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101.
小草湖铁路隧道光面爆破设计与施工   总被引:2,自引:0,他引:2  
葛春民 《山西建筑》2004,30(11):129-130
根据“新奥法”施工的需要,通过光面爆破试验,得出各种围岩的科学合理的光面爆破设计参数,形成了隧道开挖的光面爆破方案,并介绍了光面爆破的施工工序,以取得最佳爆破效果。  相似文献   
102.
高速公路双连拱隧道施工信息化管理技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
隧道施工信息化管理技术是隧道新奥法施工的一项重要内容,它既是隧道施工安全的保证,又是对隧道支护结构进行优化的重要手段。结合小金口双连拱隧道的建设,通过对Ⅱ类围岩1-1量测断面测试数据信息的处理统计分析,首次建立了双连拱隧道结构构件的力学模型;分析和探讨了隧道围岩变形与围岩类别、开挖方法、支护时机及支护参数之间的关系;初步建立了双连拱隧道施工信息化管理技术计算机系统,这个系统由信息采集、信息传输、信息处理和信息反馈4个子系统组成。这些研究成果对类似工程也将具有重大指导意义和实际应用价值。  相似文献   
103.
王守政 《山西建筑》2005,31(21):105-106
详细论述了地下水对岩层移动规律的影响,并针对隧道施工实际,提出了切实可行的解决办法,实践证明,提高了工程的安全性,降低了工程成本.  相似文献   
104.
圆梁山隧道岩溶突水特征分析   总被引:13,自引:0,他引:13       下载免费PDF全文
通过统计分析圆梁山隧道5 个深埋充填型溶洞的突水情况、涌出物介质,并结合溶洞涌水量和地表降雨量的关系对比,以及连通性试验和水质分析,总结归纳了圆梁山隧道岩溶的突水特征、岩溶类型和岩溶水动态特征。  相似文献   
105.
双侧壁导坑隧道工法技术探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文结合双侧壁导坑工法在广州市新光快速路新光隧道施工中的应用,指出不同条件下对双侧壁导坑施工工艺的引伸及拓展。  相似文献   
106.
余成祥 《山西建筑》2006,32(10):135-136
介绍了小团山隧道湿喷钢纤维混凝土中原材料的选择及施工工艺,以改善隧道施工作业的环境质量,并提高生产率,达到湿喷混凝土质量合格标准。  相似文献   
107.
海底隧道围岩抗力系数计算方法研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
针对厦门海底隧道地质条件复杂多变的特点,利用有限环模型结合多种本构关系提出了7种围岩抗力系数K的计算方法,并且通过计算给出了合理的围岩抗力系数取值范围,同时对各计算模型在实际工程中的运用条件作了评价。研究结果表明:采用多种方法、综合考虑多种因素可以减少仅仅通过查阅规范和依靠设计者经验来确定围岩抗力系数的主观误差。  相似文献   
108.
厦门海底隧道右线穿越F1风化槽施工方案探讨   总被引:2,自引:1,他引:2  
 厦门翔安海底隧道右线A2标需要穿越F1风化槽段,制定切实可行的穿越F1风化槽段施工方案显得尤其关键。针对该工程施工难度大、工期紧、施工风险大和质量标准高等特点,并结合厦门海底隧道的工程地质特点,制定了穿越F1风化槽段的总体施工技术建议方案,分别从超前地质预报、风化槽段的开挖及支护方案、帷幕注浆、施工排水系统、隧道衬砌施工、突发事件应急处理预案等方面阐述了钻爆法穿越F1风化槽的施工方案与施工注意事项,为工程合理方案的选取奠定基础。  相似文献   
109.
以圆梁山隧道2号溶洞注浆现场的安全技术与管理为例,介绍注浆施工中的钻孔安全、注浆安全及环境安全等技术与管理,以保证施工安全。  相似文献   
110.
为提高钝体建筑结构绕流模拟结果的精度,基于两种大涡模拟(large eddy simulation, LES)入口湍流生成方法,分别为NSRFG(narrow band synthesis random flow generation)方法和CDRFG(consistent discretizing random flow generation)方法,进行CAARC(commonwealth advisory aeronautical research concil)高层建筑标准模型绕流的数值模拟比较研究。以风洞试验结果为参照,在对大气边界层湍流风场进行模拟验证的基础上,详细对比分析采用上述两种方法模拟得到的建筑表面平均和脉动风压系数、绕流场湍流结构、风压系数概率密度分布特性等的差异,并着重从脉动风压非高斯特性角度进行探讨,检验采用上述两种方法模拟钝体建筑结构绕流的适用性和准确性。结果显示:在受来流直接作用的建筑迎风面,采用两种方法模拟的脉动风压基本都符合高斯特性;而在受分离流和尾流作用的侧风面和背风面,采用NSRFG方法能更好地反映建筑表面脉动风压的非高斯特性。极值风压分析表明,为了满足99.38%的保证率,CAARC标准模型迎风面极大与极小峰值因子需分别取为3.0和2.5,侧风面和背风面极大和极小峰值因子需分别取为2.5和4.0。  相似文献   
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