地下障碍物爆破在盾构施工中的应用方法

    公开(公告)号:CN101503961B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910047375.2

    申请日:2009-03-11

    IPC分类号: E21D11/00 E21D11/10 F42D3/00

    摘要: 一种地下障碍物爆破在盾构施工中的应用方法,在盾构推进穿越前,对穿越区域内的地下障碍物进行精确爆破分解,并对爆破后的爆破孔进行注浆充填处理,在盾构推进穿越中控制好施工参数,并通过监测地面变形的反馈及时调整施工参数,以控制所述穿越区域的土层稳定。本发明通过严格控制和调整盾构穿越前爆破和穿越中的施工参数来保持穿越区域土层的稳定,从而实现了盾构一次完成掘进穿越地下障碍物的施工,达到了有效控制建筑物变形、减少对周边环境的影响、降低工程造价的效果。本发明适用于盾构穿越已建成使用的构筑物地下障碍物的施工,可在盾构法隧道工程建设中得到广泛应用。

    软土层水平冻结法连接通道的施工方法

    公开(公告)号:CN1614152A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200410067138.X

    申请日:2004-10-14

    IPC分类号: E02D3/115 E02D29/063

    摘要: 一种软土层水平冻结法连接通道的施工方法,具体为:确定积极冻结期和维护冻结期的盐水温度、冻土墙平均温度和冻土强度;设计布置冻结孔,同时冻结孔布置应根据管片配筋图微调,冻结孔偏斜控制孔径向外的偏角在0.5°~1.0°范围;计算冻结冷量,根据冷量需要每台机组的制冷量达8.6×104kcal/h;先开挖隧道喇叭口导洞,再开挖中间段,然后开挖对侧隧道喇叭口导洞,中间段结构层施工完毕后,再刷扩两端喇叭口,开挖步距为0.3m或0.5m;实施全过程对水平冻结孔施工、冻结系统、冻结壁、圆隧道结构变化和支护结构等各个阶段和系统进行监测,并将监测数据及时反馈,以指导施工。本发明适用于各类软土层施工,弥补了原施工工艺的不足和缺陷。

    地下障碍物爆破在盾构施工中的应用方法

    公开(公告)号:CN101503961A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910047375.2

    申请日:2009-03-11

    IPC分类号: E21D11/00 E21D11/10 F42D3/00

    摘要: 一种地下障碍物爆破在盾构施工中的应用方法,在盾构推进穿越前,对穿越区域内的地下障碍物进行精确爆破分解,并对爆破后的爆破孔进行注浆充填处理,在盾构推进穿越中控制好施工参数,并通过监测地面变形的反馈及时调整施工参数,以控制所述穿越区域的土层稳定。本发明通过严格控制和调整盾构穿越前爆破和穿越中的施工参数来保持穿越区域土层的稳定,从而实现了盾构一次完成掘进穿越地下障碍物的施工,达到了有效控制建筑物变形、减少对周边环境的影响、降低工程造价的效果。本发明适用于盾构穿越已建成使用的构筑物地下障碍物的施工,可在盾构法隧道工程建设中得到广泛应用。

    地铁枢纽站改扩建中控制运营车站结构上浮的施工方法

    公开(公告)号:CN101349061A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200710044045.9

    申请日:2007-07-20

    IPC分类号: E02D5/80

    摘要: 本发明公开了一种在地铁枢纽站改扩建中控制运营车站结构上浮的施工方法,属于建筑工程施工领域。本发明所采用的技术方案是在运营车站卸载段围护结构外侧、紧邻围护结构打设钻孔灌注桩,桩顶设钢筋混凝土纵梁,纵梁与车站围护结构通过植筋刚性连接成一体。再在车站结构板横轴线位置设钢筋混凝土横梁,横梁两端与纵梁刚性连接、中心线与车站横向立柱中心线重合,最终形成钢筋混凝土刚性桁架,控制车站结构上浮。本发明能有效解决运营地铁车站因卸载引发的上浮问题,同时减小抗浮措施施工风险。

    双套管真空深井井点降水施工方法

    公开(公告)号:CN1952272A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610118379.1

    申请日:2006-11-16

    IPC分类号: E02D19/20

    摘要: 一种双套管真空深井井点降水施工方法,属于建筑工程领域。本发明将单套管真空深井井点改为双套管真空深井井点,泵设置于内套管内,在内外套管之间用真空泵制造真空负压,内套管底部与外套管连同部位低于水泵吸水口,故始终被水浸没,且内套管本身为气密结构,因此真空区域和泵的工作区域完全被井点底部的积水完全分隔开来,内外套管之间都能稳定地保持真空,地下水在稳定的真空作用下进入井点。本发明可以在降水过程中稳定地保持较高真空度,提高降水效果,且降水过程中无需转换工作状态,降低劳动强度,便于管理,尤其适用于土层渗透性较低的软土地区。

    沉管隧道最终接头结构形式及其使用方法

    公开(公告)号:CN1804375A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510023339.4

    申请日:2005-01-14

    IPC分类号: E21D9/00

    摘要: 本发明有关于一种在水陆交界处的最终接头结构形式及其使用方法。本方法主要包括以下步骤:在施工暗埋段隧道时施工挡水大堤和接头井,接头井与挡水大堤形成整体;接头井包括底板、侧墙、胸墙、底板上的枕梁、以及在迎水面预留的敞口;最后一节管段沉放在接头井底板的枕梁上;以及,最后一节管段就位后,用竖向钢封门将接头井迎海面的敞口进行封堵,并将接头井内的水体抽干,然后在无水条件下将隧道接通。本发明针对性较强,施工安全度高,适用于干坞不建造在隧道轴线处的情况,解决了一般最终接头干地施工法的不足和缺陷。

    逆筑法空间斜撑的施工方法

    公开(公告)号:CN1206422C

    公开(公告)日:2005-06-15

    申请号:CN02136209.2

    申请日:2002-07-25

    IPC分类号: E02D17/02 E02D29/045

    摘要: 一种逆筑法空间斜撑的施工方法属于建筑工程领域。本发明综合成本、环境保护、施工进度等因素综合考虑空间斜撑支撑布局方法,首先以基坑围护结构计算为依据来确定支撑剖面布局,并进一步(1)确定空间斜撑支撑平面布局,(2)按结构力学原理和基坑工程要求对支撑结构验算,(3)确定施工流程;以基坑围护结构计算为依据来确定支撑剖面布局具体如下:①确定设置多少层支撑,支撑的剖面位置;②确定代替支撑,逆作立柱和梁、板的位置;③采用空间斜撑;④采用逆作楼板和空间斜撑,或者采用钢支撑或混凝土支撑。本发明支撑长度可大大缩短,适用范围更广,完全适用于软土地区,支撑轴力不会损害原有地下结构。

    逆筑法空间斜撑的施工方法

    公开(公告)号:CN1391013A

    公开(公告)日:2003-01-15

    申请号:CN02136209.2

    申请日:2002-07-25

    IPC分类号: E02D17/02 E02D29/045

    摘要: 一种逆筑法空间斜撑的施工方法属于建筑工程领域。本发明综合成本、环境保护、施工进度等因素综合考虑空间斜撑支撑布局方法,首先以基坑围护结构计算为依据来确定支撑剖面布局,并进一步(1)确定空间斜撑支撑平面布局,(2)按结构力学原理和基坑工程要求对支撑结构验算,(3)确定施工流程;以基坑围护结构计算为依据来确定支撑剖面布局具体如下:①确定设置多少层支撑,支撑的剖面位置;②确定代替支撑,逆作立柱和梁、板的位置;③采用空间斜撑;④采用逆作楼板和空间斜撑,或者采用钢支撑或混凝土支撑。本发明支撑长度可大大缩短,适用范围更广,完全适用于软土地区,支撑轴力不会损害原有地下结构。

    高精度承压水降深控制施工方法

    公开(公告)号:CN101469544A

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:CN200710173350.8

    申请日:2007-12-27

    IPC分类号: E02D19/10

    摘要: 一种通过自动信息化系统和变流量水量控制系统相结合来控制承压水降深的施工方法,属于建筑工程领域。本发明是施工详勘基础上,准确计算承压水降深,采用自动信息化系统采集承压水的降深和变流量抽水装置相结合,通过监测降深来调节出水量,最终达到承压水降深控制,既保证基坑安全,又最大限度减少抽承压水对周边环境的影响,采用信息化、网络化施工,自动化预警,降低施工成本,加强施工管理,尤其适用于地下工程需要抽承压水而周边环境保护要求较高的地区。

    双套管真空深井井点降水施工方法

    公开(公告)号:CN100491650C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200610118379.1

    申请日:2006-11-16

    IPC分类号: E02D19/20

    摘要: 一种双套管真空深井井点降水施工方法,属于建筑工程领域。本发明将单套管真空深井井点改为双套管真空深井井点,泵设置于内套管内,在内外套管之间用真空泵制造真空负压,内套管底部与外套管连同部位低于水泵吸水口,故始终被水浸没,且内套管本身为气密结构,因此真空区域和泵的工作区域完全被井点底部的积水完全分隔开来,内外套管之间都能稳定地保持真空,地下水在稳定的真空作用下进入井点。本发明可以在降水过程中稳定地保持较高真空度,提高降水效果,且降水过程中无需转换工作状态,降低劳动强度,便于管理,尤其适用于土层渗透性较低的软土地区。