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铁路隧道照明控制方式概述

铁路隧道照明控制方式概述
铁路隧道照明控制方式概述

铁路隧道照明控制方式概述

铁路隧道照明控制方式概述

摘要:本文首先简要介绍了我国铁路隧道照明作用与发展现状,然后详细分析了铁路隧道照明控制方式,以期能够为铁路隧道照明控制方式提供一些参考。关键字:铁路隧道照明,发展现状,控制方式,设计原则 1 我国铁路隧道照明作用与发展现状铁路隧道照明的主要作用是为了方便设置在隧道内的:工务、电力、牵引供电、通信、信号等设施的维修养护工作。长期以来,铁路隧道的固定照明在控制方式上存在诸多不利因素,隧道的照明问题一直没有引起足够的重视和解决,给隧道内的线路检查和养护维修作业带来很多困难,直接影响检查和作业的质量,使得隧道内的线路维修处于不良状态,成为运输安全生产的一大隐患。随着我国科学技术的进步和铁路建设的高速发展,铁路建设以及设备配套标准也在不断提升,隧道照明作为其中一项不可或缺的重要组成部分,它的新建和改造标准也在发生着很大的变化。为了能给铁路机车车辆和养护人员提供一个安全舒适的照明环境,设计人员在设计构想控制方式过程中,应通过科学设计,尽可能地满足安全标准的各项要求。 2 铁路隧道照明控制方式 2.1铁路隧道照明传统控制方式隧道照明的传统控制方式一般情况下仅限于使用交流接触器对固定照明的分段控制。每一照明供电臂均采用首末端控制方式,控制箱分别设于

隧道进出口、变电室洞和该供电区段的末端避车洞内,各控制箱均能控制本区段照明干线电源的通断。 2.2当前隧道照明控制方式存在的主要问题当前隧道照明控制方式存在的主要问题是控制方式的落后。隧道照明的控制大多为人工手动控制,只能为行人、维修人员提供一定的帮助。但是,隧道照明的工程造价与它起到的作用相比,实在是得不偿失。如果控制装置中的按钮或者交流接触器出了故障,难免1~2km供电臂的隧道照明,开不能开,关不能关,造成要么常开不熄,要么干脆全灭。实际运行中,隧道照明发挥的作用不大。综上所述,存在的问题中,大多数还是反映了技术装备的落后,技术手段陈旧,技术管理亟待改善,问题的症结在于缺乏先进实用的监控方式来实现行之有效的管理。 2.3铁路隧道照明灯具设计选型要求铁路隧道灯具要适应隧道内潮湿、有水、通风不良的环境,要求密封性能良好,且散热良好,灯具用水冲洗清洁时不能进水。此外,灯具要具有良好的抗风和防震性能,在高速列车通过时保证光源具有较高的使用寿命。 2.3.1 低眩光照明在不影响视觉舒适度的条件下提供最佳的视觉效果,光分布均匀且低眩光的灯具为达到要求。另外,灯具的光分布必须准确地位于光束扩展角内,即不存在溢出光。 2.3.2低成本隧道照明的主要成本由灯具费用、用电费用和维护费用构成,同时还因电缆、管渠、管道及安装附件而存在的附加费用。显然,如能利用良好光源的灯具就可以减少灯具数量,简化安装过程及附件的费用,降低隧道照明的工程成本。 2.3.3方便维护简单方便的维护可节约照明工程成本。因此,采用的灯具应性能可靠,安全性高,不需经常性维修,具有较高的 IP 防护等级和维修便捷的特点。

隧道施工供电与照明

隧道施工供电与照明 一、供电电压和供电方式; 1、供电电压;①、洞内采用6~10KV高压供电;②、动力:高压6KV,低压380V或660V;;③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯等; 2、供电方式;①、由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电;②、每个隧道分别由地面变电站6~10KV母线出电;③、对洞内二衬台车采用移动式变电站(车)供电,每;300m移 隧道施工供电与照明 一、供电电压和供电方式 1、供电电压 ①、洞内采用6~10KV高压供电。各级供电电压: ②、动力:高压6KV,低压380V或660V; ③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯等照明采用36V,其余均为220V。 2、供电方式

①、由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电。 ②、每个隧道分别由地面变电站6~10KV母线出电缆供电,电缆线路应不少于两回,并接于不同的母线段。 ③、对洞内二衬台车采用移动式变电站(车)供电,每隔250~ 300m移动一次。抽水机和通风机等一般宜采用固定式配属变压器供电。 3、低压配电系统 ①、洞内低压配电系统原则上应采用中性点不接地的三相三线制供电。但是对于进出口工区,由施工单位制订出相应的安全措施后,亦可采用中性点接地的三相四线制供电;而斜井工区则必须采用中性点不接地的三相三线制供电。 ②、由于隧道施工对照明质量要求不高,一般可采用动力、 照明共用变压器供电。 二、隧道施工照明 1、开挖成型地段,可选用220V、1000W点犯钨灯。成洞地段选用220 V、100W白炽灯,安装距离,每隔20m安装一盏。安装高度路面上2.5m。要求每盏灯安装开关一个。 2、开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36 V的矿用溴钨灯。

高速公路隧道照明控制策略

高速公路隧道照明控制策略 摘要:针对高速公路隧道照明系统进行分析,分析了高速公路隧道内照明系统的主要功能,并阐述了对照明系统进行科学控制的意义。结合这些内容,总结出高速公路隧道照明控制工作存在的问题,其中主要有隧道照明系统存在过度设置问题,中短隧道照明系统过于庞大,隧道照明模式存在问题等。最后,阐述了高速公路隧道照明控制策略,主要内容为手动控制策略,分段时序控制策略,自动控制策略。 关键词:高速公路;隧道;照明控制 当下,我国高速公路索道照明设计过程中,对照明系统做出相关规范,对于隧道工程的建设,照明设计人员将其分为了过渡段、入口段、中间段以及出口段。这样一来,隧道工程的照明设计人员,就可以从全年行车的角度来进行安全建设。此外,在设计隧道的照度和各段长度的过程中,应控制好隧洞的最大行车时速以及最大亮度。这就能够在很大程度上控制隧道洞内的最大照度。 1 高速公路隧道照明概述 隧道属于高速公路中一种较为特殊的管状造物,车辆在高速公路上行驶,从隧道经过属于一个从明亮到黑暗再到明亮的一个过程。当驾驶员的眼睛短时间内经历明暗交替,如果明暗交替程度过大,驾驶员的眼睛不能立刻适应,尤其从明转暗的过程中,更需要一段时期的适应[1]。当隧道外的天气十分晴朗,高速公路上行驶的车辆进入隧道,隧道内和外面的明暗差距比较大,人眼就会暂时性的感觉到“黑洞”现象,这种

现象的存在导致驾驶员看不清前面的道路情况,这就很有可能导致交通事故的发生。 因此,对隧道内照明系统进行科学控制可以在很大程度上保证驾驶员在隧道内的行驶安全性。在控制过程中,要对隧道内光照和分布情况进行科学控制,进而为隧洞内行驶车辆营造良好的视觉环境,通过对隧道内照明系统的科学控制,可以保障高速公路上行驶车辆无论在白天行驶还是在晚上行驶均可以在隧道内安全驾驶,这就是对隧道内照明系统进行有效控制的主要目的。同时,隧道照明也是高速公路运营过程中,成本消耗的重要组成部分,对隧道照明系统进行研究,进而研制出一种健全又节能的照明设备也是对隧道照明系统进行科学控制的目的之一。 2 高速公路隧道照明控制工作存在的问题 2.1 隧道照明系统存在过度设置问题 对隧道照明系统进行过度设置,是当下我国高速公路运行过程中的一个“通病”,以某高速公路隧道为例,其隧道主要是以中、长隧道居多。假设洞外的亮度为L20(s),那么通常情况下则按照400ed/m2来取值,对交通量增长情况进行充分考虑,对照明系统方案进行科学设计,其入口段、多独断以及出口段的照明运营度过高,其高速当下行车安全所需要的亮度,这就在很大程度上产生资源浪费的现象。 2.2 中短隧道照明系统过于庞大 某高速公路全路程中的中、短隧道占据总隧道数量的71.11%,对相关资料进行调查显示,短隧道中的照明设备和长隧道的照明系统基本相

道路照明工程施工专项方案

天翼路、石联街道路工程 照明工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中京化工建设有限公司2016年5月10日

路灯工程施工方案 一、工程概况 1.1、工程简介 根据市政府工作安排,本工程为秀河小区保障房周边配套设施。工程范围:天翼路(济华街~石联街)0+000~0+360,石联街(天翼路北135.23m处~石获北路)0+000~0+530.3。路幅宽度:天翼路路幅宽度35米,石联街路幅宽度10米。 天翼路为市城市次干路,西起济华街,东至石联街,全长360m。石联街为城市支路,北起天翼路以北135.23m处,南至石获北路,全长519m。 1.2、主要技术指标 1.2.1天翼路 1.2.1.1道路等级: 城市次干路 1.2.1.2计算行车速度: 40km/h 1.2.1.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.1.4设计年限: 15年 1.2.2石联街 1.2.2.1道路等级: 城市支路 1.2.2.2计算行车速度: 20km/h 1.2.2.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.2.4设计年限: 10年 1.3、道路结构 1.3.1天翼路

1.3.1.1机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构自上而下为: 上面层:细粒式密级配改性沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:粗粒式密级配沥青混凝土(AC-25C) 8 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:石灰粉煤灰土 16 cm 总厚度65cm。 1.3.1.2非机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构为: 上面层:细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:石灰粉煤灰碎石 18cm 基层:石灰粉煤灰土 16cm 总厚度45cm。 1.3.1.3人行道结构

铁路隧道照明施工工法

铁路隧道照明施工工法 The manuscript was revised on the evening of 2021

中铁建电气化局集团有限公司工法评审申报表填报单位(公章):中铁建电气化局集团第四工程有限公司

单位负责人:制表人:日期:年月日

隧道照明综合性施工工法 一、前言 铁路隧道照明施工,具有环境局限性大,点多线长,工作量大,施工周期长,多家单位交叉作业,并涉及临运行车等情况,施工干扰大,施工组织困难等特点。本工法是针对吉图珲铁路长达160公里的隧道照明施工而研究开发的。 本工法采用自制作业平台车打眼打眼法,隧车吊运缆放缆法,省时省力完成照明施工,取得良好效果,受到甲方的好评。 二、工法特点 1、采用激光水平仪进行放线定位。 2、采用自制作业平台车进行壁挂式电缆支架及灯具挂钩安装,使得划线定位、打眼、注架一次完成,大大提高了工作效率。 3、采用随车吊上支盘施放电缆,加快了施工进度。 4、采用“三班轮换制”进行施工,打破了电力施工常规,轮换上岗,缩短了施工工期。 三、适用范围 各种铁路隧道照明施工,以隧道还能通货车为前提,尤其适用于长大隧道。 四、工艺原理 针对隧道内点多、线长、工作量大且壁面呈规则圆弧形的特点,用货车改装加工了作业台车,集划线、打眼、注架于一体,完成电缆挂架安装。利用随车吊运输敷设电缆。采用轨道平板车上安装溜砂漏斗进行电缆地沟铺砂,解决

千方砂入槽问题。使用电子枪完成电缆接头的焊接,轻巧便携。从而提高施工效率。 五、施工工艺 (一)工艺流程 1.图纸审核 1)按照规范要求审查图纸是否齐全,工程数量和主要设备材料表中的设备、材料、型号、规格、数量是否与施工图中相符。 2)设计图是否符合有关规范、标准或技术条件的规定。 3)设备布局是否合理、正确,线路、径路是否符合规定和实际,两者有无矛盾和相互干扰。设备安装尺寸有无错误或不当,接线图、配线图、平面图及安装图有无错、漏,联锁及对应关系是否正确。 4)有无特殊施工要求,技术上有无困难,能否保证施工安全和质量等。 2.施工调查 1)工程概况 了解掌握各个隧道的工程分布情况,主要工程数量,相关施工队伍的分布情况及交通状况,工程的施工进度,临运车辆情况,隧道照明施工条件是否具备,特殊隧道的基本情况,等等。 2)核对设计文件 根据设计文件提供的工程数量和预留沟槽管道情况,通过调查核对与实际情况是否相符,落实设备安装位置和线路、径路是否与现场实际相符,各种施工干扰是否与设计一致。

铁路隧道照明施工工法

中铁建电气化局集团有限公司工法评审申报表填报单位(公章):中铁建电气化局集团第四工程有限公司

同意申报集团公司工法 申报单位 意见 组长签字: 单位公章 2012年10月30日 专业组评 定意见 组长签字: 集团公司工法 领导小组审批 意见 组长签字:年月日 单位负责人:制表人:日期:年月日

隧道照明综合性施工工法 一、前言 铁路隧道照明施工,具有环境局限性大,点多线长,工作量大,施工周期长,多家单位交叉作业,并涉及临运行车等情况,施工干扰大,施工组织困难等特点。本工法是针对吉图珲铁路长达160公里的隧道照明施工而研究开发的。 本工法米用自制作业平台车打眼打眼法,隧车吊运缆放缆法,省时省力完成照明施工,取得良好效果,受到甲方的好评。 二、工法特点 1、采用激光水平仪进行放线定位。 2、采用自制作业平台车进行壁挂式电缆支架及灯具挂钩安装,使得划线定位、打眼、注架一次完成,大大提高了工作效率。 3、采用随车吊上支盘施放电缆,加快了施工进度。 4、采用“三班轮换制”进行施工,打破了电力施工常规,轮换上岗,缩短了施工工期。 三、适用范围 各种铁路隧道照明施工,以隧道还能通货车为前提,尤其适用于长大隧道。 四、工艺原理 针对隧道内点多、线长、工作量大且壁面呈规则圆弧形的特点,用货车改装加工了作业台车,集划线、打眼、注架于一体,完成电缆挂架安装。利用随车吊运输敷设电缆。采用轨道平板车上安装溜砂漏斗进行电缆地沟铺砂,解决千方砂入槽问题。使用电子枪完成电缆接头的焊接,轻巧便携。从而提高施工效率。

五、施工工艺 (一)工艺流程 (二)工艺操作 1?图纸审核 1)按照规范要求审查图纸是否齐全,工程数量和主要设备材料表中的设备、材料、型号、规格、数量是否与施工图中相符。 2)设计图是否符合有关规范、标准或技术条件的规定。 3)设备布局是否合理、正确,线路、径路是否符合规定和实际,两者有无矛盾和相互干扰。设备安装尺寸有无错误或不当,接线图、配线图、平面图及安装图有无错、漏,联锁及对应关系是否正确。 4)有无特殊施工要求,技术上有无困难,能否保证施工安全和质量等。 2.施工调查 1 )工程概况 了解掌握各个隧道的工程分布情况,主要工程数量,相关施工队伍的分布情况及交通状况,工程的施工进度,临运车辆情况,隧道照明施工条件是否具备,特殊隧道的基本情况,等等。

某市政道路照明工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章施工组织管理机构及保证措施 (6) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (9) 第四章各分项工程的施工顺序 (15) 第五章保证照明工程质量的技术措施 (16) 第六章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (30) 附件 1 主要工程分项施工工艺框图 (49) 第一章编制说明 一、工程介绍 1.陵州大道项目主要情况: 陵州大道作为仁寿县城总体规划“一轴三环”中的第二环线,在绕城大道未建成

前起着替代国道213线过境路,缓解城市交通压力,带动城北经济发展的重要作用。陵州大道一期建设工程位于仁寿城区东片区,起点接213国道仁寿收费站前约100米处,自西向东延伸894.979米后转向南至仁富路(S106)。道路全长7530.584米,规划红线宽度为45米,规划绿线宽度为60米。本工程还包含文林镇城北大道延伸段245.197米,道路红线宽度45米。在BK0+070、K3+040、AK0+400大桥设计有三处桥梁。 2.学府路项目主要情况 学府路工程位于文林镇高滩村,起于仁寿大道延伸线(K0+000),根据接入道路及周边已建建筑物高程,止于陵州大道规划道路K5+092位置,全长1041m,市政道路规划红线30m,线路左侧靠近新建一中校侧为13m,另一侧为17m,建设面积30000平方米,征地约135亩。 3.照明工程主要情况 3.1、本工程照明光源采用高光效高压钠灯,节能控制采用高效节能的可变功率电子镇流器(时间可设置),当半夜车流小,人稀时自动降低每盏灯的功率,整体功率下降40%~50%从而达到节能。3.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,用电设备总容量:445.98KW,其中道路照明设备容量为395.98KW,预留本道路交安及其他用电负荷50kW。 3.2、本工程在道路K0+830、K2+240、K3+550、K5+030、K6+635东侧绿化带内各设置一台户外箱式变压器(共计5台箱变,单台箱变容量160KVA,同时为本道路及周边道路提供照明、景观、交安电力),电源由就近电网引入10KV电源至本工程箱变内,经变压为380V后【三相五线制配电(L1+L2+L3+N+PE)】,再引出至远端,为本工程提供照明及交安电源,一般供电范围不超过800m。 3.3无功补偿:配电系统采用低压集中补偿(配电箱、箱变内补偿)和路灯灯具单灯补偿相结合的补偿方式,补偿后低压系统的功率因数达到0.9以上。 3.4、本工程前期照明控制方式采用:时钟控制、手动控制、光控和RTU 远程控制相结合,并预留接口;后期可接入城市路灯管理处的总控制系统中。为了节约能源和后期运行成本考虑,本工程节能方式采用深夜能自动降低每盏路灯功率的双功率电子镇流器(时间可调),当深夜车流量小时,自动降低单灯功率,从而整体降低路面亮度(照度),以达到节能效果。 3.5、本工程采用低压计量方式,根据不同用电性质(照明、景观等)分别计量。 3.6、本工程陵州大道在两侧隔离带上设玉兰灯,光源采用高光效高压钠

隧道照明设计方案

隧道照明设计方案 一、 项目概况: 此隧道地处哈尔滨,隧道为分离式双洞单向隧道。隧道为旧隧道改造,旧的照明灯具采用的高压钠灯,新的方案将采用LED 灯具。(灯具资料见表三) 隧道长度:右洞1690米,左洞1800米 隧道高度:高7.5米; 隧道宽度:宽9.75米; 隧道内车道:单向双车道; 入道车速:80公里/小时; 路面质量:R3; 野外亮度:4000cd/㎡; 二、 隧道照明设计: 根据客户提供图纸,此隧道分为5个阶段,隧道为双洞单向行驶,隧道左洞、右洞照明的布灯方式相同,依次为入口段、过渡段1、过渡段2、基本段、出口段。 根据图纸布灯要求,布灯方式采用双侧双排布灯,布灯高度为5.2米,具体用灯情况如下所示: 1 入 口段 2 过渡段1 3 过渡段2 4 基本段 5 出口段

三、各段隧道照明模拟及说明 根据隧道情况,根据我公司LED灯具技术现状,可采用隧道灯50W、80W、100W与140W四种灯具进行分段布灯。灯具布灯方式基本按照原设计方案,在入口段为满足亮度要求灯间距改为1m,其他地方保持不变。 1、入口段 入口段照明布灯分为两部分,第一是基本照明,第二是加强照明。基本照明段从洞口开始布灯,贯穿于整条隧道;由于入口段亮度要求需要达到120cd/㎡,而在原灯位的基础上布灯达不到要求,所以灯间距改为1m,在此项目中入口段长80米,基本照明间距为10m,在布灯时采用50W隧道灯具与140W灯具相结合的方式布置,布灯数量为160盏,隧道是双洞隧道,此段布灯总数量为320盏。 A、Floor plan: B、 C、Luminaires (layout plan) 根据隧道具体情况,灯具间距为1米,布灯示意图如下:

铁路隧道工程施工质量验收标准主控项目

铁路隧道工程施工质量验收标准 (主控项目) 4 洞口工程 4.2 开挖 4.2.1 隧道门边坡、仰坡开挖范围及尺寸应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全验。 检验方法:查对设计图,观察、尺量。 4.2.2 隧道门端墙、翼墙、挡土墙基底的地基承载力必须符合设计要求。 检验数量:施工单位每个洞口检测不少于3处,当洞口处岩土体不均匀时应适当增加检测点;监理单位见证检测不少于1处。 检验方法:施工单位采用静力触探试验或标准贯入试验检测,必要时采用载荷试验检测;监理单位检查全部检测报告并进行见证检测。 4.3 砌体 4.3.1水泥质量检验必须符合本表准第7.4.1条的规定。 4.3.2 外加剂质量必须符合本标准第7.4.4条的规定。 4.3.3 砌体工程所用石料和混凝土砌块的强度等级必须符合设计要求,石材的其他品质指标尚应符合下列规定: 1在最冷月平均气温低于-15℃或-5℃~-15℃的地区使用的石材,其抗冻性指标应分别符合冻融循环25次或15次的要求,且表面无破坏迹 象; 2浸水和潮湿地区主体工程的石材软化系数不得小于0.8. 检验数量:石材:同产地的石材至少抽取一组试件进行强度检验。最冷月平均气温低于-5℃和浸水潮湿地区,应各增加一组抗冻性指标和软化系数检验的试件。砌块:同生产条件,且连续生产的砌块,其混凝土抗压强度检验数量同本标准第7.4.9条的规定。施工单位全面检验;监理单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于一次。 检验方法:施工单位进行石材强度、抗冻性、软化系数和砌块强度试验;监理单位检查试验报告并进行见证取样检测或平行检验。 4.3.4 砂浆用砂除应符合本标准第7.4.2条的规定外,其含泥量不宜大于5%。 检验数量和检验方法:同本标准第7.4.2条的规定。 4.3.5 拌制砂浆用水检验应符合本标准第7.4.7条的规定。 4.3.6 洞口工程砌筑所用材料应符合设计要求。石料类别、规格和质量要求应符合《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB1024——2003)附录B的规定。 检验数量:施工单位、监理单位。 检验方法:观察和尺量。 4.3.7 洞口工程砌筑所用砂浆的配合比应根据材料性能、砂浆的技术条件和设计要求进行配合比设计,并通过适配试验调整后确定。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取值应符合《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424—2003)附录E的规定。 检验数量:施工单位对同类型、同强度等级的砂浆至少进行一次砂浆配合比设计;监理单位检查配合比选定单。

1、全断面法施工工艺工法

全断面法施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0101-2011 第五工程有限公司李雪峰 1 前言 1.1工艺工法概况 钻爆法是目前国内应用最为广泛的隧道施工方法,其具有适应性强,灵活方便,机械化程度高等优点,其中全断面钻爆法施工掘进速度最快,该方法能够创造大的作业空间,并尽可能地实现了各工序间的平行作业,在长大隧道施工中得到广泛的应用和发展。 1.2工艺原理 全断面法施工借助新奥法原理,强调充分发挥岩体(围岩)结构的自承作用,尽量减少对围岩的多次扰动和破坏,借助施工作业平台并配备相应功能的大型机械设备,按照一定设计和规范确定循环进尺,在隧道设计断面轮廓线上和轮廓内部按照设计布置钻孔,利用炸药能量一次性爆破成型进尺内断面,外运碴体,紧跟施工设计的初期支护措施,待掌子面循环掘进超前一定距离,围岩监控量测变形量满足要求判定为稳定状态后,再开始组织仰拱和二次衬砌工序施工,通过各工序沿隧道纵向错开合理安全距离,形成各主要工序平行作业,最终完成整个隧道设计措施。 2 工艺工法特点 2.1采用全断面法施工可减少对围岩的扰动,充分发挥围岩的自承作用,利于施工安全的管控。 2.2全断面法施工可一次创造大的作业空间,较分部法施工可减少工序及循环时间,可使各道工序尽可能平行交叉作业,大幅提高施工进度。 2.3全断面法施工机械化程度高,可有效减少劳动力配置,降低作业人员工作强度,提高工作效率,经济效果显著。 2.4全断面法施工一次轮廓成型并及时进行下道工序——初期支护的施工,对初期支护质量和作业安全有利。 2.5全断面法一次掘进开挖量大,应进行严密爆破设计,并在施工过程不断需根据地质围岩情况进行优化调整,减少一次爆破用药,达到光爆效果,减少对围岩扰动,节省成本。

标隧道供电照明通风专项施工方案

新建朝阳至秦沈高铁凌海南站 联络线工程TJ-1标段 隧道供电、照明、通风专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团有限公司 朝凌客专TJ-1标项目经理部 二○一七年十一月十一日 目录 1编制依据及范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 3施工领导组织 (3) 3.1安全质量领导小组 (3)

3.2组织管理 (3) 4施工准备 (3) 4.1内业准备 (3) 4.2外业准备 (3) 5通风方案 (3) 5.1通风量计算 (3) 5.2通风机工作风量 (7) 5.3通风方案 (8) 5.4洞内风管布置 (9) 5.5通风管理措施 (10) 5.6供电、照明方案 (11) 6设备及人力组织 (12) 6.1设备组织 (12) 6.2人员组织 (12) 7安全及环保要求 (13) 7.1安全要求 (13) 7.2环保要求 (13)

朝凌客专TJ-1标 隧道供电、照明、通风专项施工方案 1编制依据及范围 1.1编制依据 (1)相关的施工图及参图设计 (2)已批复的实施性施工组织设计; (3)国家和辽宁省相关法律、法规及条例等。 (4)现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。 (5)集团公司近年来铁路、高速公路等类似施工经验、施工工法、科技成果。 (6)《高速铁路隧道工程施工技术规程》(Q/CR9604-2015) (7)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010)(8)《铁路隧道工程施工安全技术规范》(TB10304-2009) (9)《铁路工程绿色通道建设指南》(铁总建设【2013】94号)1.2编制范围 朝凌客专TJ-1标4座隧道进口、出口正洞及巴图营隧道斜井供电、照明、通风设计、施作。

施工方案 隧道照明

目录 隧道照明设施施工 1、隧道照明灯具安装 1)灯具安装基本工序图: 2)施工内容和方案: ?以隧道中心线为基准,根据灯具布置图的灯具安装高度要求,用钢尺和线锤定位,在隧道直线段每隔15米确定一个点,在隧道的弯曲处的则每隔2米定一 个点,然后放线。即在隧道两侧隧道壁上,灯具安装的高度各放一根线。 ?在根据灯具布置图,用皮尺水平方向定位灯具。从隧道一端开始每测量到一个灯具的位置,做标记,标记内容包括灯具编号和灯具型号。 ?控制灯具定位误差:纵向小于5cm ,横向小于3cm; ?在确定的灯具位置上,根据灯具底座尺寸确定膨胀螺栓的位置。 ?用电锤钻孔,保证膨胀螺栓胀管的深度一致,用膨胀螺栓把灯具底座固定在隧道 ?安装灯具,将灯具与底座可靠连接和固定。 ?灯具安装后,利用水平尺调整两端高低,使之与路面平等,偏差小于5mm。 ?调整灯具使之与隧道方向一致,偏差小于5 mm。 ?完成一段灯具安装后,通过人工在行车道观察,调整整个灯具走向的线型,使其美观。 ?利用专用工具调整,使投光角度准确,各灯具投光方向一致。 ?灯具接线,灯具调试。 ?干线电缆终端和分支电缆终端的连接处设接线盒,内设接线板及接地端子可供连接每一灯具接线和接地线。 ?连接灯具导线的所有终端根据电源类型、回路用途和相位进行编码,以方便维

修。 2、引道路灯安装 引道路灯安装流程 1)单臂路灯柱安装 ?灯杆基础检查、清理,核对螺栓有无丢失(如有提前购买)。 ?灯具与灯杆组装,杆内电缆与灯具接线,杆内敷设的照明电缆长度应可连接到灯杆下部的接线盒中。 ?组装完的路灯,吊装前进行通电试验,正常的可以投入安装,否则要更换灯具或修理。 ?吊装路灯就位。吊装时注意保护好灯杆的表面,吊装缆绳紧固部分用软材料包裹。 ?调整灯杆的垂直,然后用螺栓固定灯杆底座。 ?将敷设到位的电缆穿到接线盒中。 ?路灯接线,灯杆壳接地,线缆绑扎、标记。为了三相电源的平衡,注意分配个路灯使用的相位。 ?路灯通电调试,调试完毕投入使用。 2)注意事项 ?螺栓连接的灯柱组装有困难时,应查明原因,严禁强行组装。少量螺孔位置不对需扩孔时,扩孔部分不应大于3mm。 ?灯杆外壳应有可靠的接地,接地电阻值不应大于10Ω。 ?从接线盒到灯具的线缆,不允许在杆内接线。 ?灯杆不应有裂纹,凹陷,管内无毛刺、杂物。 ?紧固螺栓应热镀锌,灯柱组立后全部螺栓应复紧一次。 ?单臂路灯垂直倾斜度不应大于3‰。

隧道照明施工工艺技术交底

隧道照明施工工艺技术交底 工程名称三编号 交底人时间 交底内容: 隧道内桥架安装 一、桥架定位 桥架安装高度以路面垂直向上5.8米位置,该高度为桥架底部高度,桥架的支撑托架安装高度以托架模板按实测量。测量画线同时考虑灯具的安装位置,灯具安装高度为灯具底部距路面5.2米,待灯具尺寸确定后沿5.2米放线处按实测量确定最终的底座安装位置。画线时需注意路面的左右落差,当路面的左右落差不超过200mm 时可在灯具定位不予考虑,当路面左右落差超过200mm时在定位划线时要考虑适当调整但不能超过100mm,还要看视觉是否在拱顶水平(一般弯道处有曲外高曲内底的情况,直线路面中间高两边底的特征) 注:因现场路面未完工,实际高度按路面两侧的排水沟顶面测量,同时需随时注意隧道内路面的起伏变化,以便按需调整。 二、划线 根据以上定位的点和对地面的垂直高度的确定,可根据隧道的弯曲程度确定放线长度。一般隧道弯曲段放线时根据基准点可放线4000-6000mm,同时放两根,一根为灯具放线,一根为桥架放线,这样可使灯具、桥架的两条线弯曲间距相等,视觉好;直线段可放10000-15000mm,不可过长,由于放线较软,过长时线条容易有一个自然下垂度,易产生偏差。 注意:在放线时发现有隧道壁不平整时要及时记录,以便在灯具、桥架底座订货或加工时根据现场情况相应的加长或缩短吊臂,以便后期的调整。 三、打眼 两个相邻支架间距2米。如果是弯道可根据弯曲的程度把内弯

灯具或托架的距离适当放小,外弯的距离适当放大,这样可以保证灯具、桥架对称、整体协调、美观。打眼时一定要按照所划的点去打,不要跑位以免造成下一道工序的返工。 四、灯具、桥架底座安装 根据上一道工序打好的底座眼进行安装。首先,把所有膨胀螺栓都上到底座上,对一些不合格的底座挑出返厂,在安装时把胀管放到底座螺孔(一般灯具及桥架的孔都留有30-40调整空间)的中间以便调整;其次,安装时胀管一定要打到底,螺栓要上紧不可有松动现象,底座安装要平、要正,不可侵限;在安装过程中药随时检查安装过的底座是否在一条线上,如有问题随时改正。(一般的调整主要是上下的调整,可利用其自身的调整眼进行调整,大的误差(超过30-40mm)必须重新安装(因顺线的距离比较长,出现的误差对这个距离来说是不影响它的美观和规范)。 五、桥架吊臂、托臂的安装 先将吊臂、托臂组装成成品,然后往底座上安装,如果是直线段安装可每过5-10个先安装一托臂(不要把距离放的过长,如果放的过长线不易拉紧,安装时容易跑线影响安装质量),并以此为基准,通过两个托臂放线,两个“基准”托臂中间的托臂均按照此线进行安装;弯道段,要求高空作业人员和地面人员随时观察,并随时调整已安装好的吊臂,以我们最佳视觉为最好,一定要在安装时一次爱将所有螺丝上紧。 六、注意事项 (1)隧道照明设施应牢固安装,避免脱落影响列车。 (2)施工时应遵照有关规程,规范,并与有关工种密切配合。 (3)施工人员进入施工场地应戴好安全帽,穿好防护服; (4)施工前检查安全防护设备、施工设备及通信对讲设备,确保情况良好方能使用; (5)施工段两端前500m处各设标识牌; (6)使用发电机或接站前施工单位临电进行施工时,都应设有外接施工专用配电箱,照明设施及施工设备用电需从外接施工专用配电箱中引出。

隧道照明技术交底

中国铁建电气化局集团有限公司贵广铁路四电指挥部第二项目部 电力工程施工工艺 技术交底书 施工项目:电力工程 交底内容:_ _隧道照明技术交底 编制单位:贵广四电第二项目部工程管理部 文件编号:GGSD-DL-JD-01 中国铁建电气化局贵广四电指挥部第二项目部 2013年12月20日

贵广四电第二项目部工程管理部 技术交底书 工程名称:贵广四电第二项目部电力工程文件编号:GGSD-DL-JD-01 编制单位贵广四电第二项目部 编制日期2013月12月20日 工程管理部 交底内容隧道照明根据图号贵广贺广施(电)- 隧03至隧79 交底地点贵广四电第二 交底时间交底人 项目部 接受 交底人员 一、编制依据 1、《高速铁路电力工程施工质量验收标准》 2、《客运专线铁路电力工程施工技术指南》 3、设计图纸等其他相关文件。 二、技术标准及要求 1、沿线长度大于 500m 的隧道进行隧道照明施工工程。 2、长度 500m~5000m 以上的隧道内设置固定检修照明。 3、长度 5km 及以上或有紧急出口的隧道内设置应急照明。应急照明设备设置隧道两侧(兼作疏散照明灯)采用沿侧壁安装方式,交错布置。水平间距为25米、距地3.0米,灯具接线必须三相平衡。 4、沿线(长度 5km 以上)隧道设智能照明远程监控系统。 5、设备安装 5.1 AL箱设在避车洞内,各种灯具、插座间配线按L1、L2、L3、交替。

5.2 在隧道进口段、出口段分别设置K1/K2、照明控制箱,灯具控制在控制箱面变上控制,每个照明控制箱均能对隧道内灯具进行控制。 5.3 设备安装: 5.3.1 隧道应急疏散指示灯距步行板面0.5米; 5.3.2 铁路隧道特种照明工具,灯具底部距地面3米; 5.3.3 配电箱,插座箱底面距地面1.3米。 5.4 隧道照明起测点均从隧道口(进或出)第一个洞室中心里程开始向外或内定测。第一盏灯为12.5米。根据照度要求,若洞内向洞外最后一盏灯距洞口不足25米的取消一套灯具。 5.5隧道长度 5km 及以上照明设备设置为:沿隧道两侧交错布置安装,间距为25米,灯具距地3.0米,灯具接线必须三相平衡。除洞室外,左右线的灯具与指示灯在同一里程。 5.6隧道长度 5km 以下照明灯沿隧道两侧交错布置。间距为25米(误差+1米),疏散指示灯和照明灯在同一铅垂线,灯具距地3.0米。 注:遇到隧道接缝或接触网下锚洞时必须错开1米,疏散指示灯遇到CP3桩时必须错开1米(严禁破坏);遇到综合洞室按图纸施工。

隧道照明恢复方案

**、**隧道 交通洞照明灯修复方案编制: 审核: 批准: 二〇一六年八月

目录 一、工程概况 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2本专项工程概况 (2) 二、编制原则和编制依据 (3) 2.1编制原则 (3) 2.2编制依据 (3) 三、施工总体部署 (3) 3.1项目组织机构 (3) 3.2隧道照明修复施工工艺 (4) 四、安全文明施工及质量保证 (5) 4.1质量目标 (5) 4.2安全目标 (6) 4.3文明目标 (10)

一、工程概况 (以下简称电站)**隧道全长3123公里、**隧道全长1631公里,隧道照明部份灯具息灭已确定为照明灯具损坏。为保障电站场外道路及其附属设施的正常使用,维护好通风照明,创造优美、整洁、安全、舒适、文明的交通环境,拟定隧道检修施工方案,隧道熄灭灯具为LED 50w共62盏。 该施工方案根据隧道的长短性质,结合隧道内实际情况,通过施工方案,有计划地配备相应的资源,制定有效的措施和方法,引进质量保证体系,划清职责界线,明确生产目标,同时明确质量目标,强化过程管制。在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的设计规划,使本工程在施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态。 实施部位:**、**隧道内。 实施条件: 半封闭施工 实施时间:2016年9月1日-5日 二、编制原则和编制依据 1编制依据

《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 《隧道通风照明设计规范》(JTG 026.1-1999 ); 《公路隧道交通工程设计规范》(JTG/T D71-2004 ); 三、施工总体部署 3.1 项目组织机构 本工程项目部设置有:现场负责人、技术负责人、安全负责人及交通负责人等。各负责人具体职责如下: 现场负责人:负责施工过程全面质量、安全管理、过程监督、检查、协调、人员生活、车辆停放(刘波) 技术负责人:负责施工过程全面技术指导(贾德许) 安全负责人:负责施工过程安全管理(蒋毅华) 交通负责人:负责道路封闭及疏导(并与当地交警协调) 4.2.3施工步骤 现场维修应从序号1开始向下逐步展开,只有在该项工作完成后方能开展下步工作。 1、现场安全措施布置:现场对所有人员安全交底且明确分工;摆放安全标示牌及反光锥、道路封闭、搭装脚手架等前期准备工作。 2、线路、线管检查:对老化或损坏线路、线管更换、脱落固定。 3、LED灯更换:原有损坏灯具卸下,将备用灯具安装牢固,接线牢固、包扎完好,安装完成后送电实验确定无问题后在进行下一步工作。 4、在全部维修作业完成后,对该区域通电进行全面检查,调整

隧道照明施工规范

陕西政和汉唐工程有限公司 隧道照明系统设计施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 版本: 受控状态: 颁布时间:实施时间: 1、目的及适用范围

为了使高速路隧道照明系统设计的规范化、完整化,确保施工的正确化,特制定本作业指导书。 本作业指导书为公司设计、施工高速路隧道照明系统的指导性文件。 2、技术要求 3、设计 3.1 设计规范 JT/T 609-2004 《公路隧道照明灯具》 JTJ 026.1-1999 《公路隧道通风照明设计规范》 GB 50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 JTJ 026-90 《公路隧道设计规范》 《工业与民用配电设计手册》 3.2 设计要求 附件1、附件2、附件3 4、施工规范 4.1 隧道照明灯具安装 4.1.1划线定位:按照施工图纸要求的灯具安装高度先确定灯具安装位置。测量高度时要利用已经形成的参考物作为测量基础(如已经完工或初步完工的路面,道沿等),先划出一条水平安装基准线,保证灯具安装高度水平一致,然后按照施工图的灯具距离定位灯具安装位置; 4.1.2灯具支架安装:在已经确定的位置上安装灯具支架。安装时注意灯具的型号,灯具支架的孔距和相互距离; 4.1.3 灯具安装:按照图纸要求的型号,安装灯具。灯具安装前要将灯具打开检查,保证光源、触发器、整流器、电容安装完好; 4.1.4 接线:接线时按A、B、C三相循环连接灯具,保证三相电流平衡;如图纸要求保护线缆,则灯具连接线穿保护管; 4.1.5 调试:灯具安装接线完成以后,每个回路单独进行调试,确保单个回路正常。 4.1.6 回路调试正常后,将灯具尾线固定。固定时要求方式统一,线形整齐美观; 4.1.7 系统调试。 4.2 LED疏散指示灯 4.2.1 前期检查:检查测量所有LED疏散指示灯安装预留孔,对没有预留孔或者预

隧道照明配电箱技术规格书

新建青荣城际铁路 技术规格书 隧道照明主要灯具、设备、材料 2014年3月

第一节工程概况 一、铁路概况 新建青荣城际铁路烟荣联络线,青烟直通线,烟台南至荣成段,途径官庄、烟台南、牟平、威海北、威海、文登东、荣成。隧道照明长度为24.021km。 二、隧道照明设计说明 1、电源及供电方式 (1)利用隧道内或隧道外箱式变电站为隧道照明设施供电,每座箱变供电半径原则上不超过1.5KM。 (2)隧道内正常照明采用单电源AC220/380V供电,从箱变低压母线接引供电线路至隧道照明电源箱,由隧道照明电源箱在分别馈出回路为隧道照明负荷供电。 (3)隧道内应急照明采用双电源AC220/380V供电,从箱变不同低压母线接引供电线路至隧道应急照明用EPS电源箱,由EPS电源箱再分别馈出回路为隧道应急照明负荷供电,EPS供电时间不应小于120min。 (4)斜井风机等消防负荷配电开关的过载保护仅作用于报警,不跳闸。 2、光源选择及负荷 (1)正常照明光源采用30W LED灯,照明灯具自带熔断器保护。 (2)每隔500米左右设置一处作业电源(插座)箱,容量5KW,每个箱变供电臂考虑一个使用。作业电源(插座)箱安装在综合洞室内。 3、照明控制方式 (1).隧道内固定检修照明灯一个供电臂为单位设首末端控制,可以通过照明控制箱控制灯具开启和关闭。正常照明及检修插座箱未同一回路,由正常照明控制箱控制。照明控制箱内预留RTU设备设置条件及接线端子。 (2).隧道内应急疏散照明灯以一个供电臂为单位设首末端控制,同时设应急照明启动按钮,应急启动按钮间距不大于200米,可以通

过照明控制箱和应急照明启动按钮控制灯具开启和关闭,应急疏散照明控制箱内设RTU设备,通过远动通道分别纳入到综合维修调度台及调度中心电力调度台设双重管理,火灾情况下由调度中心电力调度台直接启动隧道内所有应急照明灯具。 (3)隧道内应急疏散指示照明不设控制。 4、设备布置与安装高度 (1)隧道内各配电箱均选用防护等级为IP65的不锈钢壳体明挂,箱体底边距地1.2米。 (2)所有灯具,开关箱,按钮箱等应具有防潮,防风压,放腐蚀,防震等功能,防护等级未IP65. (3)所有按钮,信号灯等发光体均为白色,以示与铁路信号色标区别。 (4)隧道口及综合洞室内电源箱、RTU、照明控制箱均为明挂,EPS根据容量为挂墙或落地靠墙安装。 (5)所有开关箱、按钮箱、EPS等的防护等级为IP65。 (6)隧道内的设备安装及配线安装应满足列车250km/h时运行的要求。 5、配线方式 (1)所有电力设施不应侵入铁路限界。 (2)隧道照明电缆沿隧道壁水平安装时采用电缆挂架敷设,挂架固定螺栓采用Φ8mm不锈钢膨胀螺栓。挂钩的安装间距为0.8米,电缆安装高度距离地面为3.3米,并与通信电缆平行间距保持0.6米以上。隧道控制电缆等其他电缆沿隧道电力电缆槽内敷设。所有过轨电缆均沿隧道内预留过轨钢管敷设。隧道内其他电力电缆线可采用穿钢管沿隧道壁明敷。 (3)隧道外电力电缆采用直埋,钢管埋地,沿电力电缆槽敷设。 6、接地方式 (1)隧道动力照明系统采用TN-S系统,利用综合接地导体作为PE线,要求箱变中性点与综合地线可靠连接,接地电阻不大于4欧姆。

城市道路照明工程施工方案

照明工程施工方案 (1)电源及控制 本工程施工起点为规划铁牛路路口,桩号为0+313.64,施工终点与现况文明路接顺,桩号为0+960.00,总长为646.36m。其中,新建桥梁全长236m,桥头引道全长410.36m。施工设置1座箱式变电站。变压器容量160KVA,采用Dyn11接线的三相配电变压器,箱变内预留交通信号灯、景观照明及广告照明用电负荷的容量,负荷率不大于70%;箱变最长半径500m左右,设于负荷中心。 箱式变电站净尺寸约1.7米x2.4米(根据供应厂家尺寸),四周预留2米维修距离。由箱式变电站引出三相220/380V电源就近引入用电设备,低压配电系统接地采用整个系统中性线和保护地线分开的TN-S系统。 (2)电缆管道工程施工 根据设计要求,必须做到管孔数量管位走向及预埋接线盒准确无误。管沟槽应根据设计平面图布置的电缆管道走向位置,与规划制定的管位进行施工。根据所埋设的管材及规格,定位管槽中线,然后根据设计要求的宽度、深度确定边线,用人工开挖,将挖出的土石堆放在指定位置,不得影响道路施工车辆的通过。 预埋管接口处连接牢固。回填时先填土20cm,人工夯实,然后冲击夯实,并检测达设计要求为准。电缆管沟回填至道路基础层由道路基层材料填铺至路面。 (3)电缆敷设施工 ①电缆检查 施工前应检查电缆的型号、规格是否与施工图相符。电缆的长度应为地埋长度的101.5~102%,再加上终端每个杆的进出的1.5~2米以备重新封用,测试调整盘电缆的绝缘电阻不小于10MΩ。 ②电缆敷设 采用三相电源供电方式,灯具按相序跳接,电缆敷设采用穿管作井方式。电缆选用YJLV-5*50mm2电力电缆,照明电缆的末端压降均小于10%,灯具灯杆内部接线导线均采用聚氯乙烯护套铜芯线(BVV-3X2.5mm2)。电缆在灯杆内接线,井内无接头,在灯杆内按灯具数量设置相应数量的熔断器,400W高压钠灯装设

道路照明工程施工方案

电气工程施工方案 本工程电气工程分为道路照明与电力通讯两大部分。 1.0道路照明 1.1施工准备 1.1.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 1.1.2按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 1.1.3与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.1.4根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 1.1.5施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求。 1.2设备、材料的检验 1.2.1道路照明主要工程量清单

1.2.2设备及材料的检验 (1)包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全; (2)设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可; (3)所有设备及其备品备件由专人妥善保管。 1.3主要施工工艺 1.3.1施工流程 施工准备→电缆保护管(FRP玻璃钢管)预埋→电缆手孔井砌筑→路灯基础开挖及浇筑→防雷、接地安装→变压器、配电箱(柜)安装→灯杆、灯具安装→电缆敷设接线→通电调试。 1.3.1.1电缆保护管预埋(FRP玻璃钢管) 1、管沟开挖 ①按设计图位置放线开挖管沟,按照设计图纸及规范要求,照明电缆采用FRP玻璃钢管,电缆沟开挖宽度为600mm,挖深800mm;当照明电缆过车行道改穿SC钢管,电缆沟宽度600mm,其管顶埋深不小于1000mm,开挖过程中由水准仪控制标高,一次挖至设计底标高; ②电缆沟开挖前确定电缆根数,当电缆根数超过两根,每增加一根,电缆沟加宽170mm; ③沟底深度如果超挖,则应用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度; ④当沟底遇膨胀土、软弱管基及特殊性土壤时,应按设计要求处理; ⑤开挖过程中如有尖硬物或有垃圾、腐蚀性杂物,必须清除,并整平夯实;

高瓦斯隧道施工工法--值得学习

复杂地质条件 高瓦斯隧道施工工法 1. 前言 1.1 工程概况 重庆市肖家坡隧道,左线起讫桩号为ZK51+386~ZK54+105,全长2719米,右线起讫桩号分别为YK51+400~YK54+130,全长2730米。隧道最大埋深约460m。隧道穿越地层主要为志留系上统罗惹坪群第二段、第一段和志留系上统龙马溪群第二段,以粉砂岩、页岩、砂质页岩互层、水云母页岩为主。设计为无瓦斯隧道。 1.2 工法形成经过 2006年12月,肖家坡隧道右线首次在YK53+690处测得瓦斯浓度为0.35%。从12月8日到12月,在每次掘进放炮后,均对隧道右线内瓦斯进行测定,这期间测得掘进工作面附近瓦斯浓度维持在0.26~0.36%之间,肖家坡隧道右线YK53+622位置的最大绝对瓦斯涌出量为4.69m3/min。随后于2007年9月19日在肖家坡隧道出口左线ZK53+034处掘进工作面左侧离地3m处钻孔附近的出现不明气体,现场对瓦斯浓度进行了测定,孔口瓦斯浓度8.2%、拱顶0.16%、下部0.12~0.13%。根据已开挖进隧道实际瓦斯涌出情况和对未开挖段隧道瓦斯涌出量的分析,将肖家坡隧道定为高瓦斯隧道。在高瓦斯隧道施工中,如何有效的预防和采取必要的措施,防止瓦斯安全生产事故的发生,我们经过反复研究,从超前地质预报、钻爆、出渣及运输、支护、衬砌、防排水、风水电等各道工序

上针对瓦斯的特性,经过对肖家坡高瓦斯隧道施工的工程实践,经总结形成了本工法。 2. 工法特点 1、超前预报与地质工作相结合,提前探明瓦斯成因及规模,进行瓦斯突出性预测,采取防治瓦斯突出的措施,有效降低开挖爆破时瓦斯安全生产事故风险。 2、控制隧道内及工作面的瓦斯浓度是防止瓦斯爆炸的关键。通过瓦斯检测预警系统与合理的通风设计,在施工中的每个环节都必须保证有强大的通风量与风速,将瓦斯浓度控制在0.5﹪以下,有效地降低隧道内的瓦斯浓度,确保施工安全。 3、采用新型防水板、气密性混凝土、水玻璃、水气分离装置、防爆机械等新材料新设备保证施工和营运期间的安全。 4、隧道开挖后及早地对围岩(含掌子面)进行封闭支护,以及采取径向预注浆措施可以防止围岩中的释压节理、岩层层理或者构造结构面在开挖松驰后相互贯通,切断瓦斯的运移通道,避免了瓦斯灾害的突涌。 5、健全有效的安全管理制度是高瓦斯隧道施工的重要制度保障。3. 适用范围 适用于穿越地层中赋存有石油和油气共生地段以及浅层地表天然气贯通等外源性高瓦斯隧道施工。 4.工艺原理 针对外源性高瓦斯隧道施工特点,采取超前预报与地质工作相结合,提前探明瓦斯成因及规模,进行瓦斯突出性预测,采用光干涉甲烷检定

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