城市综合管廊案例分析

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城市地下综合管廊 ppt课件

城市地下综合管廊 ppt课件

2020/10/28
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一、城市地下综合管廊概述及发展状况
1、定义
u干线综合管廊一般设置于道路中央下方,负责向支线综合管廊提 供配送服务,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自 来水等,也有的干线综合管廊将雨、污水系统纳入。其特点为结构 断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大,具有高度的安全性, 维修及检测要求高。
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一、城市地下综合管廊概述及发展状况
2、发展历程
(1)国外 4)俄罗斯。俄罗斯莫斯科陆续建成的综合管廊容纳了自 来水、通讯、电力、燃气管道、污水管道、热力、甚至 部分保温燃料油管等管道。
2020/10/28
莫斯科陆续建成的综合管廊
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一、城市地下综合管廊概述及发展状况
2、发展历程
(1)国外 5)日本。日本是目前世界上综合管廊建设最先进的国家。目 前,日本综合管廊建设已经处于国际领先水平,实现了大规模 综合管廊建设。其国内管线管理以综合管廊管理为主。
2020/10/28
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一、城市地下综合管廊概述及发展状况
2、发展历程
(1)国外 5)日本。东京综合管廊。
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一、城市地下综合管廊概述及发展状况
2、发展历程
(1)国外
国外 情况
总体来看,国外的技术发展早,建成规模大,管线种类综合。
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一、城市地下综合管廊概述及发展状况
1992年上海浦东大开发,在张杨路着手建设国内第一条现代化的综合管廊 (干线型),综合管廊沿道路两侧同时敷设,采用双室箱涵断面,同时将易 燃易爆的燃气管道也容纳在内。综合管廊投资达3个亿,1994年土建竣工, 2001年配套全部结束,全长11.125千米。这算是我国第一条较具规模并已投 入运营的综合管廊。

上海市地下综合管廊建设现状及分析

上海市地下综合管廊建设现状及分析

上海市地下综合管廊建设现状及分析摘要:近年来,各地加大地下市政综合管廊建设,本文阐述了上海市历年来管廊建设的成功案例,就目前实施的项目进行了分析,总结经验,提出推行中的难点,列出展望,相关建议供专业人士参考。

关键词:上海市综合管廊;市政;现状分析引言市政管线综合管廊又称共同沟,具体是指设置在道路下用于容纳两种及两种以上公用市政管线,并设有专门的各类管线检修口、吊装口和检测系统的市政管线隧道。

按其功能定位,可以分为干线型综合管廊、支线型综合管廊、缆线型综合管廊等。

我国早在50年代北京首次修建综合管廊,进入90年代以后,很多城市加快城市化进程,为应对日益增长的人口密度、交通密度,减少路面反复开挖、美化城市环境、增强城市综合防灾能力,开始兴建综合管廊。

据资料统计,截至2017年年底,我国已有225个城市、62个县开工建设市政综合管廊4009公里,总投资3726亿元,实际完成廊体建设2000公里以上。

1、上海市综合管廊建设的政策支持党中央和国务院高度重视城市地下管线问题,为切实加强地下管线管理,国务院办公厅下发了《关于加强城市基础设施建设的意见》、《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》、《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》,明确指出:在36个大中型城市开展城市地下综合管廊试点工程,中小城市因地制宜建设一批综合管廊项目,通过示范效应,带动具有条件的城市结合新区建设、旧城改造、道路新建,在重要地段和管线密集区建设综合管廊,有序推进地下综合管廊建设。

上海市政府积极响应国家号召,2014年上海市城乡建设和管理委员会审核通过了由上海市政工程设计研究总院、同济大学主编的《综合管廊工程技术规范》(DGJ08-2017-2014)。

2015年上海市人民政府办公厅下发《关于推进本市地下综合管廊建设若干意见》。

2017年市住房城乡建设管理委、市规划国土资源局、市交通委共同印发《关于本市地下管线纳入地下综合管廊的若干意见》。

建设现场安全事故分析报告三篇

建设现场安全事故分析报告三篇

建设现场安全事故分析报告三篇一、引言建设现场安全事故分析报告旨在深入分析建设现场安全事故的原因、特点和规律,以便提出针对性的防范措施,提高建设现场安全管理水平,避免类似事故的再次发生。

本报告针对近年来发生的三起建设现场安全事故进行分析,以期为我国建设现场安全管理提供有益的参考。

二、安全事故案例概述案例一:- 发生时间:2020年5月- 地点:某市地铁站施工现场- 事故类型:高处坠落- 伤亡情况:2人死亡,3人受伤案例二:- 发生时间:2021年8月- 地点:某地高速公路施工现场- 事故类型:物体打击- 伤亡情况:1人死亡,4人受伤案例三:- 发生时间:2022年1月- 地点:某城市地下综合管廊施工现场- 事故类型:触电- 伤亡情况:3人死亡,2人受伤三、安全事故原因分析案例一:高处坠落事故原因1. 安全防护措施不到位:施工现场未设置足够的安全防护设施,如安全网、防护栏等。

2. 作业人员操作不当:作业人员未按照操作规程进行作业,未佩戴必要的安全防护用品。

3. 现场管理不善:施工单位对现场安全管理不够,未对作业人员进行充分的安全培训和教育。

案例二:物体打击事故原因1. 施工现场杂物清理不及时:施工现场杂物未及时清理,导致现场通行不畅。

2. 作业人员未按规程操作:作业人员未遵守施工规程,未采取必要的安全措施。

3. 现场监管不到位:施工单位对施工现场监管不足,未能及时发现和消除安全隐患。

案例三:触电事故原因1. 施工现场电源管理不善:施工现场电源线路布置不合理,未采取有效的防触电措施。

2. 作业人员缺乏安全意识:作业人员对触电风险认识不足,未严格按照操作规程进行作业。

3. 现场安全防护设施不完善:施工现场未设置必要的安全防护设施,如漏电保护器、接地线等。

四、防范措施及建议针对高处坠落事故1. 加强安全防护设施建设:施工现场应设置足够的安全防护设施,确保作业人员的人身安全。

2. 强化作业人员安全教育:加强对作业人员的安全培训,提高其安全意识和操作技能。

城市地下综合管廊火灾风险评估与防火对策

城市地下综合管廊火灾风险评估与防火对策

复查评估:定期对火灾风险进行复查评估,确保防火对策的有效性。
火灾风险评估的实践案例
案例一:某城市地下综合管廊火灾事故
案例二:某城市地下综合管廊火灾预防措施
案例三:某城市地下综合管廊火灾应急救援
案例四:某城市地下综合管廊火灾风险评估方法
城市地下综合管廊防火对策
3
防火对策的制定原则
安全性原则:确保防火对策能够原则:考虑实际条件和技术水平,制定切实可行的防火对策。
经济性原则:在满足安全性和可行性的前提下,尽量降低防火对策的成本。
创新性原则:借鉴国内外先进经验,结合实际情况,不断创新防火对策。
防火对策的具体措施
防火对策的实施要点
建立完善的防火制度和应急预案
采用耐火材料和防火涂料,提高管廊的耐火性能
火灾风险评估的意义:提高城市地下综合管廊的安全性,保障人民生命财产安全
火灾风险评估的方法
定性评估方法:专家经验法、检查表法等
定量评估方法:火灾风险指数法、事件树分析法等
综合评估方法:将定性和定量方法相结合,如模糊综合评价法、层次分析法等
实际应用:根据管廊的具体情况选择合适的评估方法,并进行火灾风险评估。
防火安全监管的实践案例
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案例二:北京市地下综合管廊防火安全监管实践
案例一:上海市地下综合管廊防火安全监管实践
案例三:广州市地下综合管廊防火安全监管实践
案例四:深圳市地下综合管廊防火安全监管实践
城市地下综合管廊防火意识教育
5
防火意识教育的重要性
提高公众对火灾风险的认知
案例一:某市地下综合管廊火灾事故案例分析
案例二:某市地下综合管廊防火意识教育宣传片制作

城市地下管线建设要点和案例分析

城市地下管线建设要点和案例分析

城市地下管线建设要点和案例分析城市地下管线建设是指在城市地下进行的各类管线的布设和建设工作,包括给水管道、排水管道、燃气管道、电力线缆等。

地下管线建设对于城市的发展和居民的生活有着重要的意义,因此在建设过程中需要注意一些要点和案例进行分析,以确保建设的质量和效益。

一、城市地下管线建设的要点1.管线布设规划:在开始建设工作之前,需要进行综合规划和设计,明确管线的布设位置和走向。

要考虑到城市整体规划、地形地貌、交通网络、土质条件等因素,提前对可能存在的问题进行全面评估,合理确定管线布设方案。

2.施工管理:施工过程中要严格遵守相关的施工标准和规范,确保施工质量。

要合理组织施工队伍,配备专业的技术人员和工人,进行良好的现场管理和监督。

在施工过程中,要做好安全防护,预防意外事故的发生。

3.材料选用:选用合适的材料对于管线的质量和寿命具有重要影响。

要选择耐腐蚀、耐压力、耐磨损等性能良好的材料,并进行必要的材料检测和质量验收。

同时,在材料的运输、储存和安装过程中要注意防潮、防晒、防冻等。

4.管线维护:管线建设完成后,要进行定期的检修和维护工作,确保管线的正常运行和寿命。

要建立健全的维护管理制度,配备相关的设备和人员,及时排查和处理管线的故障和损坏。

同时,要进行管道防腐、清洗、冲洗等工作,保持管线的干净和畅通。

二、城市地下管线建设案例分析1.北京市地下综合管廊:为了满足北京市不断增长的城市发展需求,北京市开始建设地下综合管廊,将各类管线进行整合布设。

该项目将给水、排水、燃气、电力、通讯等多个管线合并在一条地下管廊内,提高了空间利用率,减少了施工工期和对地面交通的影响。

2.英国伦敦东奥运村管线建设:伦敦东奥运村建设过程中,为了解决给水和排水问题,采用了创新的地下管道布置方案。

由于场地处于洪水风险区域,工程团队将管道设施安装在维修通道下方的空心箱体内,使得管道布置更加合理,避免了洪水对于管道的影响和破坏。

3.深圳市地下综合管廊建设:深圳市建设地下综合管廊的目的是解决城市各类管道因为施工维护等问题造成的车辆交通拥堵情况。

城市综合管廊简介

城市综合管廊简介
布置形式
综合管廊的平面布置形式可以是直线式、曲线式、环状 式等,具体要根据实际情况进行选择。
进出口设计
综合管廊的进出口设计要考虑到方便维护和施工等因素 ,同时也要符合城市景观和交通安全等方面的要求。
04
综合管廊的施工与运维
综合管廊的施工
施工前的勘察和现场准备
在施工前需要进行详细的勘察和现场准备工作,包括对地质、地形、地下水位、地下管线 等进行勘察和测绘,确定合理的施工方案。
综合管廊发展历程
• 综合管廊发展历程:城市综合管廊最早起源于欧洲 ,现已广泛应用于世界各地的城市地下设施中。我 国从2010年起开始试点建设综合管廊,经过不断 发展,已成为城市基础设施现代化和城市地下空间 开发利用的重要组成部分。
综合管廊的意义
提高城市品质
城市综合管廊的建设可以改善城市 环境,提高城市品质,使城市面貌 更加整洁、美观、有序。
05
综合管廊的成功案例
某市成功的综合管廊案例
项目背景
该市为提高城市管理和管线维护效率,开始规划和建设综合管廊 。
主要内容
综合管廊长度达到数百公里,包括电力、通信、给水、排水、热 力等多种管线,同时配备了智能监控系统,实现高效运维。
经验总结
综合管廊的建设应充分考虑城市未来发展需求,科学规划设计, 同时需要政府、企业和社会各方面的共同努力。
增强城市抗灾能力
综合管廊的建设可以增强城市的抗 灾能力,提高城市的防洪、防震、 防灾水平。
提高管理效率
综合管廊的建设可以实现多种管线 集中铺设,便于统一管理和维护, 提高管理效率。
促进城市可持续发展
综合管廊的建设可以减少对城市道 路的反复开挖,节约土地资源,促 进城市的可持续发展。

测绘技术在城市地下综合管廊规划与管理中的应用案例

测绘技术在城市地下综合管廊规划与管理中的应用案例

测绘技术在城市地下综合管廊规划与管理中的应用案例随着城市人口的不断增加和城市化进程的不断推进,城市地下空间的规划与管理变得愈发重要。

城市地下综合管廊作为一项新兴的城市基础设施,承载着供电、供水、供热、供气以及通信等重要功能,已经被普遍应用于大中城市的建设中。

为了更好地规划和管理城市地下综合管廊,测绘技术的应用成为不可或缺的一环。

一、地下综合管廊的规划与管理需求城市地下综合管廊规划与管理的需求主要来自于以下几个方面。

首先,地下综合管廊的规划需要尽可能减少地下空间的浪费,合理布置各类管线,提高地下资源的利用率。

其次,地下综合管廊管理需要实现对各类管线的定位、监测和维护,确保其正常运行。

最后,地下综合管廊的规划与管理需要考虑未来城市发展的需要,为城市基础设施的可持续发展提供保障。

二、测绘技术在地下综合管廊规划中的应用测绘技术在地下综合管廊规划中起到了至关重要的作用。

首先,测绘技术可以通过地面测量、卫星遥感等手段获取准确的地形地貌数据,为地下管线的规划提供基础数据支持。

其次,测绘技术可以利用全站仪、激光测量仪等设备对地下管线进行精确的测量,获得管线的位置、高程、倾角等参数,为管线布置提供科学依据。

此外,测绘技术还可以通过三维空间信息系统对地下管线进行模拟和分析,为规划者提供直观、可视化的参考。

三、测绘技术在地下综合管廊管理中的应用测绘技术在地下综合管廊管理中同样扮演着重要角色。

首先,测绘技术可以通过地下管线的定位和标志牌的设置,为运维人员提供准确、清晰的管线位置信息,方便他们进行巡检和维护。

其次,测绘技术可以利用无人机、遥感卫星等手段对地下管线的安全状况进行监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。

此外,测绘技术还可以利用地下空间信息系统对管线的管理进行集约化和精细化,提高管理效率和管线的安全性。

四、案例分析:上海市地下综合管廊规划与管理以上海市为例,该城市积极推进地下综合管廊的规划与管理工作,并广泛应用测绘技术。

综合管廊施工阶段安全管理分析

综合管廊施工阶段安全管理分析

综合管廊施工阶段安全管理分析综合管廊施工阶段安全管理分析引言:随着城市化进程的不断推进,综合管廊作为城市地下公共设施的重要组成部分,不仅可以有效整合和管理地下管线资源,还能提高城市的防灾减灾能力。

然而,在综合管廊的施工过程中,由于施工环境的复杂性和作业工况的特殊性,安全隐患较多,且一旦发生事故,后果往往严重。

因此,在综合管廊施工阶段对安全进行有效的管理至关重要。

本文将就综合管廊施工阶段安全管理进行综合分析,并提出相应的管理对策,以期为综合管廊施工过程中的安全管理提供参考。

一、施工阶段的安全风险分析综合管廊施工阶段的安全风险主要来自以下几个方面:1. 作业工况风险:综合管廊施工作业涉及到各种复杂的工况,如开挖、支护、涂装、电气焊接等,这些工况都存在一定的危险性,如土体塌方、支护结构失稳、高温引起的火灾等。

2. 设备设施风险:综合管廊施工需要使用各种设备和设施,如起重机械、破碎机、焊接设备等,这些设备不仅本身存在一定的危险性,还需要操作人员具备专业的操作技能,否则容易引发事故。

3. 施工人员风险:综合管廊施工需要大量的劳动力参与,施工人员在高空、窄小空间等特殊环境下工作,容易发生坠落、中毒、电击等伤害事故。

二、综合管廊施工阶段的安全管理措施为了保障综合管廊施工期间的安全,需要从以下几个方面进行管理:1. 安全制度建设:建立健全相应的安全管理制度,包括明确的责任分工、作业规范、事故报告和处理机制等。

同时,加强安全教育培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。

2. 施工现场管理:制定详细的安全操作规程,对施工现场进行有效管控,做好施工区域的隔离和警示标识,以减少事故发生的机会。

加强对施工设备设施的维护保养,确保其正常运行。

3. 风险评估和预防措施:在施工前进行风险评估,识别潜在的安全隐患,并制定相应的预防措施和应急预案。

加强对施工过程中的关键环节进行监控,如支护结构的稳定性、电气设备的使用安全等。

4. 安全监管和督促检查:加强对施工单位的监管,加大执法力度,依法对违章作业行为进行处罚,形成高压态势,以提高施工单位对安全工作的重视程度。

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城市综合管廊案例分析
以吉首市高铁片区金坪路综合管廊设计为例,介绍了入廊管线种类、跨河段管廊处理方案、管廊分支引出方式、交叉口形式、管廊施工工艺、支吊架和管廊锚固连接方式等设计要点,以期为综合管廊在我国山地城市推广建设提供参考。

1、工程概况
金坪路位于吉首市高铁片区,规划为城市主干道。

高铁片区位于吉首市乾州东南部,主要功能定位为“经济新区、产业基地、生态片区”。

道路通行区属于构造剥蚀溶蚀丘陵区,主要为寒武系碳酸盐岩构成的丘陵地貌工程,相对高差较大,道路最高设计标高274.7 m,最低设计标高200.7 m;地形相对复杂,依次通过万溶江、跳岩河、焦柳铁路、X047县道、联合村深沟。

工程设计主要内容包括道路、桥梁、综合管廊、道路排水、道路照明等。

其中综合管廊设计主要包括管廊工艺、结构及附属工程(消防、供电及照明、监控、通风、排水)等。

2、设计问题探讨
2.1入廊管线种类
根据吉首市各管线专项规划,设计道路下主要管线有电力电缆、通信管线、给水管、再生水管、燃气管、污水管、雨水管等,就上述管线进行入廊分析。

(1)电力、通信、给水、再生水管道。

电力、通信、给水、再生水管道维修次数多,将其纳入综合管廊经济合理,目前国内外相应技术比较成熟,本次设计均收纳至廊内。

(2)燃气管道。

目前我国《城市综合管廊工程技术规范》(GB 50838-2015)是允许燃气管道进入综合管廊的,但应在独立舱室内敷设,并采取多种措施,确保管线的安全可靠运营。

(3)排水管道。

对排水管道是否入廊,主要基于以下考虑:一是排水管道为重力流,若排水管道坡度与道路坡度不一致,会导致综合管廊埋设深度加大,增加工程投资;二是排水管道口径较大,将增大综合管廊断面尺寸,同样增加工程投资;三是由于污水管自身会产生有毒有害气体的特点,管廊内相应增加硫化氢、甲烷、氧气等气体的环境监测,增加了造价、运行成本,增大了管理复杂程度。

(4)方案比选。

根据入廊管线种类,提出两种方案:方案一只考虑电力、通信、给水、再生水管线入廊;方案二所有管线均入廊,见图1,图2。

主体结构造价:方案一为24 200元/m,方案二为49 600元/m。

在遵循当地综合管廊规划的基础上,设计综合管廊收纳管线种类为电力、通信、给水、再生水管线。

2.2管廊平面、纵断面、横断面设计
(1)管廊平面。

本工程道路有4.0 m中分带,将综合管廊布置在中分带下,由于中央分隔带较宽,有灌木遮挡,通风口等节点设置不影响道路美观,同时通风口等节点设于管道正上方,综合管廊构造较简单,节点造价较低。

(2)管廊纵断面。

一般综合管廊应尽量减少覆土高度,以降低造价和施工难度。

本次设计管廊考虑到各市政工程过路管线的敷设要求,管廊覆土一般按照2.0~2.5 m控制,局部按照
实际加深或减少覆土厚度。

设计坡度力求同道路坡度一致,最小坡度0.5%,最大坡度5.6%。

(3)管廊横断面。

综合管廊横断面尺寸的确定主要考虑以下几个因素:管道的种类和数量、管道的安全距离、管道敷设维护操作空间、人员通行空间、工程经济性等。

设计将10 kV电力管、DN500给水管置于一侧,通信管、DN300再生水管置于另一侧,断面尺寸2.7 m×2.8 m,见图1。

2.3相关节点处理方案
2.3.1过河穿越方案
本工程道路依次穿越万溶江、跳岩河、焦柳铁路、X047县道、联合村深沟,均通过桥梁的形式穿越,桥梁段道路纵坡如图3~图5所示。

可以看出,山地城市与平原城市相比,河道底或深沟底同道路设计标高差较大,最深处达25 m以上。

根据《城市综合管廊工程技术规范》4.2.5条,道路与铁路或河流的交叉处,宜采用综合管廊。

本工程综合管廊穿越河道提出下穿河道方案、上跨河道方案和管线直埋方案。

以穿越万溶江为例,各方案优缺点见表1。

表1通过对比,管廊下穿河道、上跨河道施工难度较大,造价较高,不一定适合山地城市。

而管线直埋的方式随桥敷设,优势明显。

通过桥梁两侧端井,可方便管线在廊内、外转换及人员检修进入。

随桥直埋管线检修维护只需局部打开桥梁人行道板即可实现。

2.3.2管廊分支引出方式
2.3.2.1分支引出原则
经同业主及相关市政管线单位充分沟通后确定本次设计支管引出原则。

给水管:每隔≤120 m的距离,设置DN150市政消火栓引出管,每隔≤300 m的距离,设置DN300给水支管;
再生水管:每隔200 m左右的距离,预留再生水支管;电力、通信管线:每隔200 m左右的距离,引出电力、通信支管。

2.3.2.2分支引出方式
对于管廊分支引出,目前通常有支廊引出和管线直埋引出两种方式。

支廊引出:支廊与主廊形成立体十字交叉口。

为满足支廊和直埋排水管道交叉问题,支廊道一般位于下层,主廊道位于上层。

支廊需同步考虑通风问题,一般在支廊的端头设置自然进风口。

管线直埋引出:管廊分支引出口处局部加宽、加高,管线从管廊双侧侧墙出廊,与预埋的过路套管衔接,并接至各类管线预留支井内,供道路两侧地块需求。

两种方式特点见表2。

管线直埋引出方式在不更换、不增加套管的情况下,无需开挖路面,埋设深度较小,具有石方开挖量小、工程投资少、施工周期短的优点。

在多次征求业主及专家意见后,本工程采取管线直埋的方式分支引出。

需要注意的是,分支引出管线规模需预留充分,避免日后翻挖道路;分支引出管线定位及标识应清晰明确,以避免误挖。

2.3.3交叉口形式
综合管廊交叉口的设置主要需要考虑两条道路综合管廊交叉的问题,包括管廊和管廊交叉的结构形式以及管线与管线交叉的交汇方式。

交叉口形式、大小、高度由相交管廊内管线数量、尺寸、交互方式决定。

一般遵循以下规则:①节点处市政管线多做上跨下穿处理,并保证管线敷设安装及人员维护操作空间;②规模较大的管廊优先考虑直接通行;③不同形式的舱室之间不联通,并设置夹层,夹层设置应保证不同舱室各防火分区的完整性。

十字交叉口平面交叉方式如图6所示。

交叉口采用加宽加高断面的方式为管线提供通道。

管线通过分层敷设的方式来满足管线交错、跨越的安装要求。

所有缆线在节点顶板下敷设,给水管线采用倒虹形式敷设于节点地面以下管道夹层内。

交叉口处下层管廊最低点应设置集水坑。

十字交叉口立体交叉方式如图7所示。

上层管廊采用直线形式,下层管廊采用倒虹形式下穿直线管廊。

管廊交叉处通过爬梯及自动液压井盖相连,以便于维护人员上下穿越。

相交处管廊板面根据需要预留孔洞,满足管道上下穿越、连接的要求。

交叉口处下层管廊最低点须设置集水坑。

两种交叉方式对比见表3。

为便于管线交叉处理及防火分区独立,综合管廊交叉口采用上下双层的立体交叉结构,上下层管线通过连通孔沟通。

连通孔采用耐火极限达3 h以上的防火材料严密封堵。

上下层管廊设置1 m×1 m人孔。

人孔上覆耐火极限3 h的中间层防火盖板。

2.4施工工艺选择
综合管廊主体一般采用现浇施工或预制成品拼装施工,其特点见表4。

现浇施工造价较低,但因基坑支护时间长,在施工过程中存在一定的安全隐患。

预制成品拼装施工造价稍高,但施工工期较短,对现状道路影响小,成品质量有保证,接头和墙体防水性能好,内壁光滑。

金坪路建设时间节点紧迫,综合考虑工程施工周期、基坑支护安全、管廊防水性能等影响因素,综合管廊标准段优先选用预制结构拼装施工。

节点部分由于尺寸多样,从节省模具造价出发,采用现浇施工。

2.5支吊架和管廊锚固连接方式
综合管廊支吊架和管廊锚固连接方式一般有两类,一类为管廊结构施工完成后以锚栓形式连接;另一类为管廊结构施工完成前预埋连接件。

预埋件有板式预埋、预埋螺套和预埋槽道等形式。

早期综合管廊支架一般是在管廊结构施工完成后,打锚栓连接。

会带来如下问题:钻孔破坏混凝土结构,损害混凝土配筋,影响结构安全;管廊埋在地下,钻孔可能导致其地下水渗透、裂纹、漏水;钻孔安装时效率低下,经常发生孔位偏差,施工质量无法保证;钻孔使廊内粉尘量过大,不利于工人施工安全。

而预埋连接件可避免后打螺栓连接方式带来的问题。

管廊内管道规模按远期规划预留,为方便后期管道安装,本次设计采用预埋槽道的形式,如图8,后期安装可灵活调节管道支架间距位置。

3、小结
结合本工程案例,对山地城市综合管廊相关设计问题进行如下总结:
(1)关于排水和燃气管道是否入廊,应因地制宜,结合工程实际确定,不可不加分析,一味机械入廊。

(2)山地城市综合管廊遇到河道及深沟,相对高差较大时,可采用直埋方式随桥敷设,以降低工程难度及造价。

(3)管廊分支引出选择直埋套管的形式,在山地多石方的城市有施工周期短的优势,但直埋套管应预留充足并标识清晰。

(4)管廊立体交叉相比平面交叉具有管线交叉处理简单,相交管廊防火分区独立的优势。

(5)国家正大力推行节能减排,预制装配化技术是我国建筑业转型升级的一个契机。

建议推广综合管廊预制拼装技术,改善生产生活条件,提高施工效率和实体工程质量,消除安全隐患,实现市政工程建设标准化。

(6)建议大力推广可调节成品支吊架,方便后期管道安装。

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