终南山隧道分镜头本1-10

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秦岭终南山特长公路隧道特殊灯光带结构设计

秦岭终南山特长公路隧道特殊灯光带结构设计

秦岭终南山特长公路隧道特殊灯光带结构设计赵秋林【摘要】秦岭终南山特长公路隧道长度位居亚洲公路山岭隧道第一,其双洞4车道高速公路的隧道建设规模位居世界第一.为了减缓超特长隧道司乘人员行车单调、紧张、烦躁、恐惧等情绪,保障行车安全,专门为秦岭终南山特长公路隧道设计了特殊灯光带景观.简要介绍特殊灯光带结构设计方案,包括平纵断面布置、内轮廓设计、衬砌支护设计等,为超特长隧道建设提供借鉴经验.【期刊名称】《铁道标准设计》【年(卷),期】2007(000)003【总页数】3页(P72-74)【关键词】特长隧道;公路隧道;特殊灯光带;结构设计【作者】赵秋林【作者单位】铁道第一勘察设计院,西安,710043【正文语种】中文【中图分类】U453.71 概况秦岭终南山特长隧道工程是西康高速公路穿越秦岭的控制性工程,隧道全长18.020 km,为东线、西线双洞4车道,中线间距30 m。

洞内为人字坡,最大纵坡为1.1%。

主隧道轴线基本为直线,仅在南口40 m处设有曲线与洞外路线相连。

最大埋深1 600 m。

设计行车速度为80 km/h。

2 工程地质及水文地质特征秦岭终南山特长公路隧道横穿秦岭东西向构造带,该带历经了多期构造运动、变质作用、岩浆活动和混合岩化作用,地质构造和地层岩性复杂。

可能发生的地质灾害主要为岩爆、突涌水及围岩失稳。

隧道的工程地质、水文地质条件大致可分为以下4段。

第一段:岩性以混合片麻岩为主,夹有斜长角闪片麻岩和片岩残留体,干抗压强度100.0~148.0 MPa。

大部分段落岩体受构造影响较严重~严重,节理发育~较发育;该段分布有19条断层,均为压性逆断层。

水文地质条件较好,绝大部分位于贫水段,可能发生轻微~中等程度的岩爆。

第二段:岩性为混合花岗岩,局部夹片麻残留体,干抗压强度152~209 MPa。

区域性大断层F4、F5通过本段,受其影响发育有5条小断层、数条挤压结构面及多处节理密集带。

水文地质条较差,包括中等富水和弱富水两段,可能会发生大或较大的涌水,可能发生中等程度的岩爆。

秦岭终南山高速公路隧道课件

秦岭终南山高速公路隧道课件

03
排水与防水
隧道施工需解决排水和防水问题,采取有效的排水措施,防止积水对隧
道结构和交通安全造成影响。同时,加强防水层设计和施工质量控制,
提高隧道的防水性能。
03
隧道建设意义与影响
缩短交通距离
秦岭终南山高速公路隧道全长18.029公里,穿越秦岭山脉,连接陕西西安和商洛 两地,缩短了南北交通距离,提高了交通效率。
智能化运营管理的影响
智能化运营管理将有助于提高隧道的运营效率, 降低运营成本,同时也有助于提升隧道的安全性 和可靠性。
绿色低碳发展
绿色低碳发展的必要性
01
随着环保意识的不断提高,绿色低碳发展已经成为交通基础设
施建设的必然要求。
绿色低碳发展方案
02
可能的方案包括采用节能环保技术、优化隧道通风和照明系统
隧道建设背景
由于秦岭山脉的阻隔,陕南和关中地 区的交通一直不便。为了改善交通状 况,促进区域经济发展,国家决定建 设秦岭终南山高速公路隧道。
该隧道建设始于2001年,经过多年的 施工,于2007年建成通车。
隧道建设历程
2004年
隧道主体工程完工 。
2006年
隧道通过验收,具 备通车条件。
2001年
对环境的影响及环保措施
秦岭终南山高速公路隧道建设对环境的影响主要表现在生 态破坏、噪声和空气污染等方面。
为减少对环境的影响,建设过程中采取了多项环保措施, 如生态恢复、降噪减尘等,同时加强环境监测和评估,确 保隧道建设和运营过程中的环保工作得到有效落实。
04
隧道运营管理
隧道交通流量管理
交通流量监测
矿山法
适用于岩石地层,通过爆 破和挖掘技术,逐步形成 隧道空间,施工工艺相对 简单。

秦岭终南山特长公路隧道实施性施工组织设计 - 副本

秦岭终南山特长公路隧道实施性施工组织设计 - 副本

目录第一章安全保证体系及措施 (2)第二章主要施工机械设备配备 (21)第三章主要材料供应计划 (29)第四章编制依据 (42)第五章编制原则 (42)第六章编制范围 (43)第七章工程概况 (43)第八章总体施工组织布置及规划 (46)第九章施工进度安排及保证工期措施 (52)第十章施工方案、施工方法、施工工艺和施工技术措施 (61)第十一章质量保证体系及质量保证措施 1、质量保证体系及管理组织 (133)1第一章安全保证体系及措施2、安全保证体系2.1、安全方针安全第一,预防为主。

2.2、安全管理体系2.2.1、安全管理组织机构1)建立健全安全生产管理机构,在指挥部成立以指挥长为组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作,主管安全生产的副指挥长为安全生产的直接责任人,项目总工程师为安全生产的技术负责人。

2)机构配置指挥部设安全质量监察部,安全质量监察部下设安全组,下设专职安全员。

施工作业队设安全室,配置专职安全员。

2.2.2、落实安全生产责任制1)本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由指挥长负责,二级管理由专职安全员负责,三级管理由班组长负责,各作业点设共青团安全监督岗。

2)完善各项安全生产管理制度,针对各工序及各工种的特点制定相应的安全管理制度,并由各级安2全组织检查落实。

3)建立安全生产责任制,落实各级管理人员和操作人员的安全职责,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作。

4)项目开工前,由指挥部编制实施性安全技术措施,对隧道开挖、爆破、初期支护、二次衬砌、运输及通风防尘等作业要编制专项安全技术措施,领导小组同意后实施。

5)严格执行逐级安全技术交底制度,施工前由项目经理部组织有关人员进行详细的技术安全交底。

项目施工队对施工班组及具体操作人员进行安全技术交底。

各级专职安全员对安全措施的执行情况进行检查、督促并作好记录。

6)加强施工现场安全教育(1)针对工程特点,定期进行安全生产教育,重点对专职安全员、安全监督岗岗员、班组长及从事特种作业的起重工、爆破工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员进行培训和考核,学习安全生产必备的基本知识和技能,提高安全意识。

秦岭终南山公路隧道试验段某标段施工组织设计

秦岭终南山公路隧道试验段某标段施工组织设计

秦岭终南山公路隧道试验段某标段施工组织设计编制依据①秦岭终南山公路隧道试验段招标文件及补遗书。

②根据招标文件及交通部有关施工技术规范及验收标准;③结合我集团公司机械设备状况、技术力量、施工能力等进行编制。

编制原则①以满足本标段工程施工需要为目的,合理配置施工队伍、机械设备、工程材料等资源。

②统筹安排,保证重点,科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按工期完成本标段全部工程量。

③突出应用新技术、新设备、新工艺,提高施工的机械化作业水平,积极应用先进的科技成果,确保全标段工程质量创优。

④运用现代科学技术,采用先进可靠的安全保证措施,确保生产安全,做到文明施工。

⑤严格执行交通部现行的《规范》、《验标》,运用现代科学技术优化施工组织方案、施工工艺和施工方法。

积极推广增产节约,努力降低成本,提高经济效益编制范围秦岭终南山特长公路隧道东线试验段隧道进口洞口全部土建工程及自进口某段3km洞内主体及附属工程以及为修建隧道而设在K65+200处的斜井工程。

1 工程概况本次招标的某标段工程范围为秦岭终南山特长公路隧道东线试验段隧道进口洞口全部土建工程及自进口某段3km洞内主体及附属工程以及为修建隧道而设在K65+200处的斜井工程。

隧道进口里程为K64+796,位于石砭峪河右岸,有一宽约2-3米的临时道路在其正下方通过。

隧道进口段位于一岩堆体内,洞口段有约60米长的II类围岩堆积体,受地形限制,洞口施工场地狭窄,正面进洞施工难度较大。

根据地形在K65+200位置设置有一角度为5°的斜井,长约180m(见补遗书),断面设为双车道。

该斜井主要为正洞施工开辟工作面而设,同时为后续西线施工创造条件。

隧道通过地段岩性主要为混合片麻岩夹斜长角片岩及片麻岩残留体,岩体强度为600-800Kpa。

隧道通过12条秦岭小断层及1条秦岭隧道地区断层,围岩类别以Ⅳ、Ⅴ类围岩为主,共长2056米。

在洞口段设计有56米的Ⅱ类围岩衬砌,断层通过地段大多为Ⅲ围岩,共长438米。

秦岭终南山公路隧道

秦岭终南山公路隧道

价值意义
秦岭终南山公路隧道的建成通车,方便了群众安全快捷出行,节约了运输成本,对促进西部大开发战略的实 施和陕西省与周边省市的经济交流具有十分重要的意义;作为中国自行设计施工的世界最长双洞单向公路隧道, 人们驱车15分钟就能穿越秦岭这一天然屏障。中国工程技术人员历时4年零9个多月创造的一项世界之最使中国南 北分界线秦岭天堑变通途。(新华社评)
建筑设计
建筑参数
建筑结构
建筑设施
秦岭终南山隧道线形为直线,大致呈南北方向布置,洞内设人字形纵坡,共有两个变坡段,横断面为三心圆 曲墙式轮廓 ;洞内路面采用混凝土铺设,衬砌除进出口类围岩地段及悬挂风机地段采用模筑衬砌外,洞身其余 地段结合地质条件设计为复合式衬砌 ;主线隧道设置通风竖井 。
秦岭终南山公路隧道结构(2张)秦岭终南山公路隧道采用双洞双线设计,建筑限界净高5m,净宽10.50m,最 大纵坡为11% ;单洞全长米,净宽10.5米、限高5米;采用双向四车道、单向两车道高速公路建设标准,设计 行车速度每小时80千米;安全等级一级,隧道结构设计基准期100年 。上、下行线隧道每750米均设1处紧急停 车带,停车带有效长度30米、全长40米;两条隧道间每500米设1处行车横通道,横通道净宽4.5米、净高5.97米; 每250米设1处人行横通道,断面净宽2米、净高2.5米 。隧道进口高程896.9米,出口高程1025.4米 。
2017年,秦岭终南山公路隧道日均相对交通量峰值辆次 。
2019年国庆期间(10月1日至10月7日),秦岭终南山公路隧道总车流量辆次(绝对交通量),日均车流量辆 次, 10月1日车流量辆次 。秦岭终南山公路隧道洞口夜景
建设成果
科研成果
技术难题
荣誉表彰
秦岭终南山公路隧道施工克服了地质断层、涌水、岩爆等施工中的难题,借鉴日本、美国、奥地利、德国、 挪威等国家的特长隧道建设经验,破解通风、火灾、监控等运营中的重大技术难题,使秦岭终南山公路隧道具有 国际领先的防灾救援系统、监控管理系统和运营服务系统 。

秦岭终南山隧道调查报告

秦岭终南山隧道调查报告

秦岭终南山隧道调查报告土木116 201104273 余学胜1、基础情况介绍世界最长的双洞高速公路隧道---秦岭终南山公路隧道。

该隧道是国家交通规划网内蒙古包头至广东茂名高速公路在陕西境内的重要路段,也是陕西省“三纵四横五辐射”公路骨架网中西安至安康高速公路沟通秦岭南北地区交通的控制性工程。

秦岭终南山公路隧道北起西安市长安区五台乡,南抵商洛市柞水县营盘镇,隧道单洞全长18.02公里,双洞长36.04公里。

隧道按双向车道高速公路标准建设;隧道净宽10.5米,限高5米;设计车速80公里/小时,总投资31.93亿元。

2、整体设计结构①衬砌设计隧道洞身地段均采用曲墙复合式衬砌。

采用三心圆内轮廓形式,内轮廓净宽10.92m,净高7.6m。

行车交叉口处正洞复合式衬砌加强,长度13~14m。

行车交叉口处二次衬砌在III、IV类围岩段采用C25模筑钢纤维混凝土,V、VI围岩段采用C25模筑混凝土。

洞口段为满足国防要求,采用C25钢筋混凝土模筑衬砌。

②隧道仰拱II、III类围岩地段均设置与二次衬砌拱部等厚的混凝土仰拱,填充采用C10混凝土。

③防排水隧道采用双侧水沟排水。

全隧拱墙设Φ100,高度25mm的弹簧半圆透水管,纵向间距一般为10m,富水段为5m,岩爆段为15m,与墙角纵向盲沟相连通;墙角两侧设Φ100×5mmPVC纵向盲沟,与环向盲沟及墙角泄水孔采用三通连接,在纵向每隔100m双侧设检查井,以便清洗检查;全隧两侧墙角每隔10m设一处PVC泄水孔,采用三通将墙角纵向盲沟和侧沟连接起来。

在初期支护与二次衬砌之间铺设1.2mm厚的EVA防水板和300g/m2的无纺布。

行人、行车横通道在喷混凝土与模筑衬砌之间设EVA防水板和无纺布。

3、照明系统终南山隧道根据不同情况,设置了三种照明系统①一般照明一般照明包括保证隧道内正常行车所必需的基本照明和消除出入口“白洞”和“黑洞”效应的加强照明。

设计中对基本照明光源的选择进行了荧光灯和高压钠灯的方案比选,最终确定采用光效更高、透雾性更好、寿命更长的高压钠灯作为终南山公路隧道的基本照明光源,出入口加强照明采用大功率高压钠灯。

秦岭隧道运营安全管理

秦岭隧道运营安全管理

秦岭终南山公路隧道运营安全管理Qinling Zhongnanshan Highway Tunnel operation safety management包头 茂名西安秦岭终南山公路隧道是国家高速公路网内蒙古包头至广东茂名线重要路段。

2367””公路骨架网中西安——安康高速公路的控制性工程也是陕西省“2367秦岭终南山公路隧道在陕西省的地理位置隧道位于陕西省西安市长安区和商洛市柞水县之间,隧道北口距西安市区约32公里。

牛背梁青岔营盘秦岭终南山公路隧道北口西线:K 33+456.018Y 东线K 3+427.1830秦岭终南山公路隧道南口西线:YK 51+476.018东线:K51+447.018长安区柞水县秦岭终南山公路隧道既是贯穿秦岭南北的咽喉要道,也是贯通黄河经济圈和长江经济圈的黄金通道,穿越中国南北气候的分界线—秦岭山脉。

隧道的建成通车,使西安——柞水公路的行驶里程缩短了60公里,对促进陕西南北文化经济交流和社会发展、完善国家和本省高速公路网具有十分重要的意义。

一隧道设计及建设情况二隧道运营安全管理措施三安全管理取得的成效四隧道安全设施的维护五隧道节能管理一、隧道设计及建设情况(一)隧道土建工程隧道单洞全长18.02公里,双洞共长36.04公里,按双向四车道高速公路标准建设。

隧道净宽10.5米,限高5米,设计车速80公里/小时,安全等级一级,消防等级标准50MW ,总投资32亿元。

隧道建设规模达到世界第一,单洞长度居世界第二(仅次于挪威莱尔多隧道24.5公里),是目前世界上最长的高速公路隧道。

莱尔多隧道秦岭终南山隧道该项目于2002年3月正式开工建设,新奥法设计,钻爆法开挖施工,利用了当时已经贯通,但尚未投入运营的西康铁路西线隧道作为公路东线隧道施工导洞,实现长洞短打,加快进度。

2007年1月20日建成通车,实际建设工期58个月。

考虑火灾工况下减少烟雾和有害气体,减少照明、节约能源,路面采用水泥混凝土路面,设计弯拉强度5.0MPa;隧道路面横坡采用2%的单向坡,路面板厚度计算采用28cm,面层下设12cm厚水泥稳定碎石排水层。

西安至安康公路秦岭终南山特长隧道工程

西安至安康公路秦岭终南山特长隧道工程
图 3-18 Fxx(轴力)
19
图 3-19 Fyy(轴力)
图 3-20 Fxy(轴力)
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图 3-21 Mxx(弯矩)
图 3-22 Myy(弯矩)
21
图 3-23 Vxx(剪力)
图 3-24 Vyy(剪力)
22
图 3-25 Sxx(top 应力)
图 3-26 Sxx(Bot 应力)
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图 3-27 Syy(Top 应力)
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29
30
31
应力
32
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3.3 风道二次衬砌后结构分析
内力
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39
40
应力
41
42
43
44
45
4 结论与建议
(1)竖井支护完成后,围岩基本没有出现塑性变形区,二次衬砌后,作用在二衬上 的最大压应力为 1.85MPa,最大拉应力 0.74MPa,抗压安全系数 12.16,大于规范规定的 2.0 安全系数,最小抗拉安全系数为 2.97,略大于规范规定的 2.4 安全系数。这说明,竖 井所采取的支护是合理。
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图 3-1 Fxx(轴力)
图 3-2 Fyy(轴力)
11
图 3-3 Fxy(轴力)
图 3-4 Mxx(弯矩)
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图 3-5 Myy(弯矩)
图 3-6 Vxx(剪力)
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图 3-7 Vyy(剪力)
图 3-8 Sxx(Top 应力)
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图 3-9 Sxx(Bot 应力)
图 3-10 Syy(top 应力)
图 1-1 1#竖井与风道连接示意图
2
图 1-2 1#竖井连接处结构图

秦岭终南山隧道施工方法

秦岭终南山隧道施工方法
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90年代后期至今,广州、深圳、南京等地 相继地铁开通 南京、杭州、福州琅岐等正计划修建过江 隧道
6

修筑隧道和利用地下空间从原始时代起就已成为 人类营生的一种方式。 随着近代文明的发展,才使它成为土木工程学的 一个学科,并应用近代工程技术修筑了很多隧道。 隧道是修筑在地面下的通路或空间,但孔径太小, 属于所谓管道范畴的除外。1970年经合组织 (OECD)的隧道会议对隧道所下的定义为: 1970年世界经济合作与发展组织隧道会议从技术 方面将隧道定义为: 以任何方式修建,最终使用 于地表以下的条形建筑物,其空洞内部净空断面 在2平方米以上者均为隧道。
10
古希腊萨摩斯隧道
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路易斯· 法波莱 (Luis Favre)
陕西汉中“石门”隧 道
圣哥达隧道的——圣哥达基 线隧道贯通后,超 越日本青函隧道, 成为世界上最长的 铁路隧道,全长57公 里
日本——日本青函
隧道1961年3月开始 动工,1988年3月10 日贯通,全长约54公 里。
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(4)地下连续墙支护技术。 一般采用钢丝绳和液压 抓斗成槽,也可采用多 头钻和切削轮式设备成 槽。连续墙不仅能承受 较大载荷,同时具有隔 水效果,适用于软土和 松散含水地层。

21

(5)混凝土灌注桩加锚杆(索)支护技术。在孔内放 入钢筋或钢索后注浆,达到强度后与桩墙进行拉 锚,并加预应力锚固后共同受力,适用于高边坡 及受载大的场所。
隧道施工方法
秦岭终南山隧道
1
一. 隧道工程发展
二. 隧道施工方法
2
一. 隧道工程发展


当今人类正在向地下、海洋和宇宙开发。向地下 开发可归结为:地下资源开发、地下能源开发和 地下空间开发三个方面。地下空间的利用也正由 “线”的利用向大断面、大距离的“空间”利用 进展。 20世纪80年代国际隧道协会(ITA)提出“大力开 发地下空间,开始人类新的穴居时代”的口号。 顺应于时代的潮流,许多国家将地下开发作为一 种国策,如日本提出了向地下发展,将国土扩大 十倍的设想。从某种意义上来讲,地下空间的利 用历史是与人类文明史相呼应的,它可以分为四 3 个时代:

终南山隧道技术调研报告

终南山隧道技术调研报告

终南山隧道‎技术调研报‎告——高速公路隧‎道1.隧道概况及‎工程水文地‎质条件1.1基础情况‎介绍世界最长的‎双洞高速公‎路隧道---秦岭终南山‎公路隧道。

该隧道是国‎家交通规划‎网内蒙古包‎头至广东茂名‎高速公路在‎陕西境内的‎重要路段,也是陕西省‎“三纵四横五‎辐射”公路骨架网‎中西安至安‎康高速公路‎沟通秦岭南‎北地区交通‎的控制性工‎程。

秦岭终南山‎公路隧道北‎起西安市长‎安区五台乡‎,南抵商洛市‎柞水县营盘‎镇,隧道单洞全‎长18.02公里,双洞长36‎.04公里。

隧道按双向‎车道高速公‎路标准建设‎;隧道净宽1‎0.5米,限高5米;设计车速8‎0公里/小时,总投资31‎.93亿元。

1.2隧道概况‎秦岭是黄河‎与长江两大‎水系的分水‎岭,是西安至安‎康高速公路‎必须克服的天然屏‎障。

秦岭终南山‎特长隧道位‎于西康公路‎西安至柞水‎段,隧道全长1‎8.020km‎,为东线、西线双洞四‎车道,中线间距3‎0m。

该隧道是国‎家公路网规‎划的西部开‎发八条公路‎干线中的内‎蒙古阿荣旗‎至广西北海‎和银川至武‎汉两条路线‎上的共用段‎,也是陕西省‎规划的"米"字型公路网‎主骨架西康‎公路中的重‎要组成部分‎。

它的建成对‎促进西部开‎发战略的实‎施和陕西省‎与周边省市‎的经济交流‎具有十分重‎要的意义。

该隧道由石‎砭峪垭口翻‎越秦岭地区‎的终南山,在隧道东侧‎与西康铁路‎秦岭特长隧‎道相邻。

进口位于长‎安县石砭峪‎乡青岔村石‎砭峪河右岸‎。

出口位于柞‎水县营盘镇‎小峪街村太‎峪河右岸。

洞内为人字‎坡,最大纵坡为‎1.1%。

隧道最大埋‎深1600‎m。

行车速度为‎60~80km/h,隧道内路面‎为水泥混凝‎土路面1.3工程水文‎地质条件洞身岩性主‎要以混合片‎麻岩和混合‎花岗岩为主‎,岩石坚硬,岩体完整,受构造影响‎轻微,节理不发育‎,围岩类别多‎为Ⅳ、Ⅴ类,最大埋深1‎640m。

耗资40亿!上万中国人在秦岭上“掏”了一个洞,搞出一条世界之最

耗资40亿!上万中国人在秦岭上“掏”了一个洞,搞出一条世界之最

耗资40亿!上万中国人在秦岭上“掏”了一个洞,搞出一条世界之最中国秦岭绵延八百里,山势耸高仿佛直达天际。

而秦岭的主峰终南山因为地形险阻、道路崎岖,自古便被认为是人迹罕至的“隐士福地”,《左传》中提到终南山就是“九州之险”,《史记》里形容终南山是“天下之阻”。

可就是在这样一座地形构造复杂、岩浆活动频繁的山体之中,中国人“掏”出了一个洞,挖出了一条足以穿越险岭屏障的世界之最、超长隧道——终南山隧道,全称秦岭终南山公路隧道。

秦岭终南山隧道双洞全长36040米,仅需半小时就可以穿越终南山一个来回,它北起西安市长安区青岔村,终点在陕西省商州市柞水县营盘镇,而中间则接上了西安市至柞水县的高速公路岭北段,这意味着这条隧道多渠道地打通了陕西西安到陕南的路线,大大缩短了其交通时间。

世界上最长的双洞高速公路隧道终南山隧道于2001年1月8日动工,2007年1月20日正式竣工通车,历时整六年,修筑了世界上最长的双洞高速公路隧道,第二长的单洞高速隧道。

正常情况下时速60千米穿越隧道需要18分12秒,如果一脚油门踩到底飙一个生命时速200千米的话,也需要5分多钟才能通过整条隧道。

前提是,没被隧道里每隔250米就有一个的监控摄像机直接就地逮到的话。

终南山隧道的建造花了40亿巨资,创造了多项世界之最的纪录:除了是世界上最长的双洞高速公路隧道外;还是世界上口径最大、深度最高的竖井通风工程;是世界上最完备的高速公路隧道监控项目;是世界上最先进的特殊灯光带高速隧道;是世界上首条运用策略自动生成软件管理的公路隧道……终南山隧道从开工之日起便饱受国内外的关注,不仅是因为它将秦岭“天堑变通途”,更是因为这条隧道实打实地攻克了许多世界仍存在的“技术性”“专业性”“系统性”难题。

“基建狂魔”中国的“奇迹工程”【1】“世界双洞最长隧”的诞生——“长隧短打”终南山隧道的诞生十分来之不易——因为它太长,且地形太复杂。

正常情况来说,如果不是逼不得已,公路部门不会选择修建隧道,原因是实在太费钱。

3、世界上最长高速公路隧道—秦岭终南山公路隧道

3、世界上最长高速公路隧道—秦岭终南山公路隧道

秦岭终南山公路隧道专家技术委员会
成立由孙钧、王梦恕、郑颖人、钱七虎等4位院士领衔的13位专家组成秦 岭终南山公路隧道专家技术委员会。
孙钧
王梦恕
郑颖人
钱七虎
运营通风技术、防灾救援技术、监控技术已有 多项成果通过专家鉴定,达到了世界领先水平
通风、防灾救援、监控、定额、环保、运营管理、信息
邀请了香港柏成公司、瑞士瓦特公司、挪威辛泰夫公司和 北京交通科研院等4家知名公司对运用安全等技术方面进行 了多次交流和咨询。
234.96m
QDSZ-3 420.20m
(m) 2500
2000 1500
1000
AK65

M
l
i

M
Gn i
N30 W







人 岔
一 号

MiGn
Mi
M
Gn i
fq4
h=195m
F4
fq7 F5
AK70
含绿色矿物混合花岗岩 Mi
混合片麻岩
二 号 井
水 洞 子 沟
h=710m
M
Gn i
fq 9
8.行人横通道
主隧道设45道,隧道每250米设1处,在行车横通道位置公用。
宽度2.00米,拱角高度2.01米,拱顶高度2.51米。
9.路 面
采用水泥混凝土路面 设计交通量12855车次/日(单洞) 28天龄期设计弯拉强度5.0MPa 隧道路面横坡2%的单向坡 路面板厚度计算采用25cm(根据专家咨询意见改为28cm) 面层下设15cm(12cm)厚水泥稳定碎石排水层 排水层下设15cm厚C15水泥混凝土调平层

秦岭终南山隧道2014版

秦岭终南山隧道2014版

2014/?/?秦岭终南山公路隧道调查报告西南交通大学高速公路隧道课指导教师:??XXXXX 2011土木?班XXXXX 2011土木?班目录基础情况介绍 (2)隧道概况 (2)工程水文地质条件 (3)隧道整体设计构造 (4)洞门及洞身结构形式 (5)施工通风技术 (6)营运通风照明技术 (7)防灾报警系统 (10)营运监控技术 (11)XXXXX 2011土木?班基础情况介绍秦岭终南山公路隧道是世界最长的双洞高速公路隧道。

该隧道是国家交通规划网内蒙古包头至广东茂名高速公路在陕西境内的重要路段,也是陕西省“三纵四横五辐射”公路骨架网中西安至安康高速公路沟通秦岭南北地区交通的控制性工程。

秦岭终南山公路隧道北起西安市长安区五台乡,南抵商洛市柞水县营盘镇,隧道单洞全长18.02公里,双洞长36.04公里。

隧道按双向车道高速公路标准建设;隧道净宽10.5米,限高5米;设计车速80公里/小时,总投资31.93亿元。

007年1月20日,秦岭终南山公路隧道举行通车仪式,至此,制约陕南经济发展的秦岭天堑变为通途,西安至柞水的通行里程缩短约60公里,行车时间由原来的3小时缩短为40分钟。

隧道概况秦岭是黄河与长江两大水系的分水岭,是西安至安康高速公路必须克服的天然屏障。

秦岭终南山特长隧道位于西康公路西安至柞水段,隧道全长18.020km,为东线、西线双洞四车道,中线间距30m。

该隧道由石砭峪垭口翻越秦岭地区的终南山,在隧道东侧与西康铁路秦岭特长隧道相邻。

进口位于长安县石砭峪乡青岔村石砭峪河右岸。

出口位于柞水县营盘镇小XXXXX 2011土木?班峪街村太峪河右岸。

洞内为人字坡,最大纵坡为 1.1%。

隧道最大埋深1600m。

行车速度为60~80km/h,隧道内路面为水泥混凝土路面工程水文地质条件秦岭终南山隧道洞身岩性主要以混合片麻岩和混合花岗岩为主,岩石坚硬,岩体完整,受构造影响轻微,节理不发育,围岩类别多为Ⅳ、Ⅴ类,最大埋深1640m。

秦岭终南山隧道

秦岭终南山隧道

秦岭终南山隧道简介陕西秦岭终南山公路隧道是目前排名世界总长度第二的公路隧道,15分钟就可穿越秦岭。

秦岭终南山隧道位于我国西部大通道内蒙古阿荣旗至广西北海国道上西安至柞水段,在青岔至营盘间穿越秦岭,隧道进口位于陕西省长安区石砭峪乡青岔村,出口位于陕西省柞水县营盘镇小峪街村,全长18.4公里,道路等级按高速公路,上下行双洞双车道设计,安全等级一级。

设计行车速度每小时60至80公里,隧道横断面高5米、宽10.5米,双车道各宽3.75米。

上、下行线两条隧道间每750米设紧急停车带一处,停车带有效长度30米,全长40米;每500米设行车横通道一处,横通道净宽4.5米,净高5.97米;每250米设人行横通道一处,断面净宽2米,净高2.5米。

隧道内路面为水泥砼路面。

隧道衬砌除进出口II类围岩地段及悬挂风机地段采用模筑衬砌外,洞身其余地段结合地质条件设计为复合式衬砌。

隧道运营通风设三竖井分段纵向式通风。

监控系统包括:交通监视和控制系统、安全系统、通讯系统、设备管理、收费、计算机控制、中央控制室七个监控系统。

防火系统做到检测、报警的迅速、可靠,一般设置易识别的手动与自动相结合的多通道报警系统,通过消防设施、避难设施等进行消防救援。

建设过程终南山隧道2001年1月由国家发展计划委员会批准立项建设,设计工期为67个月,总投资约25亿元人民币。

秦岭终南山隧道重大工程是“十五”期间陕西交通三大标志性工程之一,被誉为“中国第一长隧”的秦岭隧道横穿秦岭山脉,断层、涌水、岩爆、瓦斯爆炸等灾害频发,其中列入铁道部科研攻关项目的就有6大类、24个。

隧道是沟通黄河经济圈与长江经济圈的交通枢纽,也是陕西省规划的“米”字形公路网主骨架西康公路中的重要组成部分,它的建成对促进西部大开发战略的实施和陕西省与周边省市的经济交流具有十分重要的意义。

秦岭终南山特长公路隧道是西安至安康高等级公路的控制性工程,与已建成的我国第一长隧道——西安安康铁路秦岭隧道并行。

秦岭终南山特长公路隧道实施性施工组织设计_pdf

秦岭终南山特长公路隧道实施性施工组织设计_pdf
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筑龙网
横洞通风:横洞采用压入式通风; 正洞通风:当横洞与正洞进口贯通前采用压入式通风,当横洞与正洞进口贯 通后采用混合式通风。 6)施工排水 在横洞与正洞进口贯通前,开挖侧沟和集水井,用抽水机将水从横洞排出洞 外。当横洞与正洞进口贯通后,开挖侧沟顺坡排水。 7)洞身衬砌 隧道采用穿行式模板衬砌台车进行衬砌,每环衬砌长度 8m,墙拱一次完成。 在横洞洞外设一套(另备用一套)HZS35 砼搅拌站(35m3/h)拌制混凝土,日 本三菱 FV415 砼输送车(6m3)搅拌运输砼,砼输送泵送混凝土入模,附着式配 合插入式振捣器捣固。 3、施工组织部署 ⑴、组织机构 《中铁**局集团公司西康公路秦岭隧道工程指挥部组织机构图》。 ⑵、施工队伍安排及劳动力组织 秦岭终南山特长公路隧道工程指挥部设在隧道横洞口附近,下设开挖工班、 喷锚支护工班、运输工班、防水层铺设工班、衬砌工班、机械修理工班、通风排 水养路工班和后勤工班共八个工班,劳动力的安排可根据施工实际情况动态配置 以满足施工需求。 4、临时工程 ⑴、临时道路 本着既方便施工又节省投资的原则,利用有利地形,少占耕地,绕避良田, 尽量取短就近。新建便道采用砼硬化,每 200m 设一处会车道,同时要求做好路 面和坡脚的排水及施工过程中的养护工作。 ⑵、临时房屋(见平面布置图) ⑶、施工供水 从河流上游修建一拦水坝,利用自然高差把水压送到工地作为生产用水。 ⑷、施工供电 从铁路专用电源电力线路 T 接架设高压线路至施工场地,在隧道横洞洞口设 400KVA 变压器三台,当隧道掘进长度大于 500 米后,洞内采用高压进洞方式供 电,设 400KVA 变压器一台,与掌子面保持一定距离(最大 800 米)。施工现场 供电线路均采用三相四线制供电线路,为确保安全,隧道内照明用电及设备用电 采用两套供电线路,施工地段照明用电采用 36 伏低压供电线路,成洞地段照明 用电采用 220 伏电压供电线路。 为预防临时停电,自备 IFC6352300KW、250KW、160KW 内燃发电机各一 台供电,以满足合同段的施工生产及生活用电。 ⑸、施工通讯 指挥部及所属隧道机械化施工队对外采用程控电话通讯;施工工地洞外采用 无线对讲机进行联络,隧道洞口与洞内采用磁式电话联系。 ⑹、材料供应 1)地材 大小临工程和隧道前期施工所用的碎石从户县大良村砂场购买;全部工程所 用的砂子由户县大良村砂场购买;当隧道开挖一定的长度后,所用的碎石、片 石由隧道弃碴经过自行加工提供。

秦岭终南山公路隧道岩爆特征及处理措施

秦岭终南山公路隧道岩爆特征及处理措施

秦岭终南山公路隧道岩爆特征及处理措施(原创) (2007-05-20 17:12:18)秦岭终南山公路隧道岩爆特征及处理措施张杰中国天津市摘要:介绍秦岭终南山公路隧道岩爆发生的条件、岩爆类型及特征,提出了钻爆法施工通过岩爆段的处理措施。

关键词:公路隧道岩爆施工措施1、前言秦岭终南山公路隧道为国家规划“四纵四横”西部大通道中的“银川—西安—武汉”和“二连浩特—包头—西安—北海”两条大通道公用线上的特大型控制工程,也是我国目前长度最长达18.02Km,最大埋深为1600m公路特长隧道。

隧道位于陕西省西安市长安区石贬峪乡与柞水县营盘镇之间,设计为两座平行双车道隧道,分为东、西两线,两线间距为30m。

该公路隧道东线通过洞口及现有的秦岭铁路隧道II线作为出渣通道施工,实现了长隧短打,可缩短工期,减少投资。

在施工过程中,遇到了较强烈的岩爆,岩爆是此隧道施工主要的地质灾害。

本文拟通过秦岭终南山公路隧道出口段柞水境内7.6Km地段围岩的岩爆分析、研究,提出钻爆法施工通过岩爆地段的施工处理措施。

2、工程地质情况秦岭终南山公路隧道出口段地质按岩性主要分为两段,发生岩爆地质灾害的地段主要分布在第二段,具体地质、岩爆分布见图一(图一见附页)第一段(K82+816—K79+580):岩性以含绿色矿物混合花岗岩为主,间夹蚀变闪长岩、闪长玢岩、伟晶岩及长英岩等岩脉,除蚀变闪长岩外,其余岩石强度高、变形小(见表1),岩体受地质构造影响严重,断裂构造发育,有大小断层15层,皆为压性逆断层,岩体节理裂隙较发育—发育,地下水局部较发育,主要为渗水、滴水和小股流水。

本段围岩主要为Ⅲ-Ⅳ类,断层带及蚀变闪长岩发育地段为Ⅱ—Ⅲ类,隧道埋深50—600m,具中等地应力(见表2),主要地质灾害是围岩坍方,局部有轻微的岩爆现象。

第二段(K79+580—K75+180):岩性以混合片麻岩为主,间夹角闪片麻岩、黑云母片岩残留体、长英岩及伟晶岩岩脉等,岩石强度高、变形小(见表1),岩体受地质构造影响轻微-较严重,节理裂隙不发育或较发育,断层局部发育,地下水不发育,仅少数地段有渗水、滴水或小股流水。

秦岭终南山隧道调查报告

秦岭终南山隧道调查报告

秦岭终南山隧道调查报告秦岭终南山隧道调查报告一、调查背景1.1 调查目的本次调查旨在了解秦岭终南山隧道的相关信息,包括隧道的建设情况、工程设计及施工过程中的管理措施、环境影响评估等。

1.2 调查范围本次调查范围涵盖了秦岭终南山隧道的全部区域,包括隧道入口与出口位置、施工区域以及周边的自然环境。

二、隧道建设情况调查2.1 隧道设计方案根据调查,秦岭终南山隧道的设计方案遵循了国家标准,并且考虑了地形地貌、地质情况、地下水位等因素,确保了隧道的稳定和安全。

2.2 施工管理措施隧道施工期间,采取了比较严格的管理措施,包括工程进度管理、安全监测、环境保护等,确保了施工过程的顺利进行。

2.3 施工过程中的问题与解决方案在隧道施工过程中,可能会出现一些问题,例如地质灾害、地下水涌入等。

调查发现,相关问题在及时发现和处理的基础上,采取了合理的解决方案,最大程度地降低了影响。

三、环境影响评估结果3.1 大气环境影响根据调查和测量数据,隧道施工过程中对大气环境的影响较小,没有明显的空气污染源。

3.2 水环境影响隧道施工期间,可能会产生大量的工业废水和生活污水。

经过处理后,对周边水环境的影响较小,符合相关水质标准。

3.3 土壤环境影响调查结果显示,由于施工采取了相应的措施,避免了土壤的污染和破坏现象。

3.4 生物多样性保护秦岭终南山隧道的建设在施工过程中,采取了生物多样性保护措施,避免或减少对当地生态系统的影响。

四、附件本文档涉及的附件包括:1. 秦岭终南山隧道的设计图纸;2. 隧道施工过程中的管理文件和记录;3. 环境影响评估报告。

五、法律名词及注释1. 国家标准:指中国国家标准化管理委员会制定并发布的具有强制性的技术规范和规定。

2. 地质灾害:指自然地质因素引起的、对人类及其活动或构筑物造成破坏的现象。

3. 水质标准:指对水体中有害物质浓度和水质指标的要求的规范。

六、总结秦岭终南山隧道建设按照国家标准进行,施工管理措施得当,环境影响评估合格。

长大公路隧道监控系统的布设及施工

长大公路隧道监控系统的布设及施工

终南山隧道监控、消防、电力系统的布设及施工【摘要】监控、消防及电力系统是长大公路隧道的重要组成部分。

本文详细介绍了秦岭终南山公路隧道的监控、消防及电力系统的布设方案及施工方法,对同类隧道的设计及施工有较好的借鉴作用。

【关键词】公路隧道监控、消防、电力系统布设施工1. 引言公路隧道是路段的特殊构造物,特别是长大公路隧道,具有易发生事故和事故危害程度大,难于处理的特点。

因此隧道的监控、消防及电力系统是其重要的、不可分割的组成部分,它直接关系到隧道开通运营后的安全、高效运转。

终南山特长公路隧道全长18020米,该隧道在建设中,考虑今后的运营要求及运营安全,需设置多种监控设施以及布置照明、供电、消防和通风系统。

这些设施及系统在隧道中的布置均采用在衬砌中预留洞室和预埋管线。

因此,在隧道衬砌施工中,要充分考虑其预埋位置和预埋方式,避免衬砌后返工。

2. 系统的组成2.1 布设原则秦岭终南山公路隧道属特长隧道,在重点保证安全运营的前提下,本着“实用、可靠、经济”的原则,考虑设置监控系统及防灾系统。

具体包括:1.安全性:系统能保证交通正常营运,最大限度发挥运输效率。

2.可靠性:系统局部设施故障不影响其他设施的正常工作,关键设施有必要的冗余措施。

3.可控性:系统收集的交通、环境、语言、视频等信息能得到充分利用,据此合理诱导交通流,并进行有效控制。

4.经济性:系统投资少、性价比高,同类设备运转平衡,控制方案除能保证正常运营外,还必须节能,运营、维修费用省。

5.稳定性:系统可长期(在设计周期内)稳定运行。

6.便捷性:系统操作、维护方便。

2.2 监控系统的组成监控系统是利用电子技术和计算机对交通进行实时监测、监视与控制。

由信息采集、提供、处理等子系统组成,每个子系统由不同的设施有机组成。

由中心计算机系统控制、指挥、管理,并能与本区域的高速公路监控中心配合运转,实现交换共享信息资源,并对隧道内的交通、通信、照明供电、消防、通风等进行统一监测、管理和控制。

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情报板等外场设 计算机系统向隧道前方互通立交处、隧道洞口前的可变情报板、交通信号灯、车 备 道控制标志发布显示前方隧道信息、警告、限速、禁止通行、强制分流等信息。 操作员还可通过隧道内有线广播发布道路情况,从而完成实时控制。
41
事故处理演示动 画
当隧道内局部车道阻塞,其余车道仍可继续通行时,事故隧道入口外可变情 报板显示事故内容,交通信号灯为黄色。阻塞车道的车道控制标志显示红色“×” 迫使此车道中遗留的车辆并入相邻车道。 操作员借助有线广播系统协助疏导工作。 阻塞排除后,系统恢复正常运行程序。
9.5
风机、竖井动画
(三) 、通风竖井是目前世界直径最大、深度最高的竖井通风工程。
、 、
8
监控设备动画
(四) 、隧道内设置了非常完备的监控和防灾救援系统。
、 、
6 8
特殊灯光带动画 监控界面
(五) 、在亚洲首创设置了人性化的特殊灯光带。 (六) 、开发应用了策略自动生成软件进行隧道联动控制指导。
、 、 、 、
5
字幕:
一、隧道运营管理功能设置
转场音效
18
隧道断面, 各系统 示意
秦岭终南山公路隧道设置照明、通风、消防、通信、交通控制、供配电、监 控、防灾救援等八大系统。主要有以下四种
26
竖井动画
(一) 、竖井通风技术发 隧道采用三个竖井纵向分段式通风方式,东西两线共用一个单体竖井,最大 井深 661 米,最大直径达 11.5m,竖井下方设大型地下风机厂房。
9
字幕: 信息采 集系统
通过采集计算机对风机、照明、环境参数和交通是否畅通等实时动态检测。
堵车 音效
10
检测器动画 字幕
通过各种检测器采集的反馈信息 通过摄像机采集的信息 通过火灾报警主机采集的信息 通过紧急电话系统采集的信息 巡逻车提供的信息
字幕, 不 配 音
27
字幕: 自动报警设 报警管理系统接到报警信号后,能够通过声光报警器自动进行报警提示。中 报警音效 置 心控制计算机根据时间、类型和发生地点自动生成控制策略,并通过监控员确认 报警画面 发布实施。
20.5
行车路线演示动 画
如果事故隧道受阻时间很长,阻塞隧道外交通信号灯显示绿色“←” ,车辆通 过转向车道进入非事故隧道内侧车道通过隧道,确保交通畅通。
3
字幕: 交通事故和 火灾等异常情况 下报警及自救
转场音效
39
拨电话、 按按钮、 紧急电话画面
隧道内设有移动和联通通讯基站,信号覆盖东西两线,可拔打情报板显示的 报警电话报警 手动报警按钮设置于行车道右方的消防设备箱旁,按下按钮报警; 紧急电话设置在行车道右侧紧急停车带及横通道前,以及隧道出入口处,摘 机拨打火 灾信息, 控制所有 可变情报板和交 通指示器; (2)根据火灾预 案和现场情况确 定通行模式 (3)组织人员车 辆进行疏散 (4)灭火
(5)恢复交通
火灾救援程序
转场音效
52
字幕: 发生火灾时 车流、 人员疏散措 施 演示动画
火灾发生后,立即关闭两个公路隧道,即只准车辆出,不准车辆进入。 自动开启横通道防火门,一旦发生火灾,立即启动防火门,全部人员、车流疏散 后,关闭防火门。 一个隧道发生火灾后,另一个隧道暂时变为双向交通,组织车辆迅速驶离隧道。 若两个隧道同时发生火灾,火灾前方车辆继续驶出隧道,火灾后方车辆听从指挥 撤离和逃逸。
5
报警按钮示意动 画
按钮报警装置:每 50m 设一处。
5
报警电话示意
紧急报警电话:每 150m--200m 设一处。
19
摄像机及控制界 自动报警装置:每 50m 设一个,任一消防设备门被打开时,即向中控室等指 报警 面 挥机构发出报警信号,相应区域的电视摄像机自动录像。 声
3
字幕: 消防灭火设 备
20.5
13
安全检查设施字 在岭北岭南距隧道两公里处各设一处安全检查站,运输危险品的车辆统一由消防 幕及动画 车引导通过隧道 供配电
隧道设有 110 千伏专用变电所,采用双回路供电。
二.隧道运营管理 坚持以人为本,突出安全管理,体现人性化服务 转场音效
3
字幕: 组织机构图
10
影响隧道行车安全因素的控制 字幕: 安装警示设施 敷设振荡标线 优化照明控制 隧道内壁进行装 修 路面安装反光道 钉, LED 诱导灯、 疏散 指示灯
3 14
字幕
19
辅助设施 转场音效 字幕: 紧急停车带 隧道东线及西线在行车方向的右侧设置紧急停车带,间距 500~750m。可停靠大 型卡车 2~3 辆 设置 停车带动画 横通道 在东、 西线隧道间设人行横通道和车行横通道, 通道口两端均安装密封横通道门。 通道动画 通道门手动开启,也可远程控制。
47
字幕 动画演示
灭火及救援 根据隧道灭火情况及时间先后,灭火措施可由三个梯队完成。 第一梯队:火灾最先发现者,司乘人员使用自备灭火器材和隧道内配备的灭 火器材进行自救。 第二梯队:监控中心专业消防队,迅速抵达火灾现场,展开救援、疏散人员 和灭火。 第三梯队:请求当地专业消防队增援,接警后 15 分钟内到达火灾现场。
24
12
隧道内动画
秦岭终南山高速公路隧道,创造了我国乃至世界高速公路建设史上的六项之 舒 缓 背 景 音乐 最。 (一) 、是世界上第一座最长的双洞高速公路隧道。 、 、
8
动画全景
15
设计施工画面
、 (二) 、是第一座由我国自行设计、自行施工、自行监理、自行管理,难度最 、 大的特长高速公路隧道。
76
事故处理演示动 画
当隧道单洞所有车道因事故受阻时,上、下行隧道入口外的可变情报板显示 事故内容。阻塞隧道外交通信号灯显示红灯,禁止车辆入内。事故下游的车道控 制标志显示红色“×” ,禁止前行;事故上游的车道控制标志显示绿色的“↓”使 车辆按正常方式离开隧道。非事故隧道内侧车道上方的车道控制标志正面显示红 色“×” ,禁止车辆通行,反面显示绿色“↓” ,以供事故隧道事故点上游的受阻 车辆使用。开启事故点上游最近的车行横洞,供事故点上游受阻车辆在救援人员 的指挥下进入对向隧道内侧车道行驶。
3
字幕
交通事故处置
转场音效
31
事故处置动画
正常运营情况下,若出现车辆抛锚或交通事故,在不阻塞一个车道时,要进行交 通控制,使车辆有序的通过隧道;若阻塞车辆通行时,车辆通过横通道有序的进 入另一个通过隧道,另一个隧道暂时变为双向交通。
27
字幕: 交通异常响 应
当系统判断出交通异常时自动报警。报警内容包括交通异常等级:交通流是 缓慢、拥挤、还是阻塞,和发生地点。监控计算机向操作员报警,操作员对信号 确认后,向外场设备发出控制指令。
8
隧道全景动画
隧道单洞全长 18.02 公里,双洞共长 36.04 公里,15 分钟就可穿越。工程 2002 年 3 月开工建设,2007 年元月建成通车。总投资 31.93 亿元。
8.5
建设场景
参建单位达四十二个,人员两万余人,科研单位三十多个。
40
12
一组反映交通运 秦岭终南公路隧道的建成对完善国家和陕西省公路网结构,突破南北交通屏障, 输的画面 改善我国西北、西南交通运输,推进西部大开发,加快实施黄河经济圈和长江经 济圈政治、经济、金融、文化交流具有重大的战略意义 旧路画面 它的建成, 使西安至柞水段 146 公里里程缩短约 60 公里, 西康公路成为全天候的 激昂音乐 秦岭终南山隧道 公路运输通道。 洞口雪景动画对 比 隧道内行车动画 秦岭终南山公路隧道公路等级---双向四车道高速公路;设计速度--80 公里/ 小时;行车道---2×7.5 米;隧道净宽—10.5 米,限高—5 米;
“秦岭终南山隧道” 秦岭终南山隧道” 汇报片分镜头稿本
2007 年 1 月 10 日 解说词共 3813 字,片长约 16 分 49 秒 注:正常配音语速约 200 字/分钟
时 长 画面 解说 (秒) 15 打字机打字效果 秦岭终南山公路隧道,建设规模世界第一,中国公路隧道之最 字幕
音效 打字机效 果声
28.5
特殊灯光带动画
(二) 、人性化的特殊灯光带,改善驾驶人员视觉技术 两个隧道各设长 150 米的特殊灯光带三处。通过不同的灯光、图案变化将特 长隧道演化为几个短隧道,从而消除驾驶员的焦虑情绪和压抑心理。
15
字幕效果
(三) 、防灾救援系统 转场 防灾救援原则:以人为本,预防为主,防消相结合;监控有效,措施有力,疏散 音效 有序,助救与自救相结合;早期发现、及时灭火,移动式和固定式灭火相结合, 水灭为主,化学为辅。
备注
5
片头 “秦岭终南山 公路隧道”
激昂片头 音乐
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国家高速路网示 秦岭终南山公路隧道是国家高速公路网包头至茂名高速公路在陕西境内的重要路 主 旋 律 音 意图, 切换至陕西 段,也是陕西省“三纵四横五辐射”公路骨架网中西安至安康高速公路沟通秦岭 乐起 省“三、四、五” 南北地区交通的控制性工程。 规划图
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字幕: 信息发 布功能设置 设备动画
信息发布功能通过洞外可变情报板、可变限速标志、交通信号灯以及疏散标 志、紧急停车带标志实现。
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字幕: 环境检测控 全线布设有 60 套 CO/VI 和风速风向检测仪,可通过对隧道内一氧化碳和能 制功能 见度检测,控制通风系统的启动,改善空气质量。 Co/vi 动画示意
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字幕: 消防管 隧道东、西两线各铺一路消防干管。通过人行横通道连接,形成保障有利的 道及水池 消防供水环网。 管道动画
12
水池动画
隧道洞口南端设有一个 1000m3 山上水池和独立水源,采用双管道布设,不到 48 小时即可补满山上水池
3 7
字幕:火灾检测、 报警装置 光纤示意动画
转场音效 隧道全线布设感温光纤,对隧道内温度变化进行检测并自动报警。
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