要组成部分,其结构设计需要根据地形、地质、气候等条件进行综合考虑。路基结构设计主要包括基床设计、边坡设计、排水设计等方面。基床是路基的基础,需要具有良好的承载能力和稳定性,常用的基床材料有碎石、砂土等。边坡是路基的侧向支撑,需要进行适当的加固和防护,以保证边坡的稳定性和安全性。排水设计是路基结构设计的重要组成部分,需要考虑如何有效地排除路基范围内的地表水和地下水,以保证路基的稳定性和安全性。

地铁车站结构设计

地铁车站结构设计

专用程序计算示例1
专用程序计算示例2
三、结构设计计算
2、主体结构 在采用通用有限元程序(如algor、ansys、robot等)进行回筑阶 段计算时,一般采用增量法。 示例1 兴隆山路计算示例
二、设计准备
1、规程规范 (1)《地下铁道设计规范》(GB50157-2003) (2) 上海《城市轨道交通设计规范》(DBJ08-109-2004,J10325-2003) (3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (7)《上海地铁基坑工程施工规程》(SZ-08-2000) (8) 上海《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999) (9) 上海《基坑工程设计规程》(DGJ08-61-97) (10)《人民防空工程设计规范》(GB50225-95)
三、结构设计计算
从结构计算内容上看,有以下三部分: 1、围护结构 2、主体结构 3、附属结构
三、结构设计计算
1、围护结构 建立计算模型:确定围护结构形式及支撑布置 上海基坑规程与地基基础设计规范 重力式挡墙:入土深度1-1.2 钻孔桩:入土深度1-1.2 SMW工法:入土深度1-1.2 地下连续墙:入土深度0.7-1 支撑布置:竖向间距3-4m,水平间距根据围檩 或圈梁的结构形式确定。另外支撑 与板的距离应符合施工要求。

第二节 地铁车站的结构设计ppt课件

第二节 地铁车站的结构设计ppt课件

地源热泵系统工程技术规范
⑷验算衬砌结构沿纵向方向的应力和变形采用 地层位移法,即拟静力法;
⑸垂直地震荷载通常只在验算结构的抗浮能力 时才考虑;
⑹水平地震荷载可分为垂直和平行隧道纵轴两 个方向计算。
地源热泵系统工程技术规范
5)其他荷载 ⑴车站上面的覆土荷载 ⑵施工阶段地表施工机具荷载 ⑶车站上方和破坏棱柱体内的设备和建筑物压力 ⑷内部人群荷载 ⑸内部设备荷载 ⑹地铁车辆荷载
⑵结构净空尺寸应满足建筑﹑设备﹑使用以及施
工工艺等要求,还要考虑施工误差﹑结构变形和 后期沉降的影响。
地源热泵系统工程技术规范
⒈明挖法施工的车站结构
⑴适应性强,可以灵活布置车站的平面及纵断面; ⑵可较好的利用地下空间; ⑶尤其适用于客流量大的车站﹑换乘站以及需要 考虑城市地下、地上空间综合开发利用的车站; ⑷一般情况下浅埋地铁以明挖车站为主。
p0z——地面车辆轮压传递到计算深度Z处 的竖向压力;
λa——水平向侧压力系数。
地源热泵系统工程技术规范
4)地震荷载 ⑴地震对地铁车站的影响可分为剪切错位和振动。 车站结构无法抵抗剪切错位; ⑵松软地层中进行地震响应分析和动力模型试验, 一般结构采用实用方法,即静力法或拟静力法; ⑶衬砌结构横截面的抗震设计和抗震稳定性验算 中采用地震系数法(惯性力法),即静力法;
地源热泵系统工程技术规范
图4-6 东京永田町车站

地铁工程特点难点重点及控制要点

地铁工程特点难点重点及控制要点

地铁工程特点难点重点及控制要点

地铁工程是现代城市建设中的重要组成部分,对于缓解城市交通压力、改善交通状况具有重要意义。地铁建设具有一定的特点、难点、重点和控

制要点。

一、地铁工程的特点:

1.复杂性:地铁工程通常处于城市地下,需要克服建筑物、河道、地质、管线等多种复杂地下条件,同时要考虑周围居民的利益,因此工程施

工难度大。

2.工序繁多:地铁工程包括地下挖掘、结构施工、线路铺设、设备安

装等多个工序,各个工序的衔接需要严密协调。

3.施工环境恶劣:地铁施工处于地下深处,通风、光线等环境差,作

业人员需长时间在封闭、狭小的空间进行工作。

4.工程规模大:地铁工程通常涉及的区域广泛,施工时间长,需要大

量的人力、物力和财力投入。

二、地铁工程的难点:

1.地质条件复杂:地铁施工需要克服各种地质条件,如软土、地下水、岩溶地质等,需采取相应的防护措施。

2.周边建筑物保护:地铁施工需要与周边建筑物、交通设施等相协调,确保施工过程中不对周边环境和建筑物造成损害。

3.管线穿越:城市地下埋藏有大量的管线,如电力、自来水、燃气等,地铁施工需要准确穿越这些管线,避免造成破坏或事故。

4.地下水处理:对于地下水位较高的区域,地铁施工需要采取有效的地下水处理措施,确保地下空间的干燥和稳定。

三、地铁工程的重点:

1.施工安全:地铁工程施工过程危险系数高,需要建立完善的安全管理体系,确保施工人员的人身安全。

2.轨道质量和准确度:地铁轨道是地铁运行的基础,需要确保轨道的准确度和质量,以保证列车的平稳运行。

3.设备安装和调试:地铁工程涉及大量设备的安装和调试,如电力、通信、信号等,需要严格按照规范进行,确保设备的正常运行。

地铁建造的全过程

地铁建造的全过程

地铁建造的全过程

第一阶段:规划和设计

地铁建造首先需要进行规划和设计。这个阶段的任务包括确定地铁线路的走向、站点设置、车站的布置、隧道的设计等。规划和设计需要考虑到人口分布、交通流量、地质条件等因素,以确保地铁线路的设计合理且能够满足未来的交通需求。

第二阶段:勘测和地质勘察

在规划和设计完成之后,需要进行勘测和地质勘察。勘测是为了获取详细的地理和地质信息,包括土层、地下水位、地下设施等。地质勘察是为了确认地下的地质情况,以便为隧道的施工提供基础数据。

第三阶段:土建施工

隧道的施工是地铁建造中最为关键的环节之一、隧道可以采用不同的施工方法,如盾构法、爆破法、盲挖法等。施工过程中,首先需要开挖隧道洞口,然后使用特殊的机械设备进行隧道的开挖和支护。施工完成后,还需要进行隧道的衬砌,即在隧道内壁进行砌筑,以增强隧道的稳定性。

第四阶段:设备安装

地铁的设备安装包括轨道、信号系统、电力系统、通信系统等。轨道是地铁运行的基础,需要进行精确的安装和校准。信号系统是确保列车安全运行的关键,需要进行精确的布置和调试。电力系统和通信系统是地铁正常运行的基础设施,需要进行系统的安装和联调。

第五阶段:车辆投放和测试

在设备安装完成之后,需要进行车辆投放和测试。这个阶段主要包括

列车的调试、测试和试运行。列车的调试包括对各项设备进行测试和校准,以确保列车的正常运行。测试阶段需要对列车进行各项功能和安全性测试,确保列车符合相关的运营标准。试运行阶段是为了测试列车在正常运营条

件下的性能和稳定性。

第六阶段:运营启动

在车辆投放和测试完成之后,地铁线路就可以开始正常运营了。运营

地铁车站结构设计

地铁车站结构设计

地铁车站结构设计

地铁车站是城市地铁系统的关键组成部分,其设计应充分考虑到安全、便利和美观等方面。本文将从站点选址、站厅设计、站台设计和出入口设

计等角度,对地铁车站的结构设计进行详细阐述。

1.站点选址

地铁车站的选址应考虑以下因素:

-人口密度:选址应与人口密集区接近,方便乘客出入。此外,还要

考虑未来城市发展的规划,以确保选址能够满足未来需求。

-交通便捷性:车站附近应有公交站点和停车场,方便乘客换乘和停车。

-地质条件:选址要避免地质灾害和地下水问题,以保证车站的稳定

性和安全性。

2.站厅设计

站厅是地铁车站的核心区域,应具备以下特点:

-宽敞明亮:站厅应设计为宽敞明亮的空间,以提供足够的运营空间

和方便的视觉导向。

-分区布局:站厅应划分出清票区、安检区、候车区等不同功能区域,以便乘客可以有序地进行票务和安全检查。

-通风系统:站厅应配置良好的通风系统,确保空气的流通和乘客的

舒适。

3.站台设计

站台是乘客上下车和换乘的区域,其设计应满足以下要求:

-宽度和长度:站台宽度应足够以容纳客流高峰时的乘客,并提供充足的上下车空间。站台长度应根据列车的长度来确定,以便保证列车的完全停靠。

-安全设施:站台应设有防护门和安全栏杆,以保证乘客的安全,并防止乘客进行危险行为。此外,站台上还应设有紧急广播和紧急出口,以应对突发情况。

-无障碍设施:站台应设有无障碍通道、盲道和轮椅航道,以方便残障乘客的使用。

4.出入口设计

出入口是地铁车站与城市道路和交通网络相连接的区域,其设计应具备以下特点:

-就近性:出入口应就近于周边居民区和商业区,以提供方便快捷的出行服务。

地铁车站结构设计

地铁车站结构设计

地铁车站结构设计

地铁车站的结构设计在保障出行安全和便利性方面起到至关重要的

作用。在城市中,地铁车站是重要的交通枢纽,承载着大量人员进出

站和换乘的任务。因此,地铁车站的结构设计必须考虑人流量、速度、安全等多个因素,以确保乘客的舒适感和出行便捷。

一、站台设计

站台是地铁车站最关键的部分之一。良好的站台设计不仅能提供足

够的候车空间,还能提供乘客引导和信息发布的功能。站台的设计应

考虑到容纳大量乘客,以及乘客进出站的流线和出行便利性。

站台的长度和宽度应考虑到承载的客流量。在高峰期,站台应保证

足够的容纳人员的空间,以防止拥堵和安全事故的发生。此外,站台

上应设置足够的候车座椅,供乘客休息和等待车辆的时间。

在站台的设计中,应设置明确的引导标识,指示乘客进出站的正确

方向,并提供到达不同车厢和出口的指示。此外,站台上还应设立数

字显示屏或语音广播等信息发布设施,提供实时的列车到达和离开的

信息,方便乘客合理安排出行时间。

二、出入口设计

出入口是乘客进入和离开地铁车站的主要通道,也是与周边交通衔

接的关键部分。优秀的出入口设计能够提供顺畅的进出站通道,减少

人员排队时间,提高运行效率。

出入口的数量和布局需根据站点的具体特点进行合理确定。通常情况下,地铁车站会设置多个出入口,以分流人流和减少混乱情况的发生。出入口的位置应与周边道路和公共交通的衔接方便,以便乘客能够方便快捷地进出车站。

在出入口的设计中,考虑到大量乘客出站和进站的情况,必须确保通道宽敞、通风良好,并设置合理的通行设施,如电梯、扶手电梯、自动扶梯等,以满足不同乘客的需求。此外,出入口区域还应设置安全设施,如紧急报警按钮和灭火器等,以应对突发情况。

地铁车站的结构设计

地铁车站的结构设计

第四章 地铁与轻轨交通的结构设计
⒉作用在地铁车站结构上的荷载
地 ⑴分为永久荷载﹑可变荷载和偶然荷载,计算时取 最不利组合;
铁 ⑵永久荷载包括地层压力、结构自重、车站结构
上部或破坏棱柱体内的设施及建筑物基底附加应
与 力、静水压力(含浮力)、混凝土收缩和徐变影
响力,预加应力、设备自重和地基下沉影响;
轻 ⑶可变荷载包括地面车辆荷载(包括冲击力)和 它所引起的侧向土压力、地铁车辆荷载(包括冲

⑸垂直地震荷载通常只在验算结构的抗浮能力
时才考虑; 轻
⑹水平地震荷载可分为垂直和平行隧道纵轴两 轨 个方向计算.
第四章 地铁与轻轨交通的结构设计
地 5)其他荷载 ⑴车站上面的覆土荷载
铁 ⑵施工阶段地表施工机具荷载
与 ⑶车站上方和破坏棱柱体内的设备和建筑物压力
轻 ⑷内部人群荷载 轨 ⑸内部设备荷载

地面车辆荷载传递到地下结构上的侧压力,可按
下式计算:

ihw L
ic
Gs I Ie
(4-3)
与 式中:p0x——地面车辆轮压传递到计算深度Z处

的侧压力;
p0z——地面车辆轮压传递到计算深度Z处

的竖向压力;
λa——水平向侧压力系数.
第四章 地铁与轻轨交通的结构设计
地 4)地震荷载 铁 ⑴地震对地铁车站的影响可分为剪切错位和振动.
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Biblioteka Baidu 一
地铁结构设计的特点
6、专业间及与施工配合多
结构专业是地铁设计的下游专业,应在规划、线路、建筑、设备、周边环境基本稳 定的前提下开展工作,而往往结构出图工期要求紧,这样就必须与其他专业多沟通、多 配合。土建是地铁施工的重头戏,其工期长、周边环境变化多,施工过程中技术交底、 现场验收、设计变更、工程洽商、多方会议等都离不开结构设计人员的参与,后期配合 异常繁杂。
2)主体结构设计的主要流程及应注意的问题
(1)计算图示 根据围护结构与内衬的不同连接形式,主要有以下3 种结构计算模式详见下表 :

施工图设计阶段的特点及应注意的问题
车站主体结构标准段在使用阶段简化为横向平面受力结构,按弹性地基上的横向等 代闭合框架进行计算。
鉴于断面计算的局限性,以下几个部分建议采用三维模型进行补充分析:

地铁结构设计的特点
2、周边环境复杂
地铁所选择的路由不是目前繁华地区就是规划的城市热点地区,这就决定了地铁周
边的环境高度复杂。周边环境包括既有建筑物(住宅楼、办公楼、商业设施、过街天桥
等)、地下构筑物(地下通道、地下街、涵洞、桥梁及房屋基础等)、地下管线(雨水 管、污水管、上水管、天然气管道、电力方沟、电信、电视、电话电缆等)、地上电力
用。做好初步设计,要考虑以下几点:1)做好现场踏勘和周边环境资料的收集工作。
其中主要包括: (1)地下管线的类型、直径、材质、埋深、走向,对于重力流管线还需要了解其 坡度方向; (2)地面现状交通的情况(道路多宽、几个车道),结合车站站位确定周边是否 有交通疏解的条件; (3)基坑开挖影响范围(1 倍~3 倍基坑深度范围)内建筑物的用途、重要程度、 建成年代、现状、结构形式、基础形式及埋深; (4)站址周边是否有适合的车站施工用地。施工场地应尽量靠近车站主体结构。 一般施工场地面积:4000m2~5000m2,盾构始发场地面积增加:4000m2~5000m2, 盾构吊出场地面积增加:1500m2~2000m2。
有单渡线、交叉渡线、折返线或曲线设置在车站内的情况更需谨慎核实; ④车站中板上横梁的截面尺寸应注意核实是否满足通风专业的要求;
⑤主体与附属通、风道接口处过梁、壁柱的尺寸是否满足受力要求,楼扶梯封边梁
的净高要求,并与建筑、通风专业及时沟通; ⑥车站设置变形缝、诱导缝或后浇带时,应与建筑、设备及轨道专业及时沟通其设
内支撑或外拉锚杆(索)。
(2)不同的围护结构形式其设计流程也不尽相同,以下以最常用的围护桩+ 加内 支撑的围护形式为参照对围护结构的设计流程做一介绍。

施工图设计阶段的特点及应注意的问题
(3)设计中需要注意的几点问题:
①对于一个车站围护结构的尺寸不宜变化太多以便于施工。如:桩直径、深度;连
续墙厚度、幅宽、接头形式; ②集水井处的围护结构的尺寸、配筋应根据计算确定,一般应较标准段加强; ③如车站设置有临时铺盖系统,此处的围护桩除了承受水平荷载还需承受竖向荷载, 而且此处的侧摩阻力较小(一侧为凌空面),故应对此处的桩间距、桩长、桩的沉降进 行核实计算; ④一般围护结构不需进行裂缝验算,当围护结构参与抗浮时或围护结构作为主体结 构的一部分时,应进行抗裂验算; ⑤一般认为围护结构的嵌固深度应按《建筑基坑支护技术规程》的要求,按圆弧滑 动法确定整体稳定性,但仍应按照土质情况结合当地的工程经验选取适当的安全系数; ⑥同一层支撑中,支撑的布置应同时满足计算要求和施工要求,间距不宜过小,一 般3m 左右,上下层的支撑应相互对应,不宜交错布置,支撑的位置尽量避开柱位;
②当管线无法迁改时,与建筑及相关专业沟通采取车站局部增加管廊、调整车站埋 深和站位、局部暗挖施工等办法解决;
③管线的迁改图应根据车站分期施工方案,综合考虑并选择最佳方案,尽量避免管
线的反复迁改; ④市政管线中的污水管、雨水管、中水管一般埋深、管径均较大,且为重力型管线,
有一定的坡度要求,设计中应引起重视。当两类管线为砼管并需做悬吊保护时,应注意
地铁结构的特点及设计流程简介
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提纲
一、地铁结构设计的特点
二、地铁结构设计的主要流程
三、初步设计阶段的重点及应注意的问题 四、施工图设计阶段的重点及应注意的问题 五、总结

地铁结构设计的特点
随着国民经济的飞速发展,城市地面交通的压力日趋紧张、地下空间开发的需求也
施工图设计阶段的特点及应注意的问题
⑧支撑体系选择中需要注意的问题:详见下表; ⑨斜撑的轴力计算应为有效支撑力与水平力的合力; ⑩斜撑处由于支撑轴力在水平方向的分力有可能使围檩系统产生滑移而导致支撑体 系失稳,故设计中应注意围檩要封闭,并采取相应的抗剪措施如抗剪镫、抗剪销钉。

施工图设计阶段的特点及应注意的问题
除了从结构使用年限及可靠性方面的考虑,应提高结构的安全性以外。其周边环境、
社会影响、事故危害、造成的经济损失也是要求结构提高安全性的重要方面。
5、建设投资巨大
我国地铁在上世纪末以前,基本不考虑和不批准建设,其中一个重要原因是其投资 额巨大,当时的国力难以支付,平均每公里3~8亿元,一条地铁线路动辄投资上百亿。 线站位的选择,建筑布局的优化,工法的选择等都直接影响地铁投资。
求进行计算,并考虑施工过程中荷载变化情况分阶段计算。 (3)建模计算中应注意的问题 ①一般应分常水位和抗浮水位分别计算,并取最不利工况进行计算; ②大量计算表明,一般情况下人防荷载不起控制作用,但当顶板覆土厚度小于3m 时,应核实人防工况;

施工图设计阶段的特点及应注意的问题
③地铁抗震计算理论与民用建筑相比还很不完善,基本是参照《铁路抗震设计规范》 中有关隧道部分的条文和国家标准《建筑抗震设计规范》进行的。地震系数法和反应位 移法按静力方法求解,结合现有的分析计算结果,地震效应一般不起控制作用,故以概
①结构板、侧墙开大洞处。例如:盾构扩大段开孔处、通风道结构处; ②结构平面布置中受力方向改变及具有双向受力特性的地方。例如管廊(顶板受力
方向改变)、盾构扩大端处(双向受力);
③结构布置不规则、受力不对称的地方。例如:换乘节点处(布置不规则),单渡 线、折返线处(受力不对称)。
(2)结构设计时应根据结构类型,按结构可能出现的最不利组合,按相应规范要

施工图设计阶段的特点及应注意的问题
⑦支撑竖向布置的确定是反复试算的过程,其主要原则是:在满足土方开挖、浇筑 混凝土、绑扎钢筋的情况下,尽量使围护桩内力最小,正负弯矩基本相同,同时应注意
支撑位置与主体结构是否有冲突,例如顶纵梁上翻处;现给出两个典型的围护结构横剖
面图(标准段、钢便桥处)见下图:


初步设计阶段的特点及应注意的问题
2)结合收集的周边环境资料,确定车站站位的可行性及结构的施工方法。其中主 要做好以下几点: (1)根据车站的平面位置及埋深确定对车站站位起控制作用的管线,并提出合理 的永久或临时迁改方案: ①管线迁改的一般原则是:沿车站纵向的管线采取永久或临时迁改方案。沿车站横
向的管线采取悬吊保护的方案;
30m 考虑。 (3)根据疏解方案确定明挖车站各期的施工工法并绘制施工总平面布置图:
①施工围挡距离围护结构外边的距离:一般情况≥ 3m,施工便道≥ 5m 。

初步设计阶段的特点及应注意的问题
3)结构尺寸拟定及辅助计算 初步设计阶段主要任务是:结合当地及以往地铁设计的经验拟定切实可行的围护结 构形式、拟定主体结构的主要尺寸(梁、板、柱)、防水模式,并辅以适当的结构计算 验证。 关于围护、主体结构设计的主要流程将在施工图设计阶段介绍,此处仅对围护、主 体结构初步设计阶段应注意的问题做一介绍: (1)本阶段围护结构设计的重点是:结合地质、周边环境资料及当地常用做法拟 定围护方案,并通过对控制断面试算,确定经济、合理的围护结构尺寸及其支撑布置, 并对基坑影响范围内建筑物的提出具体的保护措施。 (2)本阶段主体结构设计的重点是:与各专业沟通,确定合理的结构布置,并通 过对控制断面计算,确定经济、合理的结构尺寸(纵梁、板、柱),稳定建筑方案。

地铁结构设计的特点
3、岩土及地下工程具有明显的地域性、经验性及多变性
我国目前在建和将建地铁的城市主要为特大城市,分布在东西南北不同地区,各地 的地质与水文地质情况千差万别。比如北京和上海,北京地质以砂性土为主,地下水位 低,地质情况相对良好;上海则以粘性土为主,地下水位高,地层软弱,地质情况较差。 这样明显的地质差异同样发生在其他城市,可见地域性是地铁结构设计必须考虑的因素。 岩土及地下工程同时也是经验性非常强的领域,对于工法的选择及围护结构设计来讲有
悬吊部分砼管需置换成钢管。

初步设计阶段的特点及应注意的问题
(2)根据现状道路交通情况、周边环境及整条线工程筹划的要求,确定合理的分
期交通疏解方案:
①交通疏解方案应尽量使车站的施工对现状交通的影响降到最低程度。一般疏解后 的道路应能满足原有道路交通的需求;
②无特殊要求时,机动车道按3.5m,人行道按2m 设置,机动车道的转弯半径按

地铁结构设计的主要流程
地铁结构的特点决定了地铁结构设计的流程多、设计周期长、反复多,其设计过程 始终处于边设计、边施工的状态。对于一般的明挖车站从设计开始到施工结束一般需要 2~3 年的时间,其主要设计流程如下图。

初步设计阶段的特点及应注意的问题
设计前期决定了整个项目80%的成本费用;初步设计决定了80%的工程总投资费

初步设计阶段的特点及应注意的问题
以下几点问题需要在设计中注意: ①对盾构始发、调出井或出土井处、轨排井处孔边梁的尺寸进行计算确定,其对结 构外轮廓有较大影响; ②当盾构区间在本站始发、吊出或过站时,应注意核实结构平面、竖向尺寸是否满 足盾构区间专业的要求;
③核实主要结构构件与线路中心线的距离是否满足限界专业要求,对于车站内设置
的城市习惯用钻孔桩、有的城市习惯用地连墙,除地质因素以外,经验与习惯也应在设
计中值得尊重和参考。地铁工程的复杂性主要体现在城市地质的复杂性上,同一城市不 同区域、甚至是同一站位的不同位置都存在地质发展较大变化的情况,设计中除参考相
关经验外,更应结合具体地质情况进行具体设计。

地铁结构设计的特点
4、安全性要求高
线路(电塔、高压电线等)、古建文物(历代帝王庙宇牌楼、古代建构筑物等)、河流
湖潭(人工河、公园湖潭、天然江湖等),以上都是影响结构设计的因素,设计的结构 应以不影响或少影响既有设施为原则,同时应给出充分的安全保护措施。对于城市郊区 则应配合规划及管线部门,给将来的地下、地上设施预留足够的实施空间和接口。周边 环境的复杂性在某种程度上是制约车站标准化的重要因素,也是车站和区间建构筑物为 适应环境而导致做法各异的原因。
置位置,到施工图阶段就很难调整了。例如变形缝不能设置在道岔处,设备区尽量不要
设置变形缝。

施工图设计阶段的特点及应注意的问题
主体围护结构设计和主体结构设计是施工图阶段两个重要组成部分,以下分别对其 设计流程就设计中需注意的地方做一简要介绍:
1)围护结构设计主要设计流程及需要注意的问题:
(1)根据当地的做法及地质情况选择安全、经济、合理的围护结构方案,最常见 的围护结构形式有:地下连续墙、人工挖孔桩、钻孔灌注桩、套管咬合桩、SWM桩+
日趋加剧,全国几十个城市都开始地铁的建设,地下轨道交通的建设进入了一个跨越式 发展的时代。 城市轨道交通工程安全性高、地域性强、投资大、周边环境复杂、涉及专业多、与 当地各部门协调多、工期长等,是一项综合性工程。

地铁结构设计的特点
1、地铁结构百年大计
地铁是城市交通的主动脉,是建成后不允许中断和大规模维修的重要建筑,其通常 埋设于地下,其重要性决定了主体结构及内部主要构件使用年限为100年。这就在设计 中,对结构的耐久性、可靠性、人防提出了很高的要求,在耐久性设计方面包括较高的 强度要求、严格的变形及裂缝控制要求、不渗不漏的一级防水要求、严格的材料质量控 制和施工工艺要求。在可靠性方面提出了较高的结构安全性要求,设计中在荷载乘了分 项系数后通常再给予适当的增大调整,结构设计充分考虑了偶然荷载的作用,包括地震 荷载、人防荷载等。
念设计为主,以构造措施为辅,注意柱轴压比的控制。
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