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
01
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03
04
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。
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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。