铁路工程施工工程概况工程特点及重点
铁路工程施工工程概况工程特点及重点
一、工程概况
(一)线路概况
1、沿线地形地貌特征
本标段线路位于湖北省大冶市境内,属于江汉平原地区,地势平坦开阔,大部分为长江沿岸的一、二级阶地及垄岗地形。
沿线湖泊、水系发育,湖岸线曲折,海拔高25至60m,相对高差10至30m,由长条状土岗和宽阔的坳沟相间排列,呈树枝状向湖心倾斜延伸。
该地区局部加薄层软土,具中弱膨胀性,路基需按膨胀土路基处理。
2、气象概况
本标段线路所经地区属长江中下游海洋性气候,沿线气候温热,雨量充足,夏季多暴雨,九、十月份雨量较小。
沿线夏季炎热,冬季寒冷,且冬季多有冰雪、霜冻。
年平均为17.7℃-21℃。
全年风向多为NE风。
3、地震烈度
本标段线路所经地区地震基本烈度为Ⅵ度。
4、改造的主要技术标准
铁路等级:Ⅰ级
正线数目:双线
限制坡度:6‰
最小曲线半径:140km/h路段一般为1600m,困难时1200m;120km/h路段一般为1200m,困难时为800m;特别困难地段保留既有曲线半径
牵引种类:内燃,限界预留电化条件
机车类型:货机DF8系列;客机DF11
牵引质量:近期3500t,远期4000t
到发线有效长度:850m
闭塞类型:自动闭塞
5、运营特征现状
运营特征现状表表1.2.1
图定列车昼夜对列车追踪牵引形线型闭塞间隔时间数线别方式式合计货车客车
28
武九15
单线自动内燃13
26分钟闭塞线(二)施工现场条件
沿线交通比较发达,有106国道与武九线基本并行,乡村道路可通过整修作为临时便道进入沿线工地。
沿线石料分布较广,临近长江均有砂、卵石,新下陆采石场可供应碎石道碴。
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本段所经地区,众多湖泊、长江及其它支流可满足生产及生活用水。
沿线地方供电基本满足施工用电要求。
(三)主要工程量
1、路基及附属工程
33,共计m 435999m,站场土石方41028 区间路基土石方5070 ,渗水土土方437065m m,石方34892其中:477027 333
m333,立体植被护坡10363 m。
浆砌片石19703 m,干砌片石m222,土工格栅SDL25 54550 网75297m喷播植草,99551 m m,3。
粉喷桩122725m,抛填片石1952m、桥涵工程2 (1)中桥中桥1。
座:白沙中桥33.99m )小桥(2顶平米;189.3米;108.6框架小桥2座,一般小桥4座,8座,626顶平米。
顶进刚架桥涵3)涵洞(,249.63钢筋混凝土圆涵31座,共接长延米;新建60.05m延米;钢筋混89.2539137.385盖板涵7座,延米,接长座2232.2座,凝土框架箱涵4 顶平米;倒虹吸座,米。
27.0 、轨道工程3 )正线改建1(.线路:拆除线路5.069公里,重铺线路21.903公里。
双线绕行3.576公里。
道床:粒料道床67760立方米。
(2)站线
新建:1.1公里,铺新岔6组,铺碴5640立方米。
改建:拆除道岔2组。
4、房建工程
工务工区、公安值勤点:2栋236平方米。
3.5米宽混凝土道路80米,240砖围墙120米,围墙大门1樘,混凝土硬化地
面100平方米,砖砌排水沟80米。
(四)开竣工时间及工程质量要求
计划开工时间:2003年1月1日;计划竣工时间:2005年6月30日。
工程质量要求:严格遵守国务院颁发的《建设工程质量管理条例》〈国务院令第279号〉及国家和铁道部现行的工程质量验收标准,工程质量验收合格率达到100%,站前工程优良率达到90%以上,房建工程优良率达到50%以上。
二、工程特点
(一)武九线是连接京广线和京九线之间客货运输交流的重要通道,也是国家路网中“沿江通道”中最重要的组成部分。
既有线行车密度大,车速高,既有线改造施工与运营干扰大。
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(二)本标段线路长、工点分散,项目繁多。
函盖了路基、站场、桥梁、轨道、房建等项目,并有膨胀土路堤、浸水路基、软土路基、顶进框架桥,既有桥涵接长等特殊项目,质量标准高。
(三)线路处于江汉平原区,交通及水、电、地材供应充裕,沿海性气候,但雨季时段长,夏季暴雨多。
(四)根据设计要求,改建后线路开通要求时速达80km/h,质量标准高。
三、工程重点
(一)本标段现场点多,均以既有行车线相关,相互干扰,因而搞好施工安全防护,确保既有线行车安全及施工安全是本标段施工的第一重点。
(二)本标段拨接开通要求时速达80km/h,新建路基的稳定是关键,本标段为膨胀土路堤及软土路基,抓好软基处理特别是粉喷桩施工质量及膨胀土路堤填筑质量是本标段第二
重点。
(三)本标段项目繁多,与既有线拨接开通关联复杂,又受到当地漫长雨季影响,故利用好网络技术,统筹安排好施工顺序,抓好新线修建与旧线改建的衔接,以确保工期是本标段第三重点。
工程概况及工程特点
工程概况及工程特点新高速铁路工程是一项旨在改善国家铁路交通网络的重要建设工程。
该工程旨在提高铁路的运输能力和速度,以满足人们对高效、便捷、安全的交通需求。
下面将从工程的基本概况、工程的设计特点和施工特点等多个方面详细介绍新高速铁路工程。
一、工程概况新高速铁路工程是一项庞大的交通基础设施工程,涉及广泛的区域和大量的建设内容。
工程的总长度超过1000公里,覆盖了多个省份和城市。
工程预计耗资超过1000亿元人民币,是当前国家级重要的基础设施项目之一二、工程的设计特点1.利用最新的高速铁路技术:新高速铁路工程的设计采用了当前最先进的高速铁路技术。
新型轨道、新型动力系统以及先进的通信和信号设备将应用于工程中,以提高铁路运输的效率和质量。
2.考虑环境保护和生态平衡:在工程设计中,注重保护环境和维护生态平衡是一个重要的特点。
工程在通过自然保护区和生态脆弱地区时,会采取相应的建设措施,减少对周边环境的影响。
3.实现高速列车运行的平稳性和安全性:为了确保高速列车能够平稳、安全地运行,工程将采取多项技术措施。
这些措施包括对线路的平整度、列车的动力系统、制动系统以及信号控制系统等进行优化设计,提高列车运行的平稳性和安全性。
三、工程的施工特点1.地质条件复杂:由于工程涉及的区域较大,地质条件也相对复杂。
在施工过程中,需要充分考虑不同地质条件对于工程的影响,并采取相应的施工措施,确保工程的顺利进行。
2.施工技术先进:为了保证工程的质量和进度,施工方将采用先进的施工技术。
例如,工程中将使用大型挖掘机进行土方开挖工作,利用超声波无损检测技术来保障隧道的安全等。
3.施工组织合理:为了最大限度地减少对周边环境和居民的影响,工程的施工组织将科学合理地安排。
例如,在靠近城市的区域,施工方将合理组织施工阶段性的交通管制和噪音控制,以减少对居民生活的影响。
四、预期效益新高速铁路工程的建设将带来多方面的经济、社会效益。
首先,它将进一步改善国家铁路运输能力,提高运输效率,促进各地区间的经济发展和交流。
基坑开挖施工方案 铁路
基坑开挖施工方案铁路一、工程概况与特点本工程为铁路建设项目,涉及到基坑开挖工作。
工程位于特定地质环境下,具有独特的施工特点和技术要求。
基坑开挖深度大,形状复杂,且周边环境条件对施工安全和质量有着严格的要求。
因此,制定科学合理的施工方案,确保施工过程中的安全和质量,是本工程的重中之重。
二、地质勘察与评估在基坑开挖前,必须进行详细的地质勘察工作。
通过钻探、取样、原位测试等手段,全面了解施工区域的地质构造、地层分布、岩土性质、地下水状况等。
根据勘察结果,评估地质条件对基坑开挖的影响,为支护设计、排水降水措施等提供依据。
三、基坑支护设计根据地质勘察与评估结果,结合基坑开挖深度和形状,进行科学的支护设计。
支护结构应满足强度、刚度和稳定性要求,确保基坑开挖过程中的安全。
支护材料的选择应考虑其耐久性、环保性和经济性。
四、排水与降水措施为确保基坑开挖过程中的施工安全和质量,必须采取有效的排水与降水措施。
根据地质条件和周边环境,合理布置排水管网和降水井,确保施工区域内的水能够及时排出。
同时,要密切关注地下水位的变化,及时采取应对措施。
五、施工方法与流程制定详细的施工方法和流程,确保基坑开挖工作的顺利进行。
施工前应编制详细的施工组织设计,明确各道工序的施工顺序、作业要求和质量标准。
施工过程中要严格控制各项技术参数,确保施工质量。
六、安全监测与应急措施基坑开挖过程中,应实施严密的安全监测工作。
通过设置位移、沉降、应力等监测点,实时监测基坑及周边环境的变化情况。
一旦发现异常情况,应立即采取应急措施,确保施工安全。
七、质量管理与验收标准制定严格的质量管理制度和验收标准,确保基坑开挖工程的质量。
施工过程中要加强质量检查和控制,确保每道工序的质量符合设计要求。
工程完成后,应按照相关标准进行验收,确保工程质量符合要求。
八、环境保护与文明施工在施工过程中,要充分考虑环境保护和文明施工的要求。
采取有效措施减少施工对周边环境的影响,如控制噪音、减少扬尘、合理处置施工废弃物等。
铁路施工特点与施工工艺流程及技术要点
铁路施工特点与施工工艺流程及技术要点1. 引言铁路施工是铁路建设的重要环节,具有特定的施工特点和技术要点。
本文将介绍铁路施工的特点、施工工艺流程以及技术要点,以期为相关从业人员提供参考和指导。
2. 施工特点铁路施工具有以下几个特点:2.1 多岩石地质环境铁路施工往往在复杂的地质条件下进行,包括软弱地基、岩石地质和地下水等。
这就要求施工人员具备对不同地质环境的认知,采取相应的施工措施,确保施工质量和安全。
2.2 工期紧、任务重铁路施工往往要求在有限的工期内完成,而且任务量较大。
施工人员需要合理安排工程进度和施工队伍,确保施工工期和质量的双重要求。
2.3 安全性要求高铁路施工涉及到复杂的机械设备操作、高处作业和地下作业等,安全风险较高。
因此,施工人员必须严格遵守相关安全规范,进行必要的安全培训,并采取相应的防护措施,确保施工过程的安全。
3. 施工工艺流程铁路施工的工艺流程通常包括以下几个步骤:3.1 前期准备在正式施工前,需要进行详细的工程规划和设计,确定施工方案和施工技术要点。
同时,还要进行必要的材料采购和设备准备,为后续施工做好充分准备。
3.2 地基处理地基处理是铁路施工的重要环节,包括填筑、加固和改良。
通过合理的地基处理,可以提高路基的稳定性和承载能力,增加铁路的使用寿命。
3.3 轨道铺设轨道铺设是铁路施工的核心内容,需要采用专用的轨道机械和工具进行。
施工人员需要精确测量和定位,确保轨道的准确安装和连接。
3.4 电气化设备安装在铁路施工过程中,还需要进行电气化设备的安装,如信号系统、通讯设备和接触网等。
这些设备的安装需要符合相应的技术要求和标准,确保铁路的正常运行和安全性能。
3.5 完工验收施工完成后,需要进行完工验收,包括工程质量检测和安全检查。
只有通过验收并符合相关标准,才能正式投入使用。
4. 技术要点在铁路施工过程中,需要注意以下几个技术要点:4.1 质量控制铁路施工的质量控制是保证施工质量的基础。
高铁工程施工方案
高铁工程施工方案一、施工概况1.1 工程概述高铁工程是指建设、改建或扩建的高速铁路线路和附属设施的工程,具有运行速度高、技术含量高、所需资金量大等特点,是当今世界铁路建设的重点和焦点。
本次施工的高铁工程位于我国东部地区,是一条连接国内多个重要城市的高速铁路,总长度约1000公里,设计时速350km/h。
工程设计包括路基、铺轨、电气化、通信、信号、土建、桥梁、隧道等多个方面,是一项复杂的综合性工程。
1.2 主要内容本施工方案主要包括施工组织设计、工程治理的基本原则和方法、安全生产保障措施、质量管理控制措施等。
施工组织设计主要包括工期计划、进度控制、人员组织、材料设备调配等。
工程治理的基本原则和方法主要包括地质勘察、勘探、地基处理、隧道开挖、桥梁浇筑、电气化施工等。
安全生产保障措施主要包括安全教育培训、隐患排查治理、监控预警、安全检查考核等。
质量管理控制措施主要包括材料检测、工艺验收、成品检验等。
1.3 施工标准本工程施工采用国家相关标准和规范,并结合工程实际情况进行详细设计和实施。
1.4 施工责任单位本工程施工由一家具备相关行业资质和经验的施工单位负责实施,同时配合相关设计、勘察、监理等单位共同推进。
二、施工组织设计2.1 工期计划本工程采用总包承包模式,工期为36个月。
施工期间将设立分期的工期计划,并进行进度监控和调整。
2.2 进度控制施工进度将采用网络计划和进度管理软件进行监控,及时调整和优化工期计划,保证工程进度的合理性和可行性。
2.3 人员组织施工中将建立合理的人员组织架构,明确各岗位职责,配备专业化和熟练的施工人员,保证团队协作和施工效率。
2.4 材料设备调配施工中将根据工程实际需要和进度计划,合理安排材料和设备的调配,保证施工的连续性和高效性。
2.5 施工安排施工中将根据地质条件,桥梁隧道等工程特点,制定详细的施工工法和安排,保证施工的顺利进行和质量安全。
三、工程治理3.1 地质勘察地质勘察将采用先进的勘察技术和手段,获取详细的地质地貌信息,为工程设计和施工提供准确的地质资料。
铁路路基工程施工方案
铁路路基工程施工方案一、编制依据本方案依据《铁路路基工程施工规范》(TB10202-2002)、《铁路路基设计规范》(TB10001-99)、《铁路工程土工试验方法》(TBJ102-96)以及相关建设单位、设计单位、监理单位的相关文件通知编制。
二、工程概况1. 工程地点:某铁路线路基工程。
2. 工程规模:全长XX公里,路基宽度XX米。
3. 工程内容:主要包括路基土石方工程、路基排水工程、路基防护工程等。
4. 工程性质:新建铁路路基工程。
三、施工目标1. 确保工程质量达到设计要求及验收标准。
2. 保证工程安全、环保、进度控制。
3. 提高施工人员素质,提升施工管理水平。
四、施工准备1. 施工人员:组织具有相应资质和经验的施工队伍,对施工人员进行技术培训和安全教育。
2. 机械设备:根据工程需求,配置适量的土方挖掘、运输、压实、排水、防护等机械设备。
3. 施工材料:根据设计要求,提前准备合格的填料、排水材料、防护材料等。
4. 施工图纸及技术文件:认真研究施工图纸和技术文件,了解工程特点及施工要求。
5. 施工现场准备:清除施工现场障碍物,确保施工场地平整、畅通。
五、施工方法及工艺1. 土石方工程:采用挖掘机、推土机等机械设备进行土石方开挖、运输和压实。
2. 排水工程:根据设计要求,采用排水沟、排水管、排水带等材料进行排水。
3. 防护工程:根据设计要求,采用砌体、混凝土、土工合成材料等对路基进行防护。
4. 路基填筑:按照设计要求,分层填筑、压实,确保路基密实稳定。
5. 质量检测:施工过程中,定期对路基质量进行检测,确保工程质量达到设计要求。
六、施工进度安排根据工程规模和施工内容,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。
七、质量保证措施1. 严格遵循施工规范和设计要求,确保施工质量。
2. 加强施工过程控制,定期对施工质量进行检查、评定。
3. 做好施工记录,为工程验收提供依据。
4. 强化施工人员培训,提高施工技能水平。
铁路工程施工工程概况
铁路工程施工工程概况铁路工程作为一种重要的交通运输方式,在我国经济发展和社会进步中起着至关重要的作用。
铁路工程施工工程是指在一定的时间内,按照设计方案和施工图纸,利用一定的施工技术和工艺,通过组织和管理,完成铁路线路、桥梁、隧道、车站等基础设施建设的过程。
本文将从铁路工程施工的特点、工程组成、施工技术、组织管理等方面进行概述。
一、铁路工程施工的特点1. 工程规模大:铁路工程施工涉及到线路、桥梁、隧道、车站等多个方面,工程规模较大,需要大量的施工人员和机械设备。
2. 施工周期长:铁路工程施工周期较长,受到天气、地形、地质等多种因素的影响,施工难度较大。
3. 技术要求高:铁路工程是一项技术性很强的工程,要求施工人员具备较高的技术水平和操作能力。
4. 安全风险大:铁路工程施工过程中,存在一定的安全风险,如高空作业、爆破作业等,需要采取严格的安全措施。
5. 环保要求严:铁路工程施工过程中,对环境保护要求越来越高,需要采取有效措施减少对环境的影响。
二、铁路工程施工工程的组成铁路工程施工工程主要包括以下几个方面:1. 线路工程:包括铁路轨道、路基、排水设施等,是铁路工程的主体部分。
2. 桥梁工程:包括铁路桥梁的设计和施工,是铁路工程中的重要组成部分。
3. 隧道工程:包括铁路隧道的开挖、衬砌和施工,是铁路工程中的关键部分。
4. 车站工程:包括车站建筑、信号系统、接触网等,是铁路工程的重要配套设施。
5. 电气化工程:包括接触网、电力系统等,是铁路工程的重要组成部分。
6. 通信工程:包括通信设施、信号系统等,是铁路工程的重要配套设施。
三、铁路工程施工技术1. 线路工程施工技术:包括路基施工、轨道施工、排水设施施工等,主要采用机械化施工方式。
2. 桥梁工程施工技术:包括桥梁基础施工、桥梁上部结构施工等,主要采用预制拼装和现场浇筑等方式。
3. 隧道工程施工技术:包括隧道开挖、衬砌施工等,主要采用钻爆法和机械法施工。
4. 车站工程施工技术:包括车站建筑施工、信号系统施工等,主要采用现场浇筑和机械化施工方式。
川藏铁路工程施工
川藏铁路工程施工一、川藏铁路工程概况川藏铁路工程是中国国家重点工程之一,全线长约1,629公里,起点位于四川省成都市,终点位于西藏自治区的拉萨市。
铁路沿途穿越大渡河、雅砻江、雅鲁藏布江等大河流域,跨越横断山脉等数十座重大地质构造带,穿越高原、峡谷、盆地、高山等多种地形地貌,是世界上海拔最高、地势最陡险的铁路之一。
川藏铁路工程分为四段,其中一段在四川段总长465.791公里,四川段拟采用高铁技术。
从四川段出发,向西途经康定、稻城、理塘、巴塘、白玉、泸定、康定到达亚青站,四川段紧接着西藏段,总长405.676公里。
然后进入二环段,途经□□、墨竹工卡、当雄等地,然后沿途通过大渡河与段。
稻城至康定以及当雄至拉萨这两个路段,全线新建。
二、川藏铁路工程的技术难点川藏铁路工程面临着多种技术挑战,主要包括以下几个方面:1. 地质条件艰巨。
川藏地区地质构造复杂,地震、滑坡、泥石流等自然灾害频发。
川藏铁路沿线地质条件复杂多变,地表泥石流、高原崩塌、滑坡等地质灾害频发。
川藏特有的岩溶地形,包括危岩崖、峡谷、盆地等地质条件,增加了施工的难度。
2. 高原气候条件苛刻。
川藏铁路工程所处的地理环境复杂,绝大部分路段沿途海拔超过3,000米,气候条件苛刻,冬季温度低,氧气稀薄,对于工程施工和设备运行提出了更高的要求。
3. 生态环境保护。
川藏地区生态环境脆弱,草原、湖泊、森林等生态资源丰富而脆弱,施工过程中需要加强生态环境保护,避免对地区生态环境造成不可逆转的破坏。
4. 民族文化保护。
川藏地区有多种民族聚居,拥有丰富的民族文化遗产,施工过程中需要尊重和保护地方民族文化,避免对地区民族文化造成不可挽回的破坏。
三、川藏铁路工程的施工进展自2019年5月正式动工以来,川藏铁路工程的建设取得了一系列重大进展。
按照工程计划,川藏铁路将分为四个标段进行施工,已有多个标段开始施工,其中包括四川段、西藏南线、西藏北线和成都至康定机场联络线。
1. 四川段四川段全长465.7公里,拟采用高铁技术,设计时速350公里/小时。
铁路隧道施工工程特点重点及难点分析
铁路隧道施工工程特点重点及难点分析1.1.工程主要特点1)工程结构物多、桥隧比大、不良地质多、工期紧本标段桥梁工程共计6座,总长2290.93m,占正线总长的7.1%;隧道工程共计4.5座,双线总长29372.208m,占本标段线路总长的90.9%。
沿线地形起伏大,地层繁多,岩性繁杂,岩层褶皱发育;可溶岩地层分布广泛,主要不良地质和特殊地质有:砂、泥岩风化差异造成的边坡稳定性问题,发育顺层、岩堆、错落、岩溶、暗河、采空区、危岩落石、滑坡、有害气体等不良地质。
线长点多,工程规模大,综合性强,管理跨度大。
隧道是本标段施工的重点,工期非常紧迫。
2)技术标准高本线施工质量按客运专线施工规范、规程要求,同样对结构的耐久性、强度、刚度要求高,对路基的沉降控制严格,轨道、接触网必须满足平顺性、稳定性和耐久性的要求。
3)轨道工程精度要求高(1)全线采用双块式无碴轨道结构,无碴轨道的高精度对测量工作提出严格要求。
(2)无碴轨道的高低调整能力有限,对线下基础的变形要求高。
4)环保要求严本工程经过区段的施工中注意取、弃土场的选址,对施工废水进行处理并达排放。
原则上不在敏感区域内及附近设置取弃土场、施工便道、施工机械冲洗维修站点等临时设施。
保护景观,工程完工后及时按设计要求进行绿化、复垦。
1.2.工程重点、难点工程分析1)桥梁工程本标段桥梁工程的重点工程主要有南广河特大桥。
桥跨布置:中心里程D1K271+256,孔跨布置,(68+2-120+68)m连续钢构+3-32m+1-24m,全长512m。
主跨构造:(68+2-120+68)m连续刚构。
施工难点:该桥跨南广河,墩身高、跨度大,施工时必须科学组织,安全措施到位。
2)隧道工程本标段隧道工程的重、难点工程:老房子隧道(2281m)、应山岩隧道(6861m)、天蓬隧道(8463m)、埂上隧道(5461m)、玉京山隧道(6306.208m)。
隧道工程重难点分析及对策表3)无碴轨道工程本标段无碴轨道工程的重难点是道床混凝土施工,轨枕是轨道的重要部件,混凝土道床板的浇筑是重要的工序环节之一,道床采用高性能混凝土整体道床。
京沪高速铁路工程概况
本刊特稿Special Contribution1 工程简介1.1 概况京沪高速铁路线路自北京南站至上海虹桥站,新建铁路全长1 318 k m 。
全线共设北京南、天津西、济南西、南京南、虹桥等21个车站。
设计速度350 km/h,初期运营300 km/h。
线间距5.0 m;一般最小曲线半径7 000 m;最大坡度20‰;到发线有效长度650 m;列车类型为动车组。
规划输送能力为单向8 000万人/年。
1.2 特点一是技术复杂。
高速铁路涵盖多学科、集成多种高新技术、采用大量新材料和新工艺,是庞大复杂的系统工程。
我国高速铁路发展既立足国内又博采众长,使引进技术和自主研发相结合。
其中京沪高速铁路是由我国自行设计、自行施工,通过引进消化吸收京沪高速铁路工程概况再创新提高设备自主化水平。
高速铁路动车组将采用在国内制造并适应我国国情的新车型。
二是工程规模大。
京沪高速铁路是世界上一次建成线路最长、标准最高的高速铁路,也是新中国成立以来一次投资规模最大的建设项目。
线路穿越华北和长江中下游两大平原,跨越海河、黄河、淮河、长江四大水系。
沿线工程地质复杂。
全线桥梁总长1 061 km,铺设无砟轨道1 196 km。
三是涉及方面广。
京沪高速铁路途经7省市的66个县、11个百万以上人口的大城市,沿线道路及河网密集,电力通信线路及地下管线纵横。
项目建设将征地4 460 hm 2,拆迁房屋419万m 2,需要沿线各级党委、政府和广大人民群众的大力支持,需要交通、航运、水利、林业、环保、文物、公安、财税等各个部门的积极配合。
四是预期效益好。
根据预测运量、设计方案和投本刊特稿Special Contribution资总额,如按照0.4元/人.km的票价方案计算,京沪高速铁路财务内部收益率达到7.4%,盈利能力较强。
该项目经济效益收益率为14.4%,经济效益合理可行。
从社会调查和分析情况看,该项目将产生良好的社会影响和效益。
1.3 主要工程数量京沪高速铁路全线重点控制性工程有北京南站、南京南站、上海虹桥站及南京大胜关长江大桥、济南黄河大桥。
重载铁路工程特点及施工注意事项
重载铁路工程特点及施工注意事项重载铁路是世界各国铁路货运发展的方向,是解决铁路运输能力紧张的重要举措。
我国先后修建了大秦铁路、山西中南部铁路通道等重载铁路,中国神华集团已建的神朔铁路、包神铁路、朔黄铁路及在建的准池铁路均为国家I级电气化重载铁路。
一、重载铁路标准满足以下三条中的至少两条:—列车重量不小于8000吨;—轴重达27吨以上;—在长度不小于150km线路上年运量不低于4000万。
二、重载铁路施工特点及注意事项(一)路基工程施工关键技术及控制点1、基床以下路堤及基床部分填筑应按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织,每个区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定,一般宜在200m或两涵洞之间。
2、路堤应横断面全宽、纵向分层填筑。
路基边坡两侧超宽不应小于50cm,对于高连起,应充分考虑沉落加宽值。
3、分层填筑厚度应严格控制,一般应通过现场工艺试验确定,并实行风格法倒料。
对于基床以下路堤,采用块石类填筑分层最大压实厚度不应大于50cm,对于碎石类和砾石类填筑分层最大压实厚度不应大于40cm,对砂类土和改良土最大压实厚度不宜大于30cm。
对于基床表层A组填料填筑分层最大压实厚度不应大于30cm,分层填筑的最小压实厚度不宜小于10cm。
4、填料摊铺应使用推土机进行初平,再用平地机进行平整,对于基床底层宜实行标高挂网人工配合整平;填层面目视平顺,并做成向两侧不小于4%横向排水坡。
5、压实顺序应按“先两侧、后中间”、“先静压后弱振、再强振”的操作程序进行碾压。
各种压路机的最大压实行驶速度宜控制在2~4km/h。
6、对于采用细料土或含细粒土成分较多的粗粒土填料填筑路堤时,必须严格控制其含水率在工艺试验确定的施工范围。
含水量较低,应采取洒水措施;含水量过大,应采取翻松凉晒措施,以保证其可压实性。
7、填筑高度小于基床厚度的路堤基床底层处理及质量检验应根据所处路堤部位的要求进行。
对于地下水位较高,应采取良好的渗水填料进行换填。
