黄土隧道毕业设计方案.doc
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1、黄土隧道毕业设计篇一:秦东隧道施工组织设计秦东隧道施工组织设计1.工程概况1.1.线路概况新建铁路郑州至西安客运专线位于河南、陕西省境内。线路通过郑州、新荥阳、新巩义、洛阳南、新渑池、新三门峡、新灵宝、新华山、新渭南、新临潼,终结西安北,分别连接京广通道(涉及京广客运专线)、大湛通道、包柳通道。正线全长484.518km 。秦东隧道:位于陕西省潼关县境内,全长7685m。1.2.隧道概况秦东隧道位于陕西省潼关县,隧道进口位于陕豫两省交界处杨家村坡地下,距连霍高速公路约100m,出口位于潼洛沟内,进出口交通便利。隧道所经区域重要为黄土台塬区,黄土台塬顶平坦,开阔,整体上南高北低,塬顶地面高程在5
2、50580m之间,多有村庄道路分布,均为农田。塬区周边冲沟发育,切割深度100200m。大型冲沟有远望沟,受其切割,隧道分为东西两段,长度分别为5378m和2306m,其沟底宽度约35m,沟心与线路夹角135,沟呈“V”型,两侧坡面较陡,坡面小型浅层高角度滑坡、错落发育,多有坍塌发生。远望沟斜井需修筑暂时便道。隧道洞口坡面黄土冲沟较发育,无大规模不良地质,冲沟稳定,坡面整洁,自然坡约50,洞顶均为荒地、坡地,植被稀疏。隧道进口浅埋,洞身最大埋深约200m。隧道起讫里程DK333+312DK340+996,长度7684m,为双线黄土隧道,除进口段位于R-10000m曲线地段外,别的洞身位于直线上
3、。洞身进口段纵坡为+3,出口段纵坡为+5、+6.5。1.3. 工程地质及水文地质特性1.31. 工程地质地质特性1.3.1.1. 地层岩性:依照地质调绘、浅孔钻探以及陕西省第二水文地质队N8、N12两个深钻孔及定测施钻D7Z-4-1、D7Z-7-1两个深钻孔揭示,隧道及斜井通过区,黄河II级阶地表层为第四系上更新统风积砂质黄土所覆盖,下伏上更新统冲积砂质黄土;I级黄土台塬区,表层为第四系上更新统风积砂质黄土,厚2045m,下伏第四系中、下更新统风积砂质黄土,中间夹有数层古土壤层 ,总厚150200m,底部为冰湖积粉质黏土及砂层。按成因时代和土颗粒由细到粗描述如下:砂质黄土:广泛分布于黄河级阶地
4、及I级黄土台塬区表层,黄河级阶地风积黄土厚度约815m,I级黄土台塬区表层厚度约2045m,塬顶部中间厚,边沿薄,含大量蜗牛化石。浅黄-淡黄色,土质较均匀,构造疏松,具孔隙,垂直节理发育,坚硬-硬塑状,级普通土,表层0=120kPa,中下部0=150kPa。具湿陷性。砂质黄土:重要分布于黄河级阶地风积黄土层下,厚度约1030m不等。浅黄色、淡黄色,土质较均匀,构造疏松,具孔隙,水平层理发育,坚硬-硬塑状,级普通土,0=120kPa,具湿陷性。砂质黄土:重要分布于黄土台塬区中部(标高400550m),浅棕黄色,厚度约100150m,中间夹有1113层0.56.5m厚棕红色粉质黏土古土壤。上部构造
5、疏松,下部较致密,硬塑状为主,级普通土,0=220kPa。古土壤 :厚0.56.5m,棕红色古土壤,厚薄不一,呈层状或透镜状分布于砂质黄土中,硬塑,级硬土,0=220kPa。砂质黄土:浅棕黄色,厚度为2550 m,中间夹有715层0.56.0m厚棕红色粉质黏土古土壤。构造较致密,硬塑状为主,级硬土,0=280kPa。隧道洞身重要位于该地层中。古土壤:厚0.56.0m,棕红色,厚薄不一,呈层状分布于砂质黄土中,硬塑,级硬土,0=280kPa。粉质黏土 :分布于I级黄土台塬区中前部底部,仅在远望沟心局部出露,厚2035m,褐黄-灰黄色,土质不纯,局部具有卵石土、圆砾土及砂层透镜体,具水平层理,构造
6、致密,含钙质团块,硬塑状,级硬土,0=300kPa。隧道洞身重要位于该地层中。粉、细砂 :重要分布于隧道洞身如下地层中,与冰湖积粉质黏土互层,其成分以石英岩、长石等为主,局部具有卵石土、圆砾土透镜体,砂质不纯,具有少量土质,密实,饱和,级松土,0=250kPa。在深钻孔中所揭示。1.31.2. 重要地层物理力学特性参数见“地层物理力学参数登记表”。表1-1 地层物理力学参数登记表 1.3.1.3. 地质构造: 隧道通过I级黄土台塬区构造上为潼关隆起,为第四系以来活动明显断隆,隆起西界为观北断层,东界已出区外,南端限于山前大断层,北端已出区外,据关于区域资料分析,该隆起虽与观北断层同步形成,始于
7、中更新世,但当时不太明显,并接受了早更新世初期沉积,直到早更新世晚期才强烈隆起,使该区露出水面,接受以风积砂质黄土为主堆积。中更新世至晚更新世,隆起上升激烈,故呈现今日之貌,远望沟以东台塬顶部上更新统风积砂质黄土较厚,以西台塬较薄,隧道通过段重要地层为中、下更新统风积砂质黄土夹古土壤,阐明远望沟以东台塬隆起幅度不大于以西台塬。 1.3.2. 水文地质特性1.3.2.1. 地表水秦东隧道通过区地貌为黄土一级台原,地势平坦、开阔。黄土台塬沟谷较发育、周边冲沟及远望沟内无常年流水,隧道出口端潼沟河常年流水,流量不大,水质良好。1.3.2.2. 地下水地下水类型、含水岩层划分及分布秦东隧道地下水分为黄
8、土孔隙、裂隙潜水和砂夹砾石层孔隙承压水两大类。前者重要储存于中更新统黄土(Q2eol3)、下更新统黄土(Q1eol3),后者重要储存于下更新统(Q1lgl4)冰湖相砂夹砾石层,是塬区居民地下水源,地下水质良好,无侵蚀性。A、黄土孔隙、裂隙潜水:该层潜水重要赋存于中更新统(Q2eol3)风积砂质黄土及下更新统(Q1eol3)风积粘质黄土中,黄土储水空间涉及孔隙、孔洞和裂隙。该层潜水水量较小。下更新统冰湖及冰水堆积粘性土层为潜水含水层隔水底板,高程320330m。B、砂夹砾石层孔隙承压水:含水层为下更新统(Q1lgl4)冰湖堆积层,为黄灰色粘土及中细砂、粗砂夹砾石等互层,砂层巨厚,达50m以上。上
9、部隔水顶板为粘性土层,泥、钙质胶结较好,分布持续。承压水头普通在1533.5m,局部地段无承压性。水量较丰富,水位埋深214230m之间。根据收集陕西省第二水文地质队1982年在坡头塬中部N12号钻孔抽水实验资料,水位埋深231.4m(高程339.82m),单井涌水量可达432.17m3/d。本次在DK335+632处布一孔深270.40m钻孔初见水位埋深245.8m(高程355.8m),承压水位高程361m,承压水头33.5m。地下水补给、径流、排泄特性 A、潜水补给、径流、排泄:补给:重要接受大气降水,塬间洼地及支岔沟地表水、灌溉回归水入渗补给,其中大气降水是潜水最大补给源。地下水补给量多
10、寡、潜水位变化幅度,与降水量大小、历时长短关系紧密,但由于隧道所在区域潜水水位埋深较大,潜水位在短时间内水位升高不明显,根据该区近年记录资料,一级台塬潜水位动态年变化最大3.12m。径流与排泄:潜水总体径流方向基本与地形一致,由南向北运移,隧道通过区位于一级台塬中前部,由于接近排泄区,潜水水力坡度加大,可达21.2,由南部黄土台塬区最后排向黄河、渭河。此外,潜水通过隔水层“天窗”向下部承压含水层排泄以及人工开采,均对径流、排泄有一定影响。B、承压水补给、径流、排泄:补给:潜水含水层为多层漂砾卵石及砂质黏土层构成。黏性土层厚度小、层数少,分布不持续,多有尖灭,因而上部潜水和支流河水可通过这些隔水
11、层缺失地段直接入渗补给承压水。同步,潜水与承压水间隔水层为黏性土,厚度普通在530m,两者之间可发生缓慢水力联系,潜水也可通过隔水层“天窗”向下部承压含水层直接补给。径流与排泄:承压水径流方向,基本与潜水径流方向大体相似,即由南向北运移,水力坡度可达21.1,直接向黄河、渭河排泄。此外,人工开采条件下,隔水顶板被揭穿或随着潜水位急剧下降,在某些地段,承压水将越层向上部潜水含水层排泄。隧道分段水文地质条件评价A、进口远望沟(DK333312DK338470)该段隧道线路与承压水隔水顶板位置几乎平行一致,相对隔水层厚度约20m。篇二:隧道毕业设计摘要摘要本设计名称为“黄土梁隧道综合设计”,依照指引
12、教师规定及所给定隧道拟建区交通、气象、地质、水文等条件,重要设计了隧道平面图、隧道纵断面图、建筑限界内轮廓、紧急停车带内轮廓、隧道各级围岩衬砌构造及洞门、明洞构造、明洞暗洞防排水办法和通风、照明等内容。隧道除洞口段结合地形、地质条件设立,别的均按新奥法原理设计,采用柔性支护体系复合式衬砌。初期支护采用锚喷支护,由喷射混凝土、锚杆、钢筋网和钢架等支护形式组合使用。由工程类比法,结合公路隧道设计规范拟定相应支护形式,并通过必要理论分析计算(收敛约束法,荷载构造法)进行校核。经验算,所有设计参数都符合规范规定,阐明本设计是安全合理。隧道通风照明依照公路隧道通风照明设计规范并结合本设计,通风采用机械通
13、风,照明采用不同功率高压钠灯,并依照隧道总长分段进行照明。核心词:公路隧道 衬砌构造 新奥法AbstractThis design name as Huang-tu-liang tunnel integrated design . According to therequirements of guide teacher and the transportation,geology hydrology .etc,design the tunnel plan,the tunnel longitudinal profile,structural approach limit of tunnel,t
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