盾构施工专项测量工程施工组织设计方案培训资料全

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盾构掘进施工测量(讲义)PPT课件

盾构掘进施工测量(讲义)PPT课件
确无误。
定位测量技术还包括对盾构机在掘进过 程中的姿态进行实时监测,以确保盾构 机在掘进过程中的姿态符合设计要求。
盾构机姿态测量技术
盾构机姿态测量技术是利用陀螺仪和加速度计等传感器进行实时监测,以获取盾构 机的实时姿态信息。
姿态测量技术还包括对盾构机在掘进过程中的推力、扭矩和刀盘转速等参数进行监 测,以确保盾构机在掘进过程中的姿态稳定和施工安全。
总结词
多传感器融合技术将进一步提升盾构掘进施 工测量的准确性和可靠性。
详细描述
目前,多传感器融合技术已经在盾构掘进施 工测量中得到应用,通过将不同类型的传感 器进行融合,可以获得更全面、准确的数据 。未来,随着技术的不断发展,多传感器融 合的精度和可靠性将进一步提高,能够更好
地满足盾构掘进施工测量的需求。
姿态测量误差问题
总结词
姿态测量误差问题表现为盾构机在掘进过程中,其姿态与设计姿态存在偏差。
详细描述
姿态测量误差问题可能由盾构机内部的陀螺仪等传感器精度不高或受到干扰引 起。为解决这一问题,可以采用高精度姿态测量设备,如激光陀螺仪等,同时 对传感器进行定期校准和维护,以减少误差。
同步测量延时问题
总结词
05
盾构掘进施工测量常见 问题与解决方案
定位测量精度问题
总结词
定位测量精度问题主要表现在盾构机在 掘进过程中,实际位置与设计线路存在 偏差。
VS
详细描述
定位测量精度问题可能由多种因素引起, 如地面控制网精度不高、盾构机自身定位 系统误差等。为解决这一问题,可以采用 高精度测量设备,如全站仪、GPS等,提 高地面控制网的精度,同时对盾构机自身 定位系统进行校准和优化。
某大型引水工程盾构隧道施工测量案例
总结词

盾构施工安全培训教育全面版ppt课件

盾构施工安全培训教育全面版ppt课件

05
人员操作规范及技能培训要求
操作人员资质要求及岗位职责明确
操作人员需具备相关工程类专 业背景,熟悉盾构机结构、工 作原理及操作流程。
持有有效的特种作业操作证或 相关职业资格证书,确保具备 从事盾构机操作的法定资质。
明确各岗位职责,包括主操作 手、副操作手、机械维修工、 电气维修工等,确保各项工作 有序进行。
关键部件维护与保养
刀盘刀具
定期检查刀具磨损情况,及时更换磨 损严重的刀具,保证开挖效率。
02
推进油缸
定期检查油缸密封性能,及时更换密 封件,保证推进系统的正常工作。
01
03
铰接油缸
定期检查铰接油缸的伸缩性能和密封 性能,确保盾构机转向灵活。
螺旋输送机
定期检查螺旋输送机的磨损情况和输 送能力,及时更换磨损严重的部件, 保证土体的顺利输送。
管片拼装质量保障措施
管片选型与检验
选用符合设计要求的管片,并进行严格的检验,确保管片质量合 格。
拼装过程监控
采用先进的测量技术和监控系统,对管片拼装过程进行实时监控 ,确保拼装精度和质量。
管片连接与防水处理
采用可靠的连接方式,确保管片之间的连接紧密、防水性能良好 ,防止渗漏和漏水事故。
设备运行监测与故障诊断技术
• 制定详细的施工方案和安全措施,确保施工过程安全可控 。
预防措施制定和改进方向探讨
改进方向探讨
加强技术创新和研发,提高盾构机的适应性和安全性。
完善安全监管体系,加强对施工现场的监督和检查。
加强与相关部门和专家的沟通和协作,共同推动盾构施 工安全水平的提升。
THANKS
感谢观看
工作原理与操作流程
工作原理
盾构机利用刀盘开挖土体,通过推进油缸提供动力,使盾构 机沿设计轴线前进。在推进过程中,通过管片拼装机将预制 管片拼装成隧道衬砌,同时通过螺旋输送机将开挖的土体输 送出隧道。

盾构施工专项方案

盾构施工专项方案

盾构施工专项方案盾构是一种现代隧道建设技术,适用于各种地质条件,并且可以避免对地表的破坏。

在进行盾构施工之前,需要制定一份专项方案,以确保施工的顺利进行。

以下是一份盾构施工专项方案的示例,供参考。

一、施工前准备工作1.调查研究:对施工地的地质、水文等情况进行详细调查,确定盾构机的施工参数和施工工艺。

2.设计优化:根据地质条件和施工要求,对盾构机的设计进行优化,确保其适应施工需求。

3.预备工程:包括施工道路、施工场地的平整及围护措施等,确保盾构机的顺利运输和安装。

二、盾构机的安装与调试1.运输及组装:确保盾构机安全运输至施工现场,并进行组装,按照厂家提供的安装指南进行操作。

2.安装检查:对盾构机进行全面的检查和测试,确保各个部件的正常运行和安全性能。

3.调试与试运行:在施工前进行盾构机的调试和试运行,包括各个系统的检查和调整,以确保盾构机的正常工作。

三、施工技术及安全管理1.掘进工艺:确定盾构机的掘进工艺,包括刀具的选择和使用方式、土压平衡与注浆等的控制方法,以保证施工的效率和质量。

2.环境保护:在施工过程中,采取合理的措施,避免对周围环境的影响,包括噪音、尘土和污水等的控制和处理。

3.安全管理:建立合理的安全管理机制,包括施工现场的安全设施、安全人员的配置和培训,以确保施工人员的安全。

四、质量控制与监测1.质量控制:建立质量管理体系,确保施工的质量符合相关标准和要求。

包括材料的选择与验收、施工工艺的控制和检查等。

2.监测系统:建立盾构施工的监测系统,包括地表沉降、地下水位、地下空气质量等的监测,及时发现并处理相关问题。

五、应急处理与安全预案1.应急处理:建立应急处理机制,确定各种紧急情况下的处理措施和责任分工,包括突发地质灾害、事故等的处置。

2.安全预案:制定安全预案,明确各种潜在危险的防范和处理方法,保证施工的安全性。

这是一份简要的盾构施工专项方案,具体的方案会因实际情况的不同而有所差异。

在制定方案时,需结合具体的地质情况、施工要求和技术标准进行综合考虑,并与相关部门进行沟通和协调,以确保施工的顺利进行和工程的质量安全。

盾构施工专项测量施工方案

盾构施工专项测量施工方案

盾构施工专项测量施工方案
一、前言
盾构施工是一种现代化的地下工程施工方法,其施工需要精确的测量工作作为基础保障。

本文将介绍盾构施工中专项测量的施工方案,包括测量准备工作、实际施工过程中的测量方法和注意事项等内容。

二、测量准备工作
1. 确定测量任务
在进行盾构施工前,需要确定需要进行的测量任务,包括地表控制点的设置、隧道轴线控制等。

2. 准备测量设备
准备好合适的测量设备,包括测距仪、全站仪、水平仪等,确保设备的精度和准确性。

三、施工过程中的测量方法
1. 地表控制点设置
在盾构施工现场周围设置地表控制点,用于确定隧道的位置和方向。

2. 隧道轴线控制
通过测量隧道隧道轴线的位置和方向,确保隧道施工的准确性和质量。

3. 岩体位移监测
通过测量岩体的位移情况,监测盾构施工对周围岩体的影响,确保隧道施工的安全性。

四、注意事项
1. 测量精度
在进行施工测量时,要保证测量的精度,避免因测量不准确引起的施工质量问题。

2. 施工环境
考虑施工环境对测量的影响,采取相应的措施保证测量工作的顺利进行。

3. 实时监测
建立实时监测系统,及时掌握隧道施工过程中的测量数据,发现问题及时调整。

结语
盾构施工专项测量施工方案是保障盾构施工质量和安全的重要保障措施,通过
合理的测量工作可以确保施工的顺利进行。

希望本文所介绍的内容对盾构施工测量工作有所助益。

盾构施工的专项方案

盾构施工的专项方案

一、工程概况本项目涉及多个盾构区间,包括锦绣大道站~丹霞站区间、丹霞站~繁华大道站区间和繁华大道站~芙蓉路站区间。

其中,锦绣大道站~丹霞站区间全长952.8米,丹霞站~繁华大道站区间全长366.4米,繁华大道站~芙蓉路站区间全长658.2米。

所有区间均采用盾构法施工,其中锦绣大道站~丹霞站区间和繁华大道站~芙蓉路站区间各设置一座联络通道兼废水泵房。

二、施工整体筹划1. 总体施工部署根据现场情况和合同工期要求,本项目计划投入2台土压平衡盾构机及其配套设备进行施工。

施工过程中,锦绣大道站、丹霞路站、繁华大道站车站主体同步平行施工,并优先完成锦绣大道站始发井、丹霞路站与繁华大道站始发井及接收井的施工。

2. 人员配置项目将组建专业的施工团队,包括盾构机操作手、施工管理人员、技术人员、安全员等,确保施工质量和安全。

3. 施工场地布置施工场地布置应充分考虑施工设备的进出、施工材料的堆放、施工人员的活动空间等因素。

在施工现场设置临时设施,如施工办公室、材料仓库、施工人员宿舍等。

4. 临水、临电布置施工现场应满足施工用水、用电需求。

合理规划临时供水、供电线路,确保施工过程中的水电供应稳定。

5. 设备落实确保盾构机、配套设备、施工机械等设备的完好、齐全,并进行定期检查、维护,确保施工顺利进行。

三、施工方法1. 盾构始发盾构机在锦绣大道站始发,掘进至丹霞站区间,然后继续掘进至繁华大道站区间。

施工过程中,严格按照设计要求进行施工,确保隧道结构安全。

2. 盾构掘进盾构机在掘进过程中,密切关注地质条件、周边环境等因素,合理调整掘进参数,确保施工质量和安全。

3. 盾构接收盾构机到达接收井后,进行接收作业。

确保隧道结构完整,避免对周边环境造成影响。

4. 联络通道施工在锦绣大道站~丹霞站区间和繁华大道站~芙蓉路站区间各设置一座联络通道兼废水泵房。

联络通道采用矿山法施工,确保联络通道结构安全。

四、安全保证措施1. 施工安全加强施工现场安全管理,严格执行安全操作规程,确保施工人员生命安全。

盾构施工测量专项方案(可编辑).docx

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盾构施工测量专项方案盾构施工测量专项方案一、工程概况本标段包括一站两区间,即西湖公园站、西湖公园站〜金星路站盾构区间、金星路站~望城坡站盾构区间。

区间全长4672. 131m,三个联络通道(其中两个带泵房)。

新购两台中轨生产的土压平衡盾构机。

图1T工程范围示意图【西湖公园站〜金星路站区间】起讫里程DK1+900. 400-DK2+982.000,右线隧道长度1081. 6m,左线长1073. 118m (短链8.482m)。

本区间从西湖公园站始发,从龙头山脚下穿越,下穿西湖渔场、猎鹰驾校,以800m曲线半径侧穿望麓桥、下穿龙王港河道、下穿金星路进入金星大道站。

区间设置V型坡,出金星路站后分别以23%。

及5. 449%。

(左线)5. 66%。

(右线)下坡,而后以3. 8%。

及23%。

上坡至望城坡站。

区间最低点YDK2+447. 500处设联络通道兼泵房图1-2西湖公园站〜金星路站区间平面图区间穿越龙王港最小覆土厚度2. 6m,下穿西湖渔场段覆土厚度3. 5~4. 0m, 最大覆土厚度19m o穿越的地层主要为淤泥质粘土、粉质粘土、强风化、中风化板岩。

图1-3西湖公园站〜金星路站区间纵断面图【金星路站~望城坡站区间】起讫里程DK1+722. 400〜DK0+469. 100,右线隧道长度1253.3m,左线长1264. 113m (长链10.813m)。

本区间从金星路站始发, 以450m曲线半径进入枫林一路,侧穿财专望舒1、2号楼进入财专高等专科学校, 而后下穿密集的城乡居民区,以1500曲线穿越望兴锦园、望城坡老干所,穿越西二环后进入望城坡站。

区间设置V型坡,出西湖公园站后分别以27. 475%0 (右线)27.73%0(左线)及6%。

下坡,而后以3%。

及28%。

上坡至金星路站。

区间分别在YDK0+842. 500及YDK1+235. 000处设两处联络通道,最低点设置泵房。

穿越的地层主要为全风化、强风化、中风化板岩。

盾构施工组织设计

盾构施工组织设计

盾构施⼯组织设计⽬录⼀、编制依据及原则 (1)1.1编制依据 (1)1.2编制原则 (1)1.3编制范围 (2)⼆、⼯程概况 (3)2.1⼯程地质及⽔⽂地质情况 (3)2.2⽔⽂地质条件 (4)2.3周边环境 (5)2.4区间隧道 (5)三、⼯程重难点与对策 (6)3.1盾构下穿⼴内西砖⼈⾏天桥 (6)3.2沿线管线防护 (9)四、施⼯管理⽬标 (12)4.1⼯程质量⽬标 (12)4.2安全⽣产⽬标 (12)4.3⼯程进度⽬标 (12)4.4⽂明施⼯⽬标 (12)4.5环境保护⽬标 (12)五、施⼯组织机构及项⽬管理职责 (13)5.1组织机构 (13)5.2主要管理⼈员及部门职责 (13)5.3作业队及班组职责 (15)六、施⼯总体筹划及部署 (16)6.1施⼯总体筹划 (16)6.2施⼯场地布置 (16)6.3隧道内通风排⽔及管线布置 (17) 6.4施⼯照明 (18)6.5材料、设备运输 (18)6.6⼯期计划及进度指标 (19)6.7主要岗位⼈员配置 (19)6.8主要辅助设备配置 (20)七、主要施⼯⽅案 (22)7.1区间盾构隧道施⼯ (22)1、⼯艺流程 (29)2、设计参数 (30)3、测量放线 (31)4、钻孔 (31)5、注浆加固设计参数 (31)6、材料性能 (31)7、注浆⼯艺 (32)8、注浆系统布置 (33)9、施⼯注意事项 (34)7.2管⽚⽣产及运输 (84)7.3洞门(井接头)施⼯ (90)7.4联络通道施⼯⽅案 (92)7.5区间盾构隧道防⽔ (99)7.6联络通道结构防⽔ (103)7.7明挖区间基坑⼟⽅开挖 (106)⼋、施⼯调查 (111)8.1临近建筑物调查 (111)8.2管线调查 (111)九、施⼯测量 (112)9.1测量组织机构及设备配备 (112)9.2测量⽅法及精度要求 (113)9.3施⼯测量总体⽅案 (121)⼗、施⼯监测及信息化管理 (126)10.1监测⽬的 (126)10.2监测组织与程序 (126)10.3监测项⽬ (127)10.4监测⽅案 (127)10.5监测资料整理 (131)10.6监测数据的反馈及信息化管理 (131)⼗⼀⼯期保证措施 (132)11.1项⽬计划管理 (132)11.2⼯期组织管理保证措施 (132)11.3关键⼯序⼯期保证措施 (133)11.4盾构掘进⼯期保证措施 (135)11.5冬季施⼯影响⼯期的补救措施 (135)11.6⾬季施⼯影响⼯期的补救措施 (136)11.7扰民及民扰⼯期补救措施 (136)⼗⼆、安全保证体系及措施 (138)12.1安全⽬标 (138)12.2安全保证体系 (138)12.3安全管理措施 (138)12.4预警及响应程序 (149)⼗三、⽂明施⼯、环境保护体系及措施 (156)13.2环境保护 (158)⼀、编制依据及原则1.1 编制依据(1)北京地铁7号线⼴安门内站~菜市⼝站区间盾构隧道⼯程招、投标⽂件。

盾构施工组织设计

盾构施工组织设计

盾构施工组织设计一、工程概况1.工作范围本标段盾构隧道包括三个区间,分别为长隆隧道进口明挖段至长隆车站、长隆车站至番禺大道车站、番禺大道车站至长隆隧道出口明挖段区间。

长龙隧道进口明挖段至长龙站盾构段里程:左线dk0+225~dk4+840,长4615m;右侧线路ydk0+165~ydk4+840的短链长度为27.05米,长度为4647.95米。

本段共设10条联络通道,里程为1#联络通道dk0+490.1、2#联络通道dk0+874.1、3#联络通道DK1+365.3、4#联络通道DK1+954.9、5#联络通道DK2+254.9、6#联络通道DK2+637.3、7#联络通道dk3+131.7、8#联络通道dk3+525,9#连接通道dk3+989.3和10#连接通道dk4+400.5。

长隆车站至番禺大道车站盾构区间起止点里程为:左线dk5+375~dk9+345,长3970米;右线ydk5+375~ydk9+345.617,长链12.93米,长3983.547米。

区间设置联络通道8座,里程分别为:11#联络通道dk5+830.4、12#联络通道dk6+320、13#联络通道dk6+790.801、14#联络通道dk7+300.8、15#联络通道7+785.6、16#联络通道dk8+275.2、17#联络通道dk8+750.4、18#联络通道dk9+180.8。

此区间还设置两个临时工作井,其中1#工作井设置在左线,起止点里程为dk8+457.96~dk8+465.96;2#工作井设置在右线,起止点里程为ydk8+485.31~ydk8+493.31.番禺大道站至长龙隧道出口明挖段盾构区间起止里程为:左线DK9+615~dk10+370,长链24.21米,长779.21米;右侧线路ydk9+614.23~ydk10+371.641,长链17.18m,长774.591m。

本段设置一条联络通道,里程为:19#联络通道dk10+070.590。

盾构施工测量专项方案

盾构施工测量专项方案

一、方案概述本专项方案旨在为盾构施工提供精确的测量服务,确保施工过程符合设计要求,保障工程质量和施工安全。

本方案将详细阐述盾构施工测量的目的、内容、方法、精度要求以及实施步骤。

二、测量目的1. 确保盾构掘进方向、姿态和速度符合设计要求。

2. 监测盾构隧道结构的变形和受力情况,及时发现并处理异常情况。

3. 为施工管理和质量验收提供数据支持。

三、测量内容1. 地面控制测量:包括平面控制测量和高程控制测量。

2. 竖井联系测量:将地面控制网传递至竖井,建立竖井内的控制网。

3. 地下控制测量:包括平面控制测量和高程控制测量,用于指导盾构掘进。

4. 掘进施工测量:监测盾构姿态、掘进速度和隧道结构变形。

5. 竣工测量:对隧道结构进行测量,为质量验收提供依据。

四、测量方法1. 平面控制测量:采用GPS、全站仪等仪器进行测量,按照《城市轨道交通工程测量规范》GB50308的规定执行。

2. 高程控制测量:采用水准仪进行测量,按照《城市轨道交通工程测量规范》GB50308的规定执行。

3. 竖井联系测量:采用GPS、全站仪等仪器进行测量,将地面控制网传递至竖井。

4. 地下控制测量:采用全站仪进行测量,按照《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》执行。

5. 掘进施工测量:采用全站仪进行测量,监测盾构姿态、掘进速度和隧道结构变形。

6. 竣工测量:采用全站仪进行测量,按照《地铁隧道工程盾构施工技术规范》DG/TJ08-2041-2008执行。

五、精度要求1. 地面控制测量:平面控制点精度应达到±0.5cm,高程控制点精度应达到±0.5mm。

2. 竖井联系测量:平面控制点精度应达到±0.5cm,高程控制点精度应达到±0.5mm。

3. 地下控制测量:平面控制点精度应达到±0.5cm,高程控制点精度应达到±0.5mm。

4. 掘进施工测量:盾构姿态精度应达到±0.5cm,掘进速度精度应达到±1cm/min,隧道结构变形精度应达到±0.5cm。

盾构专项施工方案

盾构专项施工方案

盾构专项施工方案一、方案背景随着城市地下空间的不断开发和利用,盾构工程作为一种高效、安全、环保的地下工程建设方法,被广泛应用于城市地下管网、地铁、隧道等工程项目中。

本方案旨在对盾构施工过程中的关键技术和操作流程进行细致规划,确保施工工艺的稳定和施工质量的提高。

二、施工目标1.确保施工过程中的安全生产,杜绝事故发生;2.提高施工效率,缩短工期;3.保证施工质量,满足设计要求。

三、关键技术及操作流程1.空气压力平衡控制在盾构施工过程中,空气压力平衡控制是关键环节。

通过合理调整空气流量,确保盾构工作环境中空气压力不低于设计值,避免工人中毒或其他安全问题的发生。

2.土压平衡控制土压平衡控制是盾构施工的核心技术,其目的是保持盾构机前后的土压差,以防止地面塌陷和隧道变形。

通过控制顶土压力和尾土压力的平衡,使盾构机平稳推进,同时保证隧道的稳定和安全。

3.导向系统控制导向系统是盾构机运行的关键部分,它能够确保盾构机沿着设计轨道稳定地行进,并避免水平偏移和垂直偏移。

在施工过程中,需要随时监测导向系统的运行情况,及时发现问题并采取措施进行修复。

4.注浆技术应用盾构施工过程中,注浆技术的应用可以加固地层,防止地层松动和管道渗漏。

通过合理选取注浆材料和注浆参数,以及采用合适的注浆方式,提高盾构隧道的稳定性和密封性。

5.结构安装盾构施工完成后,需要对隧道进行结构安装。

根据设计要求,准确安装隧道衬砌、轨道、排水系统等设施,保证结构的完整性和稳定性。

四、施工措施1.安全措施在施工过程中,必须严格遵守相关安全规定,加强工人培训,提高安全意识,确保施工场地的安全。

2.质量控制制定严格的质量控制计划,进行全过程质量监控,确保施工质量符合设计要求。

3.进度管理制定详细的施工进度计划,合理安排施工工序和施工人员,严格控制时间节点,确保工期的正常进行。

4.环境保护在施工过程中,采取相应的环境保护措施,减少施工对周边环境的影响。

五、预防和应急措施1.预防灾害事故制定地质灾害防治措施和地层监测计划,对可能出现的地质灾害进行预警和防范。

盾构专项施工方案

盾构专项施工方案

盾构专项施工方案一、项目概述本文档旨在介绍盾构专项施工方案,详细说明盾构施工的相关流程和注意事项,以确保施工过程的顺利进行和质量的保证。

二、施工流程1. 前期准备工作在盾构施工前,必须进行充分的前期准备工作,包括以下内容:•确定施工地点和路线,进行勘测和测量工作。

•制定详细的施工计划,包括进度计划和资源调配计划。

•申请相关施工许可证和手续。

•购买和准备所需的施工材料和设备。

2. 盾构施工准备在进入盾构施工前,需要进行一系列的准备工作:•检查和确认盾构机的各项参数和性能是否正常。

•搭建起盾构机所需的支撑架和围护结构。

•对施工现场进行清理和消毒,确保工作环境的安全和卫生。

•确保与盾构施工相关的工作人员都接受了必要的安全培训。

3. 盾构施工操作盾构施工的操作过程主要包括以下几个步骤:•进行地面掘进,确定施工起点和方向。

•启动盾构机,进行推进作业。

•实时监控盾构机的工作状态和推进速度。

•定期检查和维护盾构机的各项设备和部件。

•处理和清理施工现场产生的废料和泥浆。

•检查并修补隧道的衬砌和防水系统。

4. 盾构施工质量控制为了确保盾构施工的质量,需要进行以下质量控制措施:•设置和监控盾构机的推进速度,避免过快或过慢导致施工质量不合格。

•定期对盾构机的各项设备和部件进行检查和维护,确保其正常运行。

•对地下水位和土层情况进行实时监测,避免泥浆漏泄和地层塌陷。

•按照设计要求进行隧道衬砌和防水处理,确保隧道结构的安全和稳固。

•进行隧道的漏水试验和压力测试,确保其密封性和承载能力。

三、安全防护措施在盾构施工过程中,必须严格执行相关的安全防护措施,确保施工人员和施工现场的安全:•所有参与施工的人员必须佩戴个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、手套等。

•在施工现场设立明显的警示标志和安全隔离栏,防止他人误入施工区域。

•设立应急救援队伍和设备,及时应对突发情况和事故。

•定期组织安全培训和演练,提高施工人员的安全意识和应急处置能力。

盾构施工专项施工方案

盾构施工专项施工方案

盾构施工专项施工方案前言盾构施工是一种高效、安全的隧道施工方法,在城市地下工程中得到广泛应用。

为了确保盾构施工的顺利进行并最大程度降低风险,需要详细规划和执行专项施工方案。

本文将针对盾构施工的各个环节提出详细的专项施工方案。

施工前准备在项目实施之前,需要进行充分的施工前准备工作。

这一阶段的主要工作包括:1.完善施工设计方案:根据设计要求和实际情况,制定施工方案和技术方案。

2.准备相关资质和人员:确保施工团队具有相应的资质,并进行岗前培训。

3.确保设备和材料准备充足:检查盾构机、配件、建筑材料等施工设备和材料是否完好并充足准备。

施工过程控制盾构施工的关键在于严格控制施工过程,保证施工质量和进度。

在施工过程中,需要注意以下几点:1.盾构机检查和运行:定期对盾构机进行检查和维护,确保其正常运行。

2.土壤处理:根据地质特点,采取合适的土壤处理措施,保证顺利掘进。

3.施工监控:对施工过程进行实时监控,及时发现和处理问题,确保施工安全和质量。

施工结束及验收当盾构施工完成后,需要进行全面的验收工作,确保工程质量符合要求。

验收工作包括:1.工程测量:对盾构隧道进行测量,检查尺寸和平整度是否符合设计要求。

2.质量检测:对隧道结构材料进行质量检测,保证其符合相关标准。

3.安全评估:对盾构施工过程中的安全措施和作业情况进行评估,总结经验教训。

结束语盾构施工专项施工方案是保障盾构隧道工程顺利进行的重要基础,在施工过程中要严格按照方案执行,确保工程质量和安全。

希望本文提出的施工方案能为盾构施工提供一定的指导和借鉴。

盾构施工专项方案

盾构施工专项方案

盾构施工专项方案一、引言盾构施工作为一种先进的隧道施工技术,已经广泛应用于地下交通、水利工程和城市供水等领域。

盾构施工专项方案是在盾构施工过程中,针对具体工程的特点和需求,制定的一系列施工计划和措施的总称。

本文将对盾构施工专项方案进行详细的介绍和分析。

二、方案制定的目的和依据盾构施工专项方案的制定目的是为了保证盾构施工的顺利进行,确保工程质量和安全。

方案制定的依据主要包括以下几个方面:1. 工程设计文件:根据设计文件,确定施工的技术指标和要求。

2. 盾构机性能参数:根据盾构机的性能参数,确定盾构施工的工艺和方法。

3. 施工现场条件:考虑施工现场的地质、水文等条件,确定施工的工艺和方法。

4. 施工合同和法规:根据施工合同的约定和相关法规,确定施工的工艺和方法。

三、方案内容和步骤盾构施工专项方案包括以下几个内容:1. 施工准备阶段1.1 施工队伍组建:确定施工队伍的组织结构和人员配置,并进行培训和考核。

1.2 设备准备:检查和保养盾构机和相关设备,确保设备正常运行。

1.3 材料准备:采购和储备施工所需的材料,确保材料的质量和数量。

2. 施工前期准备2.1 地质勘探:进行地质勘探工作,获取地质数据,指导施工方案的制定。

2.2 地质预报:根据地质勘探数据,预测施工过程中可能遇到的地质问题,并制定应对措施。

2.3 施工方案制定:根据设计文件、盾构机性能参数和现场条件,制定盾构施工方案。

3. 施工过程管理3.1 现场管理:建立现场施工管理体系,包括施工组织、安全管理、质量管理等。

3.2 施工进度控制:制定施工进度计划,跟踪和控制施工进度,确保按时完成工程。

3.3 施工质量控制:建立施工质量控制体系,进行质量检查和评估,确保施工质量符合要求。

4. 施工安全措施4.1 安全培训:对施工人员进行安全培训,提高其安全意识和技能。

4.2 安全设施:设置必要的安全设施,如防护网、警示标志等,保障施工安全。

4.3 风险预防:针对施工中可能出现的风险和危险,制定相应的预防措施。

盾构专项施工方案

盾构专项施工方案

盾构专项施工方案一、前言盾构施工是地下工程中一种常见且先进的施工技术,能够有效减少对地表环境的影响,提高工程质量。

本文将围绕盾构专项施工方案展开讨论,并介绍其施工流程、关键技术及注意事项。

二、施工流程1. 前期准备在实施盾构施工前,需要对工程现场进行勘察、设计以及相关手续的办理。

同时,要确保施工人员已经接受相关的培训和安全教育。

2. 盾构机组装将盾构机按照设计要求组装,并进行测试,确保设备正常运行。

3. 盾构施工•掘进施工:定位开挖,实施刀盘掘进,控制盾构机的推进速度。

•补偿及润滑:根据盾构机的运行情况,及时进行泥浆的混合和注入,保证掘进施工的顺利进行。

•衬砌施工:通过盾构内的装置完成隧道管片的安装,保证隧道的稳定性。

4. 施工验收在盾构施工完成后,需对工程进行验收,确保工程质量符合相关标准。

三、关键技术1. 盾构机盾构机是盾构施工的核心设备,具有掘进、地层支护和成品加固等功能。

盾构机的选型和使用对工程施工有着至关重要的影响。

2. 泥浆系统泥浆系统是盾构施工中不可或缺的一部分,能够支持盾构机的顺利掘进,并有效控制地层的稳定。

3. 盾构管片拼装盾构管片是地下隧道的主要支护结构,其拼装质量直接关系到隧道的稳固性和密封性。

四、注意事项在盾构施工中,需要特别注意以下事项: - 安全第一,严格遵守相关规定,保障现场施工人员的安全。

- 严格按照施工方案执行,确保工程进度和质量。

- 定期检查设备和材料的质量,及时发现和解决问题。

五、结语盾构专项施工方案是地下工程中重要的一环,合理的施工方案能够保证工程顺利进行并提高施工效率。

希望本文能为相关从业人员提供一定的参考和指导,确保盾构施工取得良好的效果。

盾构施工专项测量施工方案

盾构施工专项测量施工方案

盾构施工专项测量施工方案(总38页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除厦门市轨道交通3号线一期工程土建施工02标区间专项测量方案编制:审核:审批:中铁二局股份有限公司厦门市轨道交通3号线工程土建施工02标项目经理部2017年9月目录1 测量标准及依据 ......................................... 错误!未定义书签。

2 工程概况 ............................................... 错误!未定义书签。

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地质水文条件 ......................................... 错误!未定义书签。

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测量管理制度 ......................................... 错误!未定义书签。

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测量技术准备 ......................................... 错误!未定义书签。

资源准备 ............................................. 错误!未定义书签。

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盾构施工专项测量施工方案培训资料-----------------------作者:-----------------------日期:市轨道交通3号线一期工程土建施工02标区间专项测量方案编制:审核:审批:中铁二局股份市轨道交通3号线工程土建施工02标项目经理部2017年9月目录1 测量标准及依据12 工程概况12.1工程位置12.2地质水文条件23总体测量方案63.1测量组织机构63.2测量管理制度73.3总体测量方案124测量准备工184.1测量技术准备184.2资源准备194.2.1主要仪器清单194.2.2仪器鉴定证书194.2.3主要测量人员表19 5控制测量205.1地面控制测量205.1.1平面控制测量205.1.2地面高程控制网225.2联系测量245.2.1联系测量的概念255.2.2联系测量的目的255.2.3联系测量的任务255.2.4地面近井点测量255.2.5定向测量255.2.6高程联系测量305.3地下控制测量315.3.1导线控制测量315.3.2高程控制测量326盾构施工测量326.1区间测量326.1.1准备工作326.2.2始发测量336.2.3盾构激光站的建立336.2.4盾构姿态测量336.2.5管片测量357 贯通测量367.1地面控制网复测367.2接收井门洞中心位置测定367.3联系测量和地下控制测量377.4盾构姿态人工377.5贯通测量误差测量378竣工测量388.1竣工测量目的388.2竣工测量容388.3净空横断面测量388.3.1净空测量有关要求388.3.2隧道和车站横断面形式测点位置要求399 测量技术保证措施409.1施工过程中控制测量成果的检查和检测409.2测量仪器检校419.3人工测量检核自动导向系统419.4激光站的人工检查419.5导向系统维护429.6导向系统故障处理431 测量标准及依据1、市轨道交通七号线一期工程【施工6标】土建工程招标设计文件;2、市轨道交通七号线一期工程【施工6标】土建工程的承包合同;3、《轨道交通施工测量管理细则》(第三版);4、地铁施工测量主要参照、执行的规如下:⑴《工程测量规》(GB50026-2007)⑵《城市轨道交通工程测量规》(GB50308-2008)⑶《城市测量规》(CJJ/T8-2011)⑷《工程测量基本术语标准》(GB/T50228-96)⑸《国家一、二等水准测量规》(GB/T12897-2006)⑹《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》(GB/T19022-2003)⑺《国家三角测量规》(GB/T17942-2000)2 工程概况2.1工程位置市轨道交通七号线一期工程【施工6标】土建工程包括鹤庄站(含汉溪长隆站~鹤庄站区间明挖段、鹤庄站~官堂站区间明挖段)、鹤庄站至官堂站区间,地处市番禺区。

鹤庄站位于汉溪大道与迎宾大道交叉路口的东南侧,车站起止里程YCK12+252.45~YCK12+479.00,车站有效站台中心里程为YCK12+333.00,车站(含停车线)全长226.55m,标准段宽22.5m。

车站设两个出入口,两组风亭。

车站东西两端分别为鹤庄站-官堂站区间明挖段和汉溪长隆站-鹤庄站区间明挖段,汉溪长隆站~鹤庄站区间明挖段起止里程YCK12+029.500~YCK12+252.450,长222.95m,鹤庄站-官堂站明挖区间起止里程YCK12+479.00~YCK12+660.130,长181.13m。

车站为地下三层多跨框架结构,区间明挖段为地下一层单跨结构。

除ZCK12+567.98~ZCK12+660.13里程围由地面开挖至基底大放坡开挖,其他施工围从地块大基坑中9m标高往下开挖明挖区间和车站基坑至基底,西端盾构井盾构吊出井段采用钻孔灌注桩+支撑的围护结构形式,其他段采取放坡开挖土钉墙支护。

车站附属结构与主体结构一同采用明挖顺做法施工。

鹤庄站~官堂站盾构区间左线起止里程围为ZCK12+660.130~ZCK14+618.600,长1956.388m(短链2.082),右线起止里程为YCK12+660.130~YCK14+618.600,长1953.687m(短链4.783m)。

区间隧道最小区间半径350m,最大纵坡23‰,隧顶覆土厚度9.7~23.52m。

区间设4个联络通道,其中1#联络通道中心里程为ZCK12+981.019,2#联络通道的中心里程为ZCK13+327.320(同时设置废水泵房),3#联络通道中心里程为ZCK13+733.070(同时设置废水泵房兼中间风机房),4#联络通道的中心里程为YCK14+069.866。

隧道采用盾构法施工,中间风井兼3#联络通道采用明挖顺做法施工,其他联络通道采用矿山法施工。

2.2地质水文条件(1)地形、地貌鹤庄站站位位于汉溪大道与迎宾大道交叉路口的东侧,平行汉溪大道敷设。

站位西北面为吉盛伟邦建材馆,北面为正在施工地面部分的万达地块,车站站位位置及南侧为正在开挖大基坑的万博广场、天河城地块。

车站站位围的地貌为山间冲积盆地,地形较平坦,地面标高为21.4~23.80m,整个车站及区间围基本位于周边大基坑,在大基坑中开挖小基坑,车站施工期间场地开阔,地势较低,地质条件好,施工条件好。

鹤庄站至官堂站盾构区间,线路由西往东,再往东北延伸,地面多为市政道路,挖填方工地,末尾地段断续分布有厂房及民居,在里程YCK13+476~YCK13+585附近穿越兴南大道,在里程YCK13+700~YCK13+900附近穿越低山。

沿线主要为低缓丘陵,地形有所起伏,穿越丘陵时起伏较大,地面标高一般为7.0~26m,丘陵地面标高可达36.4m。

(2)岩土分层及其特性鹤庄站施工围的土层主要为人工填土层<1>、混合花岗岩可塑状残积土层<5Z-1>、<5Z-2>、混合花岗岩全风化带<6Z>、混合花岗岩强风化带<7Z>、混合花岗岩中风化带<8Z>混合花岗岩微风化带<9Z>,基坑底板从西到东主要位于<5Z-2>、<6Z>、<7Z>、<8Z>、<9Z>岩地层中。

鹤庄站~官堂站盾构区间隧道洞身结构围的主要岩土层为全风化红岩<6>、强风化红岩<7>、中风化红岩<8>、微风化红岩<9>。

岩土层分层及主要特征为:<1> 人工填土层(Q4ml):本段人工填土层主要为素填土,颜色较杂,主要为褐黄色、土灰色、灰褐色、褐红色等,组成物主要为人工堆填的粉质粘土、中粗砂、碎石等,表层多为水泥砼块,大部分稍压实~压实。

<3-1> 冲积—洪积粉细砂层(Q4al+pl):分布在原冲沟地带。

呈浅黄色、灰白色等,组成物主要为粉砂、细砂,含粘粒,级配不均,饱和,主要呈松散~稍密。

<3-2> 冲积—洪积中粗砂层(Q4al+pl):呈灰白色、灰黄色、灰色等,组成物主要为中砂、粗砂,含粘粒。

主要呈稍密状,局部为中密状或松散状。

<4N-1> 冲积~洪积软塑状粘性土层(Q3+4al+pl):呈灰黄色等,主要由粉质粘土组成,软塑状,粘性较好。

<4N-2>冲积~洪积可塑状粘性土层(Q3+4al+pl):颜色较杂,呈黄褐色、灰黄、褐红色等,主要由粉质粘土组成,可塑状,局部含石英砂粒,粘性较好,属中等压缩性土。

<4N-3>冲积~洪积硬塑状粘性土层(Q3+4al+pl):颜色较杂,呈黄褐、灰黄、褐红色等,主要由粉质粘土组成,硬塑状,局部含石英砂粒,粘性较好,属中等压缩性土。

<4F-1>冲积~洪积稍密状粉土层(Q3+4al+pl):颜色呈黄、灰黄、等,主要由粉土组成,稍密,粉粒为主,含少量粘粒。

<4F-2>冲积~洪积稍密状粉土层(Q3+4al+pl):颜色呈灰黄、深灰、灰黑色等,饱和,稍密状,组成物以粉粒为主,含部分粉粒、砂粒。

<4-2A>河湖相沉积淤泥层(Q3+4al):颜色呈深灰、灰黑色等,呈饱和,流塑状态,含少量有机质。

<4-2B>河湖相淤泥质土层(Q3+4al):颜色呈深灰、灰黑色等,呈饱和,流塑状态,含少量有机质、腐植物。

<4-3>坡积层(Q3dl):颜色呈暗黄、褐黄色等,湿,硬塑状,局部可塑状,主要土性为碎屑岩风化坡积而成的粘性土,不均匀含少量砂砾。

<5N-1>红层碎屑岩可塑状残积土层(Qel):由白垩系粉砂岩、泥质粉砂岩、石英砂岩、跞岩风化残积形成,土性为粉质粘土,局部为粘土,褐红色,呈稍湿,可塑状,遇水易软化、崩解。

<5N-2>红层碎屑岩硬塑状残积土层(Qel):由白垩系粉砂岩、泥质粉砂岩、石英砂岩、跞岩风化残积形成,土性为粉质粘土,局部为粘土,褐红色,呈稍湿,硬塑状,遇水易软化、崩解。

<5Z-1> 混合花岗岩可塑状残积土层:呈浅黄、褐黄色、湿,可塑状,土性为砂质粘性土,不均匀含约15~25%石英质砂,部分为粘性土,遇水易软化、崩解。

〈5Z-2〉混合花岗岩风化残积(Qel),褐红夹黄色,湿,硬塑状,土性为砂质粘性土,不均匀含约15~25%石英质砂,遇水易软化、崩解,干强度及韧性较差。

〈6〉红层岩石全风化带(K1b1):褐红色、紫红色等,母岩为泥质粉砂岩,组织结构已基本风化破坏,但尚可辨认,岩质极软,岩芯坚硬土状,遇水易软化。

〈6Z〉混合花岗岩全风化带(Z):褐黄、棕褐色,母岩组织结构已基本风化破坏,但尚可辨认,岩质极软,岩芯呈坚硬土状或密实土状,遇水易软化,崩解。

〈7〉碎屑岩岩石强风化带(K1b1):褐红、暗褐红色、紫红色等,主要为泥质粉砂岩、粉砂岩等组成,岩石组织结构已大部分破坏,但尚可清晰辨认,矿物成分已显著变化,风化裂隙较发育,岩体较破碎,岩芯呈岩状或半岩半土状,岩质很软,遇水易软化。

〈7Z〉混合花岗岩强风化带(Z):褐黄、褐杂色,岩石组织结构已大部分破坏,但尚可清晰辨认,矿物成分已显著变化,风化裂隙较发育,岩体较破碎,岩芯呈半岩半土状局部夹中风化岩碎块,岩质很软,遇水易崩解。

〈8〉碎屑岩岩石中风化带(K1b1):棕红色、暗褐红色、紫红色等,主要岩性为泥质粉砂岩、粉砂岩、陆源碎屑岩结构,中厚层状构造,泥质及钙质胶结,裂隙较发育,岩体较破碎,岩芯碎块状、短柱状,岩质较软,泥质粉砂岩失水易干裂。

〈8Z〉花岗片麻岩、混合花岗岩中风化带(Z):灰黄色、褐黄,细粒花岗变晶结构,条带状构造,矿物主要为石英、云母、长石。

裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈碎块状局部短柱状,岩质较硬。

〈9〉碎屑岩岩石中风化带(K1b1):棕红色、暗褐红色、紫红色等,主要由泥质粉砂岩、粉砂泥质岩、粉砂岩等组成,局部为砂岩和粗砂岩,陆源碎屑岩结构,中厚层状构造,泥质及钙质胶结,裂隙不发育,岩体较完整,岩芯呈短柱状和长柱状,少量碎块呈块状、饼状,ROD为70~95%,岩质较硬,泥质粉砂岩失水易裂。

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