隧道工程结构相关设计
隧道支护结构设计原则
隧道支护结构设计原则隧道工程是一项复杂而关键的工程,隧道支护结构的设计至关重要。
本文将介绍隧道支护结构设计的原则,旨在为工程师提供指导,确保隧道的安全和可靠性。
一、背景介绍隧道支护结构设计旨在提供对土体的支撑和保护,以减少土体的位移和变形。
在设计隧道支护结构时,需要综合考虑地质条件、工程规模和预期使用寿命等因素。
二、支护结构类型根据隧道施工过程中所用的支护结构材料和方法,支护结构可以分为以下几类:1. 钢支护结构:包括钢拱架、钢板撑、钢筋网等。
钢支护结构具有高强度和较好的耐久性,在大型隧道中得到广泛应用。
2. 混凝土支护结构:包括喷射混凝土、预制混凝土块等。
混凝土支护结构具有刚性好、耐久性强等优点,适用于土层稳定性较好的隧道。
3. 土工合成材料:例如土工格室和土工布等。
土工合成材料具有较好的抗渗性和抗侵蚀性能,适用于复杂的地质条件。
三、设计原则1. 地质调查与分析:在设计隧道支护结构之前,需要进行全面的地质调查和分析,包括地层情况、岩层稳定性、地下水位等因素。
只有充分了解地质条件,才能制定合理的支护措施。
2. 结构稳定性:隧道支护结构的设计应保证结构的稳定性,承受地下水和土压的作用,以防止结构的变形和破坏。
设计应考虑荷载的大小、地质条件的复杂性和长期使用的可靠性。
3. 施工可行性:隧道支护结构的设计应考虑施工的可行性,包括施工方式、支护结构的安装和维护等。
设计应合理安排支护结构的施工顺序和时间,确保施工过程的顺利进行。
4. 经济性与可持续发展:隧道支护结构的设计应考虑经济性和可持续发展的因素。
设计时应综合衡量支护结构的成本、使用寿命和环境影响等方面,以实现经济效益和环境友好性的平衡。
四、结论隧道支护结构的设计是隧道工程不可或缺的一部分。
设计时应综合考虑地质条件、支护材料和施工可行性等因素,以确保隧道的安全和可靠性。
同时,设计应追求经济性和可持续发展,实现工程的可持续利用。
通过合理的隧道支护结构设计,我们能够更好地保护土体、提高工程质量,为人们的出行提供更安全、便捷的通道。
隧道工程要哪些方案
隧道工程要哪些方案一、地质勘察方案地质勘察是隧道工程设计的基础,其主要任务是揭示隧道工程所贯穿的地层性质、构造特征、岩土工程性质等,以确定隧道工程的设计参数和施工方法。
地质勘察方案应包括调查范围、调查内容、调查方法、调查手段、资料分析等。
二、隧道线路方案隧道线路是指隧道在地下的走向和位置分布。
隧道线路方案应包括线路选择、线路优化、线路布置、线路长度等。
在确定隧道线路时,需要考虑地质条件、水文地质条件、地形地貌、交通条件、环保条件等多方面因素。
三、隧道断面方案隧道的断面形状和尺寸对隧道的承载能力、排水能力、通风能力等有着重要影响。
隧道断面方案应包括断面形状、断面尺寸、断面间距、洞井布置等。
在确定隧道断面时,需要综合考虑地质条件、隧道用途、交通能力等因素。
四、隧道支护方案由于地质条件的不同,隧道的支护方式也会有所不同。
隧道支护方案应包括支护结构、支护材料、支护方法、预应力锚杆等。
在确定隧道支护方案时,需要考虑地质条件、隧道用途、支护成本等因素。
五、隧道施工方案隧道施工方案应包括施工工艺、施工方法、施工工序、施工设备等。
在确定隧道施工方案时,需要充分考虑地质条件、施工条件、安全生产等多方面因素。
六、隧道通风方案隧道通风是保障隧道内空气清新,有效排除废气和废热,保障交通安全和施工环境的一项重要技术。
隧道通风方案应包括通风系统、排风系统、供风系统、通风机组等。
在确定隧道通风方案时,需要考虑隧道长度、交通量、环保要求等多方面因素。
七、隧道环保方案隧道工程会对周围环境造成一定的影响,为了最大程度地减少对环境的影响,需要制定有效的隧道环保方案。
隧道环保方案应包括环保结构、环保措施、环保设备等。
在确定隧道环保方案时,需要考虑周围环境、地质条件、用地要求等多方面因素。
8.隧道管理方案隧道工程一旦建成通车后,需要有完善的管理方案来保障其安全运营。
隧道管理方案应包括运营管理、安全管理、维护管理等。
在确定隧道管理方案时,需要考虑交通量、安全要求、运营成本等多方面因素。
隧道工程的衬砌结构设计与施工
隧道工程的衬砌结构设计与施工隧道是现代交通建设中重要的基础设施之一,通过地下开挖形成的通道,通常用于道路、铁路和地铁等的交通运输方式。
而隧道的衬砌结构设计与施工是隧道工程的重要环节之一,它直接关系到隧道的使用寿命和安全性能。
一、衬砌结构设计隧道衬砌结构是指将隧道内部的固定土层覆盖以保持其形状和稳定性的一种结构。
它起到保护隧道免受岩石坠落、土方塌方以及地下水侵蚀等问题的影响。
隧道衬砌结构的设计需要根据具体的地质条件、交通要求和工程预算等因素进行综合考虑。
1. 衬砌材料选择隧道衬砌结构的材料选择是设计的重要一环。
常见的隧道衬砌材料有混凝土、预制混凝土块、钢质和纤维增强复合材料等。
不同的材料有着不同的优势和适应性,需要根据具体情况进行综合比较选择,同时还需要考虑到施工的可行性和经济性。
2. 结构形式设计隧道衬砌结构的形式设计是根据具体的隧道类型和地质条件等因素决定的。
常见的衬砌结构形式有方形衬砌、圆形衬砌以及不规则形状的衬砌等。
在设计中需要考虑到隧道的通行能力和安全性能,并进行合理的优化设计。
3. 衬砌厚度设计隧道衬砌结构的厚度设计是保证隧道稳定性和安全性能的关键因素。
根据地质条件和设计要求,需要确定适当的衬砌厚度来满足工程要求。
同时,还需要考虑到隧道的使用寿命和施工成本等因素。
二、衬砌施工隧道衬砌结构的施工是整个隧道工程的重要环节。
衬砌施工的质量直接影响隧道的使用寿命和安全性能,因此需要高度重视。
1. 施工材料准备在进行衬砌施工前,需要对施工材料进行准备。
包括混凝土、预制构件、钢材以及其他施工所需材料的准备和配送。
确保施工材料的质量和供应能够满足施工需求。
2. 衬砌施工方法隧道衬砌的施工方法有多种选择,常见的有预制块施工、浇筑施工等。
不同的施工方法有着不同的适应性和经济性,需要根据具体情况进行选择。
在施工过程中,要注意施工工艺的合理性和施工作业的安全性。
3. 质量控制隧道衬砌施工的质量控制是确保施工质量的关键因素之一。
隧道工程设计
03
隧道工程结构设计
隧道工程结构形式选择
隧道工程结构形式应根据工程地质、 水文条件、断面尺寸、埋深、施工方 法、运营要求等因素综合考虑,选择 安全、经济、合理的结构形式。
常见的隧道工程结构形式有圆形、马 蹄形、矩形等,应根据具体情况选择 适合的结构形式。
隧道工程结构设计要点
结构设计应满足安全性、耐久性、适用性、经济性的要求,同时应考虑施工过程的可行性及对环境的 影响。
设计审查与优化
对设计进行审查和优化,确保 设计的合理性和可行性。
隧道工程设计标准与规范
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国家标准
《公路隧道设计规范》、《铁 路隧道设计规范》等。
行业标准
各省市制定的地方标准,如《 XX省公路隧道设计规范》等
。
企业标准
部分大型企业制定的企业标准 ,用于指导企业内部的设计工
作。
国际标准
国际隧道协会(ITA)制定的 相关标准和规范。
结构设计应遵循“承载能力极限状态”和“正常使用极限状态”两个设计准则,确保结构在承载能力 极限状态下不发生破坏,在正常使用极限状态下不产生过大的变形、裂缝等影响正常使用性能的病害 。
隧道工程结构计算与分析
结构计算与分析是隧道工程结构设计的重要环节,应采用合适的计算模型和分析 方法,对结构进行内力分析、稳定性分析、抗震分析等。
隧道工程设计软件介绍
AutoCAD
常用的二维绘图软件,用于绘制隧道施工图纸。
MicroStation
专业的土木工程设计软件,可进行三维建模和可视化设计。
理正工具箱
国内较为知名的隧道工程设计软件,包含隧道断面设计、纵横断面绘 制等功能。
SAP2000、Midas和ANSYS
隧道施工工程组织设计范本
隧道施工工程组织设计范本1. 引言本文档为隧道施工工程组织设计范本,旨在提供一套简洁而有效的组织设计方案,以确保隧道施工工程的顺利进行。
2. 项目概述本项目为隧道施工工程,施工内容包括隧道的开挖、支护与衬砌、排水与通风等工作。
项目地点为XXX地区,计划工期为XX 个月。
3. 组织架构为有效组织工程施工,建议采用以下组织架构:3.1 项目经理项目经理负责整个施工工程的统筹管理,包括计划制定、资源调配、进度控制等工作。
项目经理应具备相关施工管理经验和技术知识。
3.2 隧道工程师隧道工程师是核心技术团队的一员,负责隧道施工的技术指导和质量控制。
隧道工程师需有一定的隧道施工经验和专业知识。
3.3 安全主管安全主管负责监督施工现场的安全工作,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
安全主管需具备相关的安全管理经验和教育培训背景。
3.4 施工队伍施工队伍由熟悉隧道施工工艺和操作的技术工人组成,根据施工计划和要求进行相关工作操作。
4. 工程施工流程4.1 前期准备在正式施工前,需进行详细的前期准备工作,包括地质勘察、工程设计、资源准备等。
4.2 隧道开挖隧道开挖是工程的核心环节,包括爆破、掘进、土石方运输等。
在开挖过程中,需严格遵守安全操作规程和环境保护要求。
4.3 支护与衬砌隧道开挖后,需要进行支护与衬砌工作,保证隧道结构的稳定和安全。
支护与衬砌工作应根据实际情况选择适当的技术和材料。
4.4 排水与通风为确保隧道内部的排水和通风畅通,需进行相应的排水与通风系统的安装和调试工作。
排水与通风设计应满足工程要求和相关标准。
5. 风险管理在施工过程中,可能存在各种风险和安全隐患。
为有效管理风险,建议制定相应的风险管理计划,并进行定期的风险评估和控制。
6. 其他事项除了以上内容,还应考虑其他相关事项,如合同管理、质量控制、环境保护等,以确保整个施工过程的顺利进行。
以上为隧道施工工程组织设计范本的简要示例,具体情况可根据实际工程需求进行调整和完善。
隧道工程课程设计完整版
隧道工程课程设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】1初始条件某高速公路隧道通过III 类围岩(即IV 级围岩),埋深H=30m ,隧道围岩天然容重γ=23 KN/m3,计算摩擦角ф=35o ,变形模量E=6GPa,采用矿山法施工;衬砌材料采用C25喷射混凝土,材料容重322/h KN m γ=,变形模量25h E GPa =。
2隧道洞身设计隧道建筑界限及内轮廓图的确定该隧道横断面是根据两车道高速公路IV 级围岩来设计的,根据《公路隧道设计规范》确定隧道的建筑限界如下:W —行车道宽度;取×2mC —余宽;因设置检修道,故余宽取为0m J —检修道宽度;双侧设置,取为×2mH —建筑限界高度;取为L L —左侧向宽度;取为R L —右侧向宽度;取为 L E —建筑限界左顶角宽度;取R E —建筑限界右顶角宽度;取h —检修道高度;取为 隧道净宽为++++=12m设计行车速度为120km/h,建筑限界左右顶角高度均取1m ;隧道轮廓线如下图:图1 隧道内轮廓限界图根据规范要求,隧道衬砌结构厚度为50cm (一次衬砌为15cm 和二次衬砌35cm )通过作图得到隧道的尺寸如下:图2 隧道内轮廓图 得到如下尺寸:11.2m R 5.6m R 9.47m R 321===,,3隧道衬砌结构设计支护方法及衬砌材料根据《公路隧道设计规范》(JTG-2004),本设计为高速公路,采用复合式衬砌,复合式衬砌是由初期支护和二次衬砌及中间防水层组合而成的衬砌形式。
复合式衬砌应符合下列规定:1初期支护宜采用锚喷支护,即由喷射混凝土,锚杆,钢筋网和钢筋支架等支护形式单独或组合使用,锚杆宜采用全长粘结锚杆。
2二次衬砌宜采用模筑混凝土或模筑钢筋混凝土结构,衬砌截面宜采用连结圆顺的等厚衬砌断面,仰拱厚度宜与拱墙厚度相同。
IV 级围岩:初期支护:拱部边墙的喷射混凝土厚度为12-15cm ,拱墙的锚杆长度为,锚杆间距为; 二次衬砌厚度:拱墙混凝土厚度为35cm 因此确定衬砌尺寸及规格如下:深埋隧道外层初期支护,根据规范规定,采用锚喷支护,锚杆采用普通水泥砂浆锚杆,规格HRB Φ20×,采用梅花型局部布设,采用C25喷射混凝土。
隧道工程课程设计二(仅供参考)
1初始条件某高速公路隧道通过III 类围岩(即IV 级围岩),埋深H=30m ,隧道围岩天然容重γ=23 KN/m3,计算摩擦角ф=35o ,变形模量E=6GPa,采用矿山法施工;衬砌材料采用C25喷射混凝土,材料容重322/h KN m γ=,变形模量25h E GPa =。
2隧道洞身设计2.1隧道建筑界限及内轮廓图的确定该隧道横断面是根据两车道高速公路IV 级围岩来设计的,根据《公路隧道设计规范》确定隧道的建筑限界如下:W —行车道宽度;取3.75×2mC —余宽;因设置检修道,故余宽取为0m J —检修道宽度;双侧设置,取为1.0×2mH —建筑限界高度;取为5.0m2L L —左侧向宽度;取为1.0mR L —右侧向宽度;取为1.5m L E —建筑限界左顶角宽度;取1.0m R E —建筑限界右顶角宽度;取1.0mh —检修道高度;取为0.25m隧道净宽为1.0+1.0+7.50+1.50+1.0=12m设计行车速度为120km/h,建筑限界左右顶角高度均取1m ;隧道轮廓线如下图:图1 隧道内轮廓限界图根据规范要求,隧道衬砌结构厚度为50cm (一次衬砌为15cm 和二次衬砌35cm )通过作图得到隧道的尺寸如下:图2 隧道内轮廓图得到如下尺寸:11.2m R 5.6m R 9.47m R 321===,,3隧道衬砌结构设计3.1支护方法及衬砌材料根据《公路隧道设计规范》(JTG-2004),本设计为高速公路,采用复合式衬砌,复合式衬砌是由初期支护和二次衬砌及中间防水层组合而成的衬砌形式。
复合式衬砌应符合下列规定:1初期支护宜采用锚喷支护,即由喷射混凝土,锚杆,钢筋网和钢筋支架等支护形式单独或组合使用,锚杆宜采用全长粘结锚杆。
2二次衬砌宜采用模筑混凝土或模筑钢筋混凝土结构,衬砌截面宜采用连结圆顺的等厚衬砌断面,仰拱厚度宜与拱墙厚度相同。
由规范8.4.2-1,对于两车道IV 级围岩:初期支护:拱部边墙的喷射混凝土厚度为12-15cm ,拱墙的锚杆长度为2.5-3m ,锚杆间距为1.0-1.2m ;二次衬砌厚度:拱墙混凝土厚度为35cm 因此确定衬砌尺寸及规格如下:深埋隧道外层初期支护,根据规范规定,采用锚喷支护,锚杆采用普通水泥砂浆锚杆,规格HRB Φ20×2.5m ,采用梅花型局部布设,采用C25喷射混凝土。
隧道及地下工程结构设计计算方法与应用
隧道及地下工程结构设计计算方法与应用在现代社会中,隧道及地下工程结构设计计算方法与应用是一个十分重要的课题。
隧道工程是一项基础设施工程,它在城市建设、交通运输等方面发挥着重要作用。
隧道结构设计的质量和安全性对于城市的发展和人民生活的质量都有着直接的影响。
在隧道设计计算中,最重要的是要考虑隧道的结构特点、地质情况、地下水情况以及使用要求等因素。
在结构设计计算方法中,首先需要对隧道的施工条件和使用要求进行充分的了解和分析。
其次需要对隧道的结构形式和受力特点进行详细的研究和计算。
最后需要进行隧道的地质勘察和地下水情况的调查,以便对隧道的地质条件和地下水情况进行合理的评估和计算。
隧道及地下工程结构设计计算方法与应用的深度和广度要求是非常高的。
在进行隧道设计计算时,需要全面考虑隧道的结构特点、地质情况、地下水情况以及使用要求等因素,并且需要对这些因素进行充分的了解和分析。
在隧道设计计算的深度方面,需要对隧道的结构形式和受力特点等进行详细的研究和计算。
在隧道设计计算的广度方面,需要对隧道的地质勘察和地下水情况进行全面的调查和评估。
只有在深度和广度兼具的基础上,才能够进行有价值的隧道及地下工程结构设计计算,并且保证隧道的工程质量和安全性。
在文章中,我将从以下几个方面对隧道及地下工程结构设计计算方法与应用进行全面的评估和探讨:一、隧道及地下工程结构设计计算方法1.1 隧道结构特点分析1.2 隧道受力特点计算1.3 隧道施工条件考虑二、隧道及地下工程结构设计计算应用2.1 地质勘察分析2.2 地下水情况调查2.3 使用要求评估与计算总结回顾:通过对隧道及地下工程结构设计计算方法与应用的深度和广度要求进行全面评估和探讨,我们可以得出以下几点结论:隧道设计计算需要全面考虑隧道的结构特点、地质情况、地下水情况以及使用要求等因素,这是对隧道设计计算深度和广度的要求。
隧道设计计算的深度要求需要对隧道的结构形式和受力特点进行详细的研究和计算,而隧道设计计算的广度要求需要对隧道的地质勘察和地下水情况进行全面的调查和评估。
隧道结构设计
一、衬砌1衬砌形式整体式模筑混凝土衬砌—就地灌筑混凝土衬砌装配式衬砌—将衬砌分成若干块构件,这些构件在现场或工厂预制,然后运到坑道内用机械将它们拼装成一环接着一环的衬砌。
喷锚支护—喷射混凝土和加设锚杆、金属网和钢架共同支护复合式衬砌—外衬和内衬两层,所以也叫它为“双层衬砌”2衬砌的适用条件整体式模筑混凝土衬砌—对地质条件的适用性较强,易于按需要成型,整体性好,抗渗性强,并适用于多种施工条件,如可用木模板、钢模板或衬砌模板台车等装配式衬砌—拼装成环后立即受力,便于机械化施工,改善劳动条件,节省劳力。
目前多在使用盾构法施工的城市地下铁道中采用。
喷锚支护—喷锚支护是目前常用的一种围岩支护手段,适用于各种围岩地质条件,但是若作为永久衬砌,一般考虑在Ⅰ、Ⅱ级等围岩良好、完整、稳定的地段中采用。
复合式衬砌—是一种较为合理的结构形式,适用于多种围岩地质条件,有其广阔的发展前途。
3衬砌的一般结构要求混凝土与钢筋混凝土隧道工程所用的混凝土强度等级不应低于C15洞门用混凝土整体灌筑,其强度不应低于C20强度等级对于衬砌段不应低于C20,对于洞门不应低于C15片石混凝土在岩层较好地段的边墙衬砌,可采用片石混凝土(片石的掺量不应超过总体积的20%)。
当起拱线以上1m以外部位有超挖时,其超挖部分也可用片石混凝土进行回填。
选用的石料要坚硬,其强度等级不应低于MU40,有裂隙和易风化的石料不应采用。
石料和混凝土预制块石料或混凝土预制块用强度等级不低于M10的水泥砂浆砌筑衬砌。
石料的强度等级不应低于MU60,并且有裂隙和易风化的石料不应采用。
混凝土预制块强度等级不应低于MU20。
喷射混凝土喷射混凝土的强度等级采用C20,所用的水泥应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥喷射钢纤维混凝土中的钢纤维宜采用普通碳素钢制成,等效直径为0.3~0.5㎜的方形或圆形断面,长度宜为20~25㎜锚杆锚杆的杆体宜用20 MnSi钢筋,也可采用Q235钢筋;缝管式锚杆宜采用16 MnSi钢管,亦可采用Q235钢管;锚杆直径宜为18~22㎜,垫板可采用Q235钢板。
隧道工程课程设计计算书
隧道工程课程设计计算书一、项目背景及意义随着我国经济的快速发展,基础设施建设在国民经济中的地位日益突出,尤其是在交通运输领域。
隧道作为一种重要的交通工程结构,具有缩短路线、降低地形影响、保护生态环境等优点,在高速公路、铁路、城市轨道交通等方面得到了广泛应用。
因此,开展隧道工程课程设计,提高隧道工程设计水平,对培养隧道工程专业人才具有重要的现实意义。
二、设计任务及目标本次隧道工程课程设计的主要任务是针对某隧道工程,进行隧道主体结构设计、支护设计、排水设计、通风设计等方面的工作。
通过本次设计,使学生掌握隧道工程设计的基本原理和方法,培养实际工程问题的分析和解决能力。
三、设计内容与方法1. 隧道主体结构设计根据隧道工程的特点和地质条件,选择合适的隧道断面形式,进行隧道主体结构的设计。
主要包括隧道净空尺寸、衬砌结构、路面结构等方面的设计。
2. 隧道支护设计针对隧道工程的地质条件、围岩等级、施工方法等因素,进行隧道支护设计。
主要包括锚杆、喷射混凝土、钢架、超前支护等方面的设计。
3. 隧道排水设计根据隧道工程的地质条件、水文地质条件,进行隧道排水设计。
主要包括排水系统、防水系统、降水措施等方面的设计。
4. 隧道通风设计针对隧道工程的长度、交通量、地质条件等因素,进行隧道通风设计。
主要包括通风方式、通风设备、通风控制系统等方面的设计。
5. 隧道附属设施设计根据隧道工程的功能需求,进行隧道附属设施设计。
主要包括隧道照明、标志、监控系统、紧急救援系统等方面的设计。
6. 隧道施工组织设计根据隧道工程的特点、施工方法、施工技术等因素,进行隧道施工组织设计。
主要包括施工进度、施工队伍、施工设备、施工质量控制、施工安全管理等方面的设计。
四、设计成果与分析1. 隧道主体结构设计成果根据设计任务书的要求,完成了隧道主体结构的设计。
设计过程中,充分考虑了隧道工程的地质条件、交通需求、施工技术等因素,确保了设计方案的合理性、安全性和经济性。
中南大学隧道工程 隧道结构构造及设计幻灯片
7.00
0.50 0.25
0.75
8.00
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0.75
7.00
0.25
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0.25
7.00/4.50
0.25
隧道建筑 限界净宽
设 设检修道或 人 不设人行道 行
道
10.75
10.25
9.75
9.25
10.25
3560 3000
1210 1110
1875
轨面
2250
4000
2250
8500
行驶蒸汽机或内燃机车的单(双)线隧道限界
5
第1节 隧道净空与限界
铁路隧道建筑限界
550 1250
(单线)
1700 1400
2000 2400 2440
2300 1000
1500
4000
2300 1000
(双线) 2440
行 道
R
S
C
7.50
0.75 0.50
7.50
0.50 0.50
检修道 (一侧)
J
0.75 0.75
山岭
平原微丘 山岭重丘 平原微丘 山岭重丘 平原微丘 山岭重丘 平原微丘 山岭重丘 平原微丘 山岭重丘
7.50
0.50 0.25
0.75
7.00
0.50 0.25
0.75
7.50
0.50 0.50
0.75
890+d
曲
墙
衬
隧道工程(第六讲-隧道支护结构设计)
半拱形结构计算 典型方程的建立 正对称的结构,作用有正对称的荷载,利用对称性,从拱顶切开,取基本结构如右图
结构力学设计方法
计算关键: 拱顶单位位移和荷载位移的计算; 拱脚位移的计算。
半拱形结构计算
结构力学设计方法
拱顶单位位移和荷载位移的计算: 根据结构力学中位移计算方法,可求的某一点在单位力作用下,沿k方向的位移(忽略剪力作用)为:
结构力学设计方法
曲墙拱形结构计算
1. 求主动荷载作用下的衬砌内力
结构力学设计方法
曲墙拱形结构计算 1. 求主动荷载作用下的衬砌内力
结构力学设计方法
曲墙拱形结构计算 求单位弹性反力作用下的衬砌内力
结构力学设计方法
曲墙拱形结构计算
3. 位移及最大弹性反力值的计算
①主动荷载作用下最大抗力点h点位移的计算
结构力学设计方法
直墙拱形结构计算
计算原理
③附加一个方程:墙顶变位 ④拱圈内力的计算:在原理上与弹性固定的高拱结构完全相同 ,只是计及墙顶变位 ⑤边墙:作为弹性地基上的直梁来计算
结构力学设计方法
直墙拱形结构计算
计算原理
弹性地基梁,按其换算长度l的不同,可分为3种情况: ① 长梁 l≥2.75 ② 短梁 1<l<2.75 ③ 刚性梁 1≥l l为梁的长度(即边墙高度),为弹性地基梁的弹性特征值
结构力学设计方法
4.衬砌内力计算及校核计算结果的正确性
曲墙拱形结构计算
③ 按变形协调条件,校核整个计算过程:
直墙拱形结构计算 结构 拱圈支承在弹性地基梁上的弹性固定无铰拱; 边墙双向弹性地基梁 计算原理
结构力学设计方法
结构力学设计方法
直墙拱形结构计算 计算原理 ②弹性反力 拱圈:任意截面弹性反力荷载图形假设为二次抛物线,作用方向为径向;计算公式如下; 边墙:用弹性地基梁的方法计算
隧道工程(第六讲-隧道支护结构设计)
要点一
BIM技术
要点二
设计与管理
BIM(建筑信息模型)技术能够实现隧道支护结构的数字化 建模、分析和优化,提高设计效率与准确性。
基于BIM技术的隧道支护结构设计能够实现协同设计、优 化方案、减少错漏碰缺等问题;同时,在施工过程中,通 过BIM模型的管理与更新,实现施工进度、质量、成本的 实时监控与控制。
力学解析设计法
总结词
基于力学原理,通过分析支护结构的受力状态进行设计的方法。
详细描述
力学解析设计法基于力学原理,通过分析隧道支护结构的受力状态进行设计。 这种方法考虑了支护结构的实际受力情况,具有较高的理论依据,但计算过程 较为复杂,需要较高的力学理论基础。
数值模拟设计法
总结词
利用数值计算方法模拟支护结构的受力状态和变形过程进行设计的方法。
支护结构设计应考虑施工可行性,确保设 计方案的实施方便、快捷,同时应考虑环 境保护和水土保持要求。
02
隧道支护结构类型
初期支护
定义
初期支护是隧道施工中的临时支 护措施,主要用于控制围岩变形 和稳定性,通常在开挖后立即进
行。
主要结构
初期支护通常包括喷射混凝土、锚 杆、钢支撑等结构,这些结构可以 组合使用,以达到最佳的支护效果。
新型支护材料
随着科技的发展,新型支护材料如高 强度混凝土、纤维增强复合材料等不 断涌现,具有更高的强度和耐久性, 能够提高隧道支护结构的稳定性。
应用领域
新型支护材料广泛应用于公路、铁路 、地铁等隧道工程领域,尤其在复杂 地质条件和环境保护要求高的地区, 显示出其优越性。
智能化监测与预警系统在隧道支护结构设计中的应用
隧道支护结构设计的基本原则
安全性
隧道结构设计隧道工程结构构造设计课件(ppt 43页)
柱式拱形明洞门路堑式
翼墙式拱形明洞门路堑式
台阶式拱形明洞门(半路堑式)
台阶式拱形明洞门(偏压式)
2、棚式明洞
当山坡坍方,落石数量较少,山体侧压力不大,或因受地 质、地形条件的限制,难以修建拱形明洞时,可采用棚式明洞
棚式明洞的类型主要取决于外侧边墙的结构形式。通常有 墙式、刚架式,柱式和悬臂式(不修建外墙时)等 ※ 墙式棚洞(墙式棚式明洞)
大拱脚薄边墙衬砌
曲墙式衬砌
3、曲墙式衬砌 ※ 适用范围 ※ 作用 ① 地质条件较差,为抵御底鼓压力,配以仰拱使
衬砌形成环状封闭结构;
② 基础地基较好,可采用无仰拱的曲墙式衬砌。
4、喷混凝土衬砌、喷锚衬砌及复合式衬砌
① 要求用光面爆破开挖,使洞室周边平顺光滑, 成型准确,减少超欠挖。适当的时间喷混凝土,即 为喷混凝土衬砌;
环框式洞门
3、隧道洞门构造
⑴ 洞门仰坡坡脚至洞门墙背后的水平距离不小于1.5m,水 沟沟底与衬砌拱顶外缘的高度不应小于1.0 m,洞门墙顶应高 出仰坡脚0.5m以上。
⑵ 洞门墙基基底埋入土质地基的深度不应小于1.0m,嵌入 岩石地基的深度不应小于0.5m ,墙基底埋设的深度应大于墙 边各种沟、槽基础底埋设的深度;
路堑对称型明洞
路堑偏压型明洞
※ 路堑偏压型
适用于两侧山坡高差较大的路堑,高侧边坡有坍塌,落石 或泥石流;低侧边坡明洞墙顶以下部分为挖方,且能满足外侧 边墙嵌入基岩要求的地段
※ 半路堑偏压型
适用于半路堑靠山侧边坡较高,有坍塌、落石或泥石流等 不良地质现象,而外侧地面较为宽敞和稳定,上部填土坡面线 能与地面相交以平衡山侧压力的地段
③ 增加底部和墙部的支护抵抗力,防止内挤而产生剪切破坏。
隧道工程课程设计-公路隧道结构设计与计算
学校隧道工程课程设计课程名称:隧道工程课程设计设计题目:公路隧道结构设计与计算专业层次:城市地下空间工程班级:姓名:学号:指导老师:×年×月目录1. 设计说明 (3)1.1 设计题目 (3)1.2 设计内容总览 (3)1.2.1 计算书部分 (3)1.2.2 图纸部分 (3)2. 隧道断面尺寸 (3)2.1 隧道建筑限界 (3)2.2 隧道的衬砌断面 (4)3. 隧道衬砌结构计算 (5)3.1 基本资料 (5)3.2 荷载确定 (5)3.2.1 围岩竖向均布压力 (5)3.2.2 围岩水平均布压力 (5)3.3 衬砌几何要素 (6)3.3.1.衬砌几何尺寸 (6)3.3.2 半拱线长度S及分段轴长△S (6)3.3.3 各分块接缝中心几何要素 (6)3.4 位移计算 (8)3.4.1 单位位移 (8)3.4.2 载位移—主动荷载在基本结构中引起的位移 (9)3.4.3 载位移—单位弹性抗力及相应的摩擦力引起的位移 (13)3.4.4 墙底(弹性地基上的刚性梁)位移 (16)4. 解力法方程 (16)5. 计算主动荷载和被动荷载(σh=1)分别产生的衬砌内力 (17)6. 最大抗力值的求解 (18)7. 计算衬砌总内力 (19)8. 衬砌截面强度验算 (20)9. 内力图 (20)10. 隧道施工方案 (21)10.1 施工方法介绍 (21)10.2 施工方案及施工工艺流程 (22)10.2.1 施工工艺流程 (22)10.2.2 施工方案 (23)10.3 台阶法法注意事项 (23)1. 设计说明1.1 设计题目某一级公路隧道(双向四车道、隧道长700m)通过IV类围岩,埋深H=20m,隧道围岩天然容重γ=26 kN/m3,计算摩擦角ф=35°,变形模量E=10GPa,采用矿山法施工。
要求按高速公路设计速度80km/h。
(衬砌材料采用C25喷射混凝土,材料容重γh=22 kN/m3,变形模量Eh=25GPa)1.2 设计内容总览1.2.1 计算书部分(1)确定公路建筑界限;(2)根据公路等级及围岩类别用工程类比法确定支护方法及衬砌材料;(3)拟定隧道结构的截面尺寸(包括轮廓线半径及厚度等);(4)隧道围岩压力计算(包括竖向压力及水平压力);(5)隧道结构内力计算,并画出弯矩图和轴力图。
隧道工程施工组织设计
隧道工程施工组织设计一、编制依据1.1 设计文件本工程的施工组织设计依据包括:隧道工程设计图纸、施工图纸、施工方案、施工技术要求、施工安全规范等相关设计文件。
1.2 相关规范、标准及规定本工程的施工组织设计依据的相关规范、标准及规定包括:国家及地方的相关法律法规、行业标准、施工及验收规范、质量检验评定标准等。
二、工程概况及特点2.1 工程范围及内容本隧道工程位于XX地区,隧道全长XX米,采用双向四车道设计,主要包括隧道主体结构、隧道进出口、通风排水系统、照明系统等施工内容。
2.2 主要工程设计形式本隧道工程主要采用暗挖法施工,隧道主体结构采用衬砌混凝土结构,进出口采用台阶式设计,通风排水系统采用自然通风和机械通风相结合的方式,照明系统采用LED照明。
三、施工组织设计3.1 施工总体布局根据工程概况及特点,本隧道工程施工总体布局分为施工现场、施工临时设施、施工辅助设施三个部分。
施工现场包括隧道主体结构施工区、进出口施工区、通风排水系统施工区、照明系统施工区等。
3.2 施工顺序及流程本隧道工程施工顺序及流程分为以下几个阶段:(1)施工现场准备:包括施工现场的清理、施工临时设施的搭建、施工辅助设施的设置等。
(2)隧道主体结构施工:包括隧道开挖、初期支护、二次衬砌等。
(3)进出口施工:包括进出口的开挖、砌筑、防水等。
(4)通风排水系统施工:包括通风管道安装、排水沟砌筑等。
(5)照明系统施工:包括照明设备安装、电缆铺设等。
3.3 施工资源配置根据施工总体布局和施工顺序及流程,合理配置施工资源,包括施工人员、施工机械、建筑材料、施工临时设施等。
确保施工过程中的需要得到充分满足。
3.4 施工安全管理施工安全管理主要包括以下几个方面:(1)安全生产责任制:明确各级领导和工作人员的安全生产职责,建立健全安全生产管理制度。
(2)安全教育培训:对施工人员进行安全知识和技能的培训,提高施工人员的安全意识。
(3)施工现场安全管理:加强施工现场的安全巡查,及时发现和整改安全隐患。
隧道工程课件第二章隧道平纵断面设计
排水设计
结构耐久性
隧道排水设计应合理组织排水系统,防止 积水、渗漏等问题的发生,保障隧道结构 安全和运营顺畅。
隧道结构设计应考虑长期运营的需求,采 取相应的耐久性措施,确保隧道在使用年 限内的安全性和稳定性。
02
隧道平面设计
平面设计原则
安全性原则
隧道平面设计应首先考虑安全性,确 保隧道结构稳定、行车安全和人员安 全。
案例二
某山区高速公路隧道设计,重点考虑 了隧道线形与地质条件的适应性、横 断面布置形式以及排水设计等方面, 以确保行车安全、顺畅和环保。
03
隧道纵断面设计
纵断面设计原则
安全性原则
纵断面设计应确保隧道结构安全,避免出现 安全隐患。
经济性原则
在满足安全性的前提下,应尽量降低建设成 本和运营成本。
环保性原则
经济性原则
在满足安全性和功能需求的前提下, 应尽量降低工程造价和运营成本,提 高经济效益。
环保性原则
隧道平面设计应尽量减少对周边环境 的破坏和污染,合理利用资源,保护 生态环境。
协调性原则
隧道平面设计应与周边环境相协调, 保持景观的连续性和整体性。
平面设计要素
隧道宽度
根据设计时速和交通量,合理确定隧道宽度,确 保行车安全和顺畅。
联合设计要素
01
隧道长度与坡度
根据地质勘察资料、施工难度和 线路走向等因素确定隧道长度和
坡度。
03
隧道线形设计
根据平曲线和竖曲线半径、超高 、加宽等参数进行线形设计,确
保行车安全和舒适性。
02
隧道宽度与净高
根据行车需求、交通量和设计速 度等因素确定隧道宽度和净高。
04
排水设计
隧道工程课程设计1
1初始条件某高速公路隧道通过III 类围岩(即IV 级围岩),埋深H=30m ,隧道围岩天然容重γ=23 KN/m3,计算摩擦角ф=35o ,变形模量E=6GPa,采用矿山法施工;衬砌材料采用C25喷射混凝土,材料容重322/h KN m γ=,变形模量25h E GPa =。
2隧道洞身设计2.1隧道建筑界限及内轮廓图的确定该隧道横断面是根据两车道高速公路IV 级围岩来设计的,根据《公路隧道设计规范》确定隧道的建筑限界如下:W —行车道宽度;取3.75×2mC —余宽;因设置检修道,故余宽取为0m J —检修道宽度;双侧设置,取为1.0×2mH —建筑限界高度;取为5.0m2L L —左侧向宽度;取为1.0mR L —右侧向宽度;取为1.5m L E —建筑限界左顶角宽度;取1.0m R E —建筑限界右顶角宽度;取1.0mh —检修道高度;取为0.25m隧道净宽为1.0+1.0+7.50+1.50+1.0=12m设计行车速度为120km/h,建筑限界左右顶角高度均取1m ;隧道轮廓线如下图:图1 隧道内轮廓限界图根据规范要求,隧道衬砌结构厚度为50cm (一次衬砌为15cm 和二次衬砌35cm )通过作图得到隧道的尺寸如下:图2 隧道内轮廓图得到如下尺寸:11.2m R 5.6m R 9.47m R 321===,,3隧道衬砌结构设计3.1支护方法及衬砌材料根据《公路隧道设计规范》(JTG-2004),本设计为高速公路,采用复合式衬砌,复合式衬砌是由初期支护和二次衬砌及中间防水层组合而成的衬砌形式。
复合式衬砌应符合下列规定:1初期支护宜采用锚喷支护,即由喷射混凝土,锚杆,钢筋网和钢筋支架等支护形式单独或组合使用,锚杆宜采用全长粘结锚杆。
2二次衬砌宜采用模筑混凝土或模筑钢筋混凝土结构,衬砌截面宜采用连结圆顺的等厚衬砌断面,仰拱厚度宜与拱墙厚度相同。
由规范8.4.2-1,对于两车道IV 级围岩:初期支护:拱部边墙的喷射混凝土厚度为12-15cm ,拱墙的锚杆长度为2.5-3m ,锚杆间距为1.0-1.2m ;二次衬砌厚度:拱墙混凝土厚度为35cm 因此确定衬砌尺寸及规格如下:深埋隧道外层初期支护,根据规范规定,采用锚喷支护,锚杆采用普通水泥砂浆锚杆,规格HRB Φ20×2.5m ,采用梅花型局部布设,采用C25喷射混凝土。
隧道结构工程施工方案
一、工程概况本工程为某高速公路隧道工程,隧道全长5.6公里,隧道洞径为10.5米,采用双洞单向交通设计。
隧道地质条件复杂,包括硬质岩、软岩、断层带等。
本工程分为进口段、中部段和出口段,其中进口段和出口段采用明挖法施工,中部段采用暗挖法施工。
二、施工方案1. 进口段和出口段施工方案(1)明挖法施工:首先进行隧道进口和出口的明挖施工,开挖土方,然后进行基础处理和衬砌施工。
施工过程中,应确保施工安全和质量,防止塌方和滑坡等事故发生。
(2)衬砌施工:采用现浇混凝土衬砌,分为初期支护和二次衬砌。
初期支护采用锚杆、钢筋网和喷射混凝土,二次衬砌采用现浇混凝土。
施工过程中,严格控制混凝土质量,确保衬砌的强度和耐久性。
2. 中部段施工方案(1)暗挖法施工:采用新奥法原理,采用台阶法进行施工。
施工过程中,严格控制爆破参数,减少对周边环境的影响。
(2)初期支护:采用锚杆、钢筋网和喷射混凝土进行初期支护。
锚杆长度为3-5米,锚杆间距为1-2米。
钢筋网采用直径为6-8毫米的钢筋,网格尺寸为20厘米×20厘米。
(3)二次衬砌:采用现浇混凝土进行二次衬砌,厚度为30-40厘米。
施工过程中,严格控制混凝土质量,确保衬砌的强度和耐久性。
3. 施工质量控制(1)原材料质量控制:对水泥、砂、石、钢筋等原材料进行严格检验,确保符合设计要求。
(2)施工过程控制:对施工过程中的各项工序进行严格控制,确保施工质量。
(3)监测与验收:对隧道施工过程中的各项指标进行监测,如围岩稳定性、支护结构变形等,确保施工安全。
三、施工组织与管理1. 施工组织(1)成立隧道施工项目部,负责隧道工程的施工组织、协调和管理。
(2)明确各施工阶段的任务、责任和进度要求。
(3)加强施工人员培训,提高施工队伍素质。
2. 施工管理(1)建立健全施工管理制度,确保施工过程规范化、标准化。
(2)加强施工现场管理,确保施工安全、文明、环保。
(3)加强施工进度管理,确保工程按期完成。
隧道工程都有哪些方案
隧道工程都有哪些方案下面就隧道工程所涉及的一些方案进行详细介绍。
一、隧道选线方案隧道选线方案主要是根据地质情况和交通需求来确定隧道的走向、位置和长度。
对于隧道选线方案,需要充分考虑地质构造、地层条件、水文地质条件、环境保护、地下设施保护等因素。
通常,隧道选线方案是经过多轮的论证和比较,得出最终确定的线路。
二、隧道设计方案隧道设计方案需要根据选线方案确定的线路进行详细设计。
设计方案包括隧道的截面形状、结构形式、支护方式、排水系统、通风系统、照明系统、安全设施等内容。
设计方案需要考虑地质条件、地下水情况、交通量、运行速度等因素,以满足隧道的安全、高效运行,并且最大程度地减少对环境的影响。
三、隧道施工方案隧道施工方案是基于设计方案,根据具体的施工条件和要求制定的施工方法、工艺过程、机具设备、施工组织等内容。
隧道施工方案需要考虑地质条件、施工限制、环保要求、安全管理等因素,确保施工过程安全、高效、质量可控。
四、隧道质量控制方案隧道工程质量控制方案是为了确保隧道工程施工质量符合设计要求和规范要求,从而保障隧道工程的安全运行和使用。
质量控制方案包括材料质量控制、工程施工质量检验、工程施工质量管理等内容。
质量控制方案需要制定合理的检验方案和检验方法、加强施工监理和质量检测,着力提高施工质量。
五、隧道环保方案隧道环保方案主要是针对隧道施工和运营过程中可能产生的环境影响制定的一系列措施,用以减少对周围环境的影响,保护自然生态环境的完整性和稳定性。
环保方案包括施工阶段和运营阶段的环保措施,需充分考虑地质条件、地下水情况、植被保护、噪声污染控制、废弃物处理等内容。
六、隧道安全管理方案隧道工程的安全管理方案是为了保障隧道工程施工和运营过程中的人员和财产安全。
安全管理方案包括施工安全管理和运营安全管理两个方面,需要制定合理的安全管理制度、强化安全教育、进行安全技术培训、实施安全生产监督检查等内容。
综上所述,针对隧道工程涉及的方案包括选线方案、设计方案、施工方案、质量控制方案、环保方案和安全管理方案等内容,这些方案的制定将对隧道工程的顺利施工和安全运行产生重要影响。
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公路隧道建筑限界图(尺寸单位:m) 隧道工程结构相关设计
公公 路路 分等 类级
高 速
各级公路隧道建筑限界基本宽度(m)
地形 平原微丘
侧向
行车道
宽度
人
宽度 (单洞)
W
路 缘 带
余 宽
行 道
R
S
C
7.50
0.75 0.50
检修道 (一侧)
J
0.75
隧道建筑 限界净宽
设 设检修道或 人 不设人行道 行
前悬(m)
200 150 100 70
1
5
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1. 8
2.2 2.5
2
8
0.6 0.7 0.9 1.2 1.5 2.0
——
3
5.3+8.8 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5
——
注: 四级公路和山岭重丘的三级公路采用第1类加宽值;其余各级公 路用采第用2类第加3宽类值加。宽值。对隧不道经工常程通结行构相集关装设箱计运输半挂车的公路,可采
3000
4000 1210
1875
轨面
1110
2250
4000 8500
2250
新建或改建 隧行 道驶 工程电结力构机相车关的 设单 计(双)线隧道限界
3 公路隧道建筑限界
建筑限界组成部分: 行车道宽度(W) 路缘带(S) 侧向宽度(L) 人行道(R)或检修道(J)
当设置人行道时,含余宽(C) 车道数
3000
1875
轨面
2250
4000
2250
8500
行驶蒸汽隧机道或 工内 程燃 结构机相车 关的 设计单(双)线隧道限界
550 1250
(单线)
1700 1400
2000 2400 2440
2300
1500 1000
4000
2300
(双线) 2440
1500 1000
6550
4250
4250
3000
4.3 单线隧道(结构)中线与线路中线偏移距离
直 线 隧 道 中 心 线
加 宽 后 隧 道 中 心 线
加 宽 后 隧 道 内 轮 廓 线
直 线 隧 道 内 轮 廓 线
d内
d偏
d外
d偏=d内2d外
隧道工程结构相关设计
4.4 双线铁路隧道加宽计算 d内及d外计算与单线加宽值相同
当外侧线路外轨超高大于内侧线路外轨超高时
思考题:
1、确定隧道建筑限界需要考虑哪些因素? 2、比较铁路隧道与公路隧道在建筑限界与曲 线加宽等方面的异同?
arctg E 150
故可近似取 隧d道内 工2= 程结2构.7相E关设(c计m)
4.2.3 车辆两端向曲线外侧的偏移
d外
L2 l 2 8R
L — 标准车辆长度,我国为26m,则
d外26 28R12 810= 04R40(c0m )
则总加宽值:
d 总 d 内 1 + d 内 2 + d 外 隧= 道工4 程R 结构0 相2 关.7 设5 E 计 4 0 R 4 8 R 0 4 2 0 .7 5 E0
隧道工程结构相关设计
2 铁路隧道建筑限界
机车车辆或超限货物车辆的接近限界 铁路建筑接近限界 隧道建筑限界
隧道净空 隧道工程结构相关设计
(单线) 1400
2000 2440
2440
1500 1000
4000
2440
(双线) 2440
1500 1000
3000
3560
3560
6000 1210 1110
d
13m
22m
R
d-圆曲线地段隧道中线偏移距离; R-圆曲线半隧径道。工程结构相关设计
线路中线 隧道中线
4.7 公路隧道平曲线加宽取值
半径
(m)
70 50 30 25 20
加宽值(m) 250 200 150 100 ~ ~ ~ ~ ~
类别 汽车轴距加 ~ ~ ~ ~ 50 30 25 20 15
车辆长度( )
车 辆 前 后 转 向 架 间 距 ( l)
内2
D
车辆中心线
内2
线路中心线
d内
曲 线 半 径 ( R)
d外
隧单道线工铁程路结隧构道相加关宽设示计意图
4.2 单线铁路隧道加宽计算
4.2.1 车辆中间部分向曲线内侧的偏移
l2 d内1 8 R
l — 车辆转向架中心距,取18m
R — 曲线半径,单位m
d中8R4510H50E 2 (cm ) H — 车辆外侧顶角距内轨顶面的高度,取360cm E — 外侧线路的外轨超高值,cm
8450
故
d中
1.2E(cm) R
其余情况时:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
d中8R4隧5道0(工c程m结)构相关设计
4.5 双线隧道中线偏移
隧
内道 侧中 线线
路
中
线
245+d内
400+d中
外 侧 线 路 中 线 245+d外
d偏内 d偏外 内轨顶面
曲 墙 衬 砌 内 轮 廓直 墙
衬 砌 内 轮 廓
d偏= 内20+ 0d内d2外 - d中
d偏= 外 20+ 0d内d2外 + d中
890+d
隧道工程结构相关设计
4.6 曲线铁路隧道加宽平面设计
缓和曲线中 直线断面 点加宽断面
圆曲线加宽断面
缓和曲 线起点
d/2
缓和曲 线中点 缓和曲 线终点
12 8
4050
; 则: d内 18R隧道工1程0 结构0 相关R 设计 (cm )
4.2.2 外轨超高使车体向曲线内侧倾斜偏移
d内2=H 15E0 (cm)
H — 隧道限界控制点自轨面起的高度,cm E — 外轨超高值,其最大不超过15cm,且
E0.76V2 (cm) R
d内2系将相应的隧道建筑限界绕内侧轨顶中心转动角度:
道
10.75
重丘
7.50
0.50 0.50
0.75
10.25
汽 车 专 用 公 路 一级
山岭 平原微丘 山岭重丘
7.50
0.50 0.25
7.00
0.50 0.25
7.50
0.50 0.50
7.00
0.50 0.25
0.75
9.75
0.75
9.25
0.75
10.25
0.75
9.25
平原微丘
8.00
/ 0.25
0.75
9.25
二级
山岭重丘
隧7道.50工程结构相0关.25设计
0.75
8.75
注: ➢ 汽车专用公路隧道只在左侧设检修道;
➢ 山岭重丘区的四级公路,只有当路基宽度为4.5m 时,行车道宽度可采 用4.5m;
➢ 四级公路一般可不设人行道。 隧道工程结构相关设计
4 曲线隧道净空加宽
4.1 铁路隧道加宽原因
隧道工程结构设计
隧道工程结构相关设计
3.1 隧道净空与限界
本节主要内容: ➢隧道净空与限界的概念 ➢隧道建筑限界的确定 ➢曲线隧道净空加宽
隧道工程结构相关设计
1 隧道净空与限界的基本概念
隧道净空:隧道衬砌内轮廓线所包围的空间,根据“隧道 建筑限界”确定的。
隧道建筑限界:为了保证隧道内各种交通的正常运行与安 全,而规定在一定宽度和高度范围内不得有任何障碍物的 空间范围。