地下课设隧道完整版解析
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制作针对隧道与地下工程施工的课件可以包括以下内容:
1. 隧道与地下工程概述:
-地下工程的定义和分类
-隧道工程的特点和应用领域
-地下工程对周围环境的影响
2. 隧道设计原则:
-地质勘察与地质特征分析
-地质灾害评价及防治措施
-隧道设计的安全、经济、施工可行性等原则
3. 隧道施工方法:
-开挖方法(爆破法、盾构法、钻爆法等)
-支护与加固(初期支护、二次衬砌、防水与排水等)-隧道施工中的安全注意事项
4. 隧道施工设备:
-盾构机、隧道掘进机、起重机械等设备介绍及使用方法-特殊环境下的设备选择与使用
5. 地下工程质量控制:
-隧道施工中常见质量问题及解决方法
-地下工程施工中的监测与控制手段
6. 隧道施工管理:
-施工组织设计与施工方案
-进度控制与施工组织协调
-突发事件处理与应急预案
7. 案例分析:
-国内外典型隧道施工案例分析
-桥隧结合工程实例介绍
8. 未来发展趋势:
-地下空间利用的前景
-新材料、新技术对地下工程的影响
在制作课件时,可以结合工程实例、图片、图表等多种形式,以便学生更好地理解和掌握隧道与地下工程的施工要点。
隧道与地下工程施工课件(一)隧道与地下工程施工教学内容1.隧道与地下工程的定义与分类2.隧道与地下工程施工的基本过程3.隧道与地下工程施工中的常见问题及解决方法4.隧道与地下工程施工的安全注意事项教学准备•课件制作完成•相关教材或资料•黑板、白板及相应的书写工具•示例图片或视频教学目标•了解隧道与地下工程的定义与分类•掌握隧道与地下工程施工的基本过程•认识和解决隧道与地下工程施工中的常见问题•熟悉隧道与地下工程施工的安全注意事项设计说明本课程主要通过理论讲解与实例演示相结合的方式进行教学,以确保学生对隧道与地下工程施工的理解和实际操作能力的提升。
教学过程1.导入与引入–引入隧道与地下工程施工的重要性及应用领域–提出学习隧道与地下工程施工的意义和目标2.隧道与地下工程的定义与分类–介绍隧道与地下工程的概念与定义–分类:按用途、按形式、按地质结构等分类方式3.隧道与地下工程施工的基本过程–探测与勘察:地质探测、现场勘测及资料收集–设计与规划:结构设计、施工工艺等方面的考虑–施工准备:材料采购、机械设备准备、施工队伍组建等–施工实施:地下开挖、支护、地质处理等工程施工阶段–完工验收:质量检测、安全评估及相关手续办理4.隧道与地下工程施工中的常见问题及解决方法–地质问题:地层塌陷、地下水涌入等–施工问题:机械故障、物资短缺等–相关解决方法与经验分享5.隧道与地下工程施工的安全注意事项–安全生产的重要性与要求–常见的施工安全事故及预防措施课后反思本节课通过理论讲解与实例演示的方式,将隧道与地下工程施工的相关知识传达给学生,使学生对该领域有了更深入的了解。
在教学过程中,学生的参与度较高,能够积极思考和提问。
课件的内容编排紧凑合理,配合示例图片和视频,提升了教学效果。
但在今后的教学中,可以进一步增加案例分析和互动环节,以提升学生的实际操作能力和问题解决能力。
教学内容1.隧道与地下工程的定义与分类2.隧道与地下工程施工的基本过程3.隧道与地下工程施工中的常见问题及解决方法4.隧道与地下工程施工的安全注意事项教学准备•课件制作完成•相关教材或资料•黑板、白板及相应的书写工具•示例图片或视频教学目标•了解隧道与地下工程的定义与分类•掌握隧道与地下工程施工的基本过程•认识和解决隧道与地下工程施工中的常见问题•熟悉隧道与地下工程施工的安全注意事项设计说明本课程主要通过理论讲解与实例演示相结合的方式进行教学,以确保学生对隧道与地下工程施工的理解和实际操作能力的提升。
《地下建筑结构设计》课程设计题目:盾构管片设计计算院部:工程技术学院专业:土木工程班级:组员及学号:一、设计功能:该段隧道为城市地铁区间段 二、称砌方式:根据设计要求盾构管片类型为平面型。
平面型管片的抗弯刚度和强度相对较大,且管片混凝土截面削弱小,对盾构推进装置的顶力具有较大的抵抗能力。
故决定采用C50钢筋混凝土平面型管片,管片厚度的选择,取决于土质条件、覆盖土层的厚度、施工荷载状况、隧道的使用目的及管片施工条件等多种因素。
本工程的管片厚度选择为300mm ,管片内径为(2350+100*16=3950)mm ,管片的每环长度为1000mm 。
三、管片类型:平面型;管片外直径:D=3350mm ;管片型心半径:Rc=1975mm;管片宽度:B=1000mm ;管片厚度:t=300mm ;管片截面面积:)(2cm 30001000300=⨯=A ;管片单位重度:3c m /26KN =γ;管片的弹性模量:a 1030.37KP E ⨯=;管片截面的惯性矩:44-m 106276.1⨯=I /m ;混凝土轴心抗压强度标准值:a 43f c MP =;混凝土抗弯刚度有效系数η=1.0;钢筋混凝土弹性模量比n=c s /E E =15;混凝土弯矩增大率ζ=0.0.构件的容许应力见下图。
四、场地条件:土层条件:沙质土;土的单位重度:3/5.18m KN =γ,土的单位浮重度;3/5.8m KN ='γ,土的内摩擦角:︒=21ϕ,土的粘聚力:kpa c 12=;土的侧压力系数:5.00=k ;超载:kpa p 100=;上部土层厚度:m H 5.7=;潜水位:地面水平线-3.0m ,m H w 5.40.35.7=-=;N 值:N=30;地基反作用系数:3/10m MN k =;水的单位重度:3/10m KN =γ五、 构件容许应力:混凝土标准强度:; 2ck =32.4MN m f 混凝土允许抗压强度:2ca =16.2MN m σ;混凝土抗弯刚度有效系数:η=1.0;钢筋与混凝土弹性模量比:5s 4c 2.010===5.803.4510E n E ⨯⨯;混凝土弯矩增大率:ξ=0.0;钢筋(SD35)允许强度:2sa =200MN m σ; 螺栓允许强度:2sa 240MN m σ=;六、盾构千斤顶;盾构千斤顶轴推力:1000kN T =10⨯片。
可编辑修改精选全文完整版1 二次衬砌内力计算1.1基本资料结构断面图如图1所示。
围岩级别为V 级,容重3/18m kN =γ,围岩的弹性抗力系620.1510/K kN m =⨯,衬砌材料为C45混凝土,弹性模量为Kpa E 71035.3⨯=容重3/25m KN =γ图1.1 结构断面图2.计算作用在衬砌结构上的主动荷载 2.1隧道深浅埋的确定坍落拱高度按下式计算:[])5(1245.01-+⨯⨯=-t s qB i hⅤ级围岩,s=5;B>5,i=0.1[]m h q 299.14)586.14(1.01245.04=-⨯+⨯⨯=浅埋隧道分界深度:m h H q P 748.355.2=⨯=因为m H m H m h p q748.3534299.14=<=<=,所以是浅埋隧道2.2竖直和水平荷载垂直力:取00246.0,40,86.14,34=====g g t m B m Hφθφ744.2445.0839.0839.0)1704.0(839.0tan tan tan )1(tan tan tan 2=-⨯++=-++=θφφφφβg gg g[]283.0tan tan )tan (tan tan 1tan tan tan =+-+-=θφθφββφβλg g gm kN B H H q t /567.435)445.0283.086.14341(3418)tan 1(=⨯⨯-⨯⨯=⨯⨯-⨯=θλγ水平力:mkN H e /196.173283.034181=⨯⨯==λγ()m kN h e /094.238283.03474.12182=⨯+⨯==λγ()()m kN e e e /645.205094.238196.173212121=+⨯=+⨯=3.半拱轴线长度3.1衬砌的几何尺寸内轮廓线半径:m r m r 5.265.621==,内径21r r ,所画圆曲线端点截面与竖直轴线的夹角:0201140,109==ϕϕ拱顶截面厚度:m d 5.00=, 拱底截面厚度:m d n 6.0=。
《地下建筑结构课程设计》----软土地区地铁盾构隧道一、设计资料如图1所示,为一软土地区地铁盾构隧道的横断面,衬砌外径为6200mm,厚度为350mm,混凝土强度为C55,环向螺栓为5.8级。
管片裂缝宽度允许值为0.2mm,接缝张开允许值为3mm。
地面超载为20KPa。
图1 隧道计算断面土层分布图二、设计要求盾构隧道衬砌的结构计算采用自由变形的弹性均质圆环法并考虑土壤介质侧向弹性抗力来计算圆环内力。
试计算衬砌内力,画出内力图,并进行管片配筋计算、隧道抗浮、管片局部抗压、裂缝、接缝张开等验算。
三、计算原则及采用规范计算原则:(1)设计服务年限100年;(2)工程结构的安全等级按一级考虑;(3)取上覆土层厚度最大的横断面计算;(4)满足施工阶段,正常运营阶段和特殊情况下强度计算要求;(5)接缝变形在接缝防水措施所能适应的范围内;(6)成型管片裂缝宽度不大于0.2mm;(7)隧道最小埋深处需满足抗浮要求;采用规范:(1)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);(2)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001);(3)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999);(4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);(5)《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999);(6)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008);(7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。
《地下建筑结构课程设计》----软土地区地铁盾构隧道计算书姓名:班级:学号:指导教师:北方工业大学土木工程学院地空系2015年5月目录1 荷载计算-------------------------------------31.1 结构尺寸及地层示意图-----------------------31.2 隧道外围荷载标准值-------------------------31.2.1 自重--------------------------------31.2.2 均布竖向地层荷载----------------------41.2.3 水平地层均布荷载----------------------41.2.4 按三角形分布的水平地层压力--------------51.2.5 底部反力-----------------------------51.2.6 侧向地层抗力--------------------------51.2.7 荷载示意图----------------------------62 内力计算---------------------------------------63 标准管片配筋计算--------------------------------83.1 截面及内力确定-----------------------------83.2 环向钢筋计算--------------------------------83.3 环向弯矩平面承载力验算-----------------------114 抗浮验算-------------------------------------105 纵向接缝验算--------------------------------125.1 接缝强度计算------------------------------125.2 接缝张开验算------------------------------146 裂缝张开验算------------------------------157 环向接缝验算----------------------------168 管片局部抗压验算-----------------------------179 参考文献-------------------------------18(一)基本使用阶段的荷载计算 (1)衬砌自重:δγ=h g (4.1) 式中 g —衬砌自重,kPa ;γh —钢筋混凝土容重,取为25kN/m 3 δ—管片厚度,m 。
《地下建筑结构设计》课程设计题目:盾构管片设计计算院部:工程技术学院专业:土木工程班级:组员及学号:一、设计功能:该段隧道为城市地铁区间段 二、称砌方式:根据设计要求盾构管片类型为平面型。
平面型管片的抗弯刚度和强度相对较大,且管片混凝土截面削弱小,对盾构推进装置的顶力具有较大的抵抗能力。
故决定采用C50钢筋混凝土平面型管片,管片厚度的选择,取决于土质条件、覆盖土层的厚度、施工荷载状况、隧道的使用目的及管片施工条件等多种因素。
本工程的管片厚度选择为300mm ,管片内径为(2350+100*16=3950)mm ,管片的每环长度为1000mm 。
三、管片类型:平面型;管片外直径:D=3350mm ;管片型心半径:Rc=1975mm;管片宽度:B=1000mm ;管片厚度:t=300mm ;管片截面面积:)(2cm 30001000300=⨯=A ;管片单位重度:3c m /26KN =γ;管片的弹性模量:a 1030.37KP E ⨯=;管片截面的惯性矩:44-m 106276.1⨯=I /m ;混凝土轴心抗压强度标准值:a 43f c MP =;混凝土抗弯刚度有效系数η=1.0;钢筋混凝土弹性模量比n=c s /E E =15;混凝土弯矩增大率ζ=0.0.构件的容许应力见下图。
四、场地条件:土层条件:沙质土;土的单位重度:3/5.18m KN =γ,土的单位浮重度;3/5.8m KN ='γ,土的内摩擦角:︒=21ϕ,土的粘聚力:kpa c 12=;土的侧压力系数:5.00=k ;超载:kpa p 100=;上部土层厚度:m H 5.7=;潜水位:地面水平线-3.0m ,m H w 5.40.35.7=-=;N 值:N=30;地基反作用系数:3/10m MN k =;水的单位重度:3/10m KN =γ五、 构件容许应力:混凝土标准强度:;2ck =32.4MN m f 混凝土允许抗压强度:2ca =16.2MN m σ;混凝土抗弯刚度有效系数:η=1.0;钢筋与混凝土弹性模量比:5s 4c 2.010===5.803.4510E n E ⨯⨯;混凝土弯矩增大率:ξ=0.0; 钢筋(SD35)允许强度:2sa =200MN m σ;螺栓允许强度:2sa 240MN m σ=;六、盾构千斤顶;盾构千斤顶轴推力:1000kN T =10⨯片。
一个盾构千斤顶的中心推力与衬砌管片中心偏心距:1e cm =;相邻两个千斤顶的距离:10s l cm=;盾构千斤顶顶管片数量:10片。
在校对管片衬砌抵抗盾构千斤顶轴推力的安全性时,常采用允许应力提高到上面所提到应力的165%。
因为管片衬砌作为一个临时结构能够被求出数值。
七、设计方法:盾构隧道的设计主要根据设计规范,校核内力采用弹性方程法,弹性方程内力公式,校核衬砌安全性采用允许应力设计法。
八、计算荷载:1计算隧道拱部简化土应力因为土是砂质土,所以土压力和水压力按水土分离处理。
在隧道拱部的垂直土压力()el p 用太沙基公式计算: m D m h o 7.62581.4=<=土的松动区高度o h 小于管片外径的2倍,故取最小松动区高度等于外径的2倍,即6.5m 此时25.5522h max(o ===D D p el ,,,),γγγ2 荷载计算静荷载:kPa 8.73.026=⨯=g静荷载底部反作用力:a k 49.324g P p g ==π 隧道拱部的垂直压力:土压:kPa D y y h p o el 25.5525.35.822,,=⨯⨯===水压:kPa H y p w w wl 45==kPa p p p wl el 25.1004525.551=+=+=隧道底部的垂直压力: 水压:kPap w 5.77)5.425.3(102+=不考虑静荷载作用力的土压:kPa p p p p w w el e 75.225.774525.55212=-+=-+=隧道拱部的测压(作用在隧道形心半径处): 土压:kPa q el 26.28)15.0225.3(5.85.0=+⨯⨯=水压:kPa q w 5.46)15.05.4(101=+=kPa q 7625.745.467625.28=+=隧道底部的测压(作用在隧道形心半径处):土压:kPa q e 5.40)15.025.325.32(5.85.02=-+⨯⨯= 水压;kPa q 5.116765.40,=+= 不考虑静荷载作用的地基反作用力位移:m00109026.0)975.15.00454.0103.3(24/925.1)5.1167625.7425.1002(474=⨯⨯+⨯--⨯=ϕ 地基的反作用力:kPa k p k 09.1==ϑ3 计算内力根据表中的计算公式,计算出的衬砌管片的内力如图所示4、计算管片断面参数平面形管片的主断面通常作为标准断面,即双筋矩形截面来计算。
管片断面的钢筋布置形式如图所示。
管片断面上下布置两排钢筋,每排钢筋由 4 根 D13(公称直径为 12.7mm )和两根 D16(公称直径为 15.9mm )的钢筋组成,每排 6 根钢筋按照公称直径计算的断面面积为 A S =A S '=904mm 2将图中参数代入式)2/(e h u f --=)(/1u h A I k i i -=如果,f k i ≥,则按照全断面受压状态设计:如果f k i ≤,则按照发生了弯曲应力状态设计,)(,s s i A A n bh A ++=[]A dA n bh u s ÷+=)(2/,2[][]2233)()(3)(d u A u d A n u h u b I s s -+-+÷-+=其中A-----换算等截面面积N-------钢筋与混凝土的弹性模量比,取5.8U--------轴力侧边缘到换算等效断面形心的距离。
mm I---------换算等效断面的断面惯性矩4mm,s s A A =----抗拉 受压钢筋的断面面积2mm ,,d d ----抗拉 受压钢筋的断面面积mmF------换算等效截面的形心到轴心作用位置的距离,e------断面的中心轴到轴心重心位置的距离 N M e mm /,=得24.310486mm A i =mm u 150=42376885440mm I i = d=260mm mm d i 40=04.51=i K5 验算衬砌管片的安全性验算截面 A 截面 B 连接部分和盾构千斤顶的推力,看衬砌管片是否安全。
5. 1验算截面A (最大弯矩正截面)m m kN M M /*61.17)1(max =+=ξm kN N /99.171= mm N M e 39.102/==mm e h u f 89.189)2/(=--=所以,管片主断面产生了受弯拉应力,按照受弯拉应力设计。
将mm C C 110,==,e=189.89mm ,及前面的其他参数代入式[]()()[]2/)(2/)(/6)()(/6)2/(3,,,23=-++++-++++--c h c e A h c c e A b n x c e A c e A b n x e h x i i i i 得X=133.57同时根据下式:()()()()()ca s c x h c x nA x h c c x nA x h bx M σσ≤+-+-++-=2//2//3/2/2// ()cs x h c x n σσσ≤-+=2//()σσσ≤+-=x h c x n c s 2//得22/2.16/94.2m MN m MN c ≤=ο22/200/83.18m MN m MN x ≤=ο22,/240/53.11m MN m MN s ≤=ο满足设计要求5.2验算最大负弯矩())/*(98.181min m m kN M M -=+=ξ m kN N N /25.186)1(min =+=ξmm N M e 9.101/-==()mm e h u f 9.1012/=--=i K f >()[]()()[]02/)(2/)(/6)(/62/33=-+++-++--c h c e A c h c e A b n x c e A b n e h x s i i根据e=-101.9代入上式,得X=146.48mm , 根据以下公式:()()()()()ca s c x h c x nA x h c c x nA x h bx M σσ≤+-+-++-=2//2//3/2/2// ()cs x h c x n σσσ≤-+=2//()σσσ≤+-=x h c x n c s 2//得22/2.16/18.1m MN m MN c ≤=ο22/200/3.5m MN m MN s ≤=ο22,/240/97.4m MN m MN x ≤=ο 满足设计要求。
混凝土管片的混凝土和钢筋应力均小于允许应力值,截面A 和截面B 都是安全的。
计算结果见表:截面A 和截面B 都是安全的。
5.2 验算剪力(最大剪力截面) 根据式τ≤=bdQr 其中,Q-------最大剪应力。
-43.13KNb-------矩形断面为全宽度,T 形断面为腹板宽度,1000mm------混凝土的允许剪应力。
2/80mm N其他参数意义相同=-165.88Kpa 剪力满足设计要求。
5.4验算连接缝处主断面混凝土及螺栓设计 根据式子)(2)()(''2''s s s s s s A d dA b n b A A n b A A n x ++⎥⎦⎤⎢⎣⎡+++-=ca s d d x nA x d M σ2''bc)_()32bx ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=(sa s x d n x d d d x nA x d bx M σ2)''rc )()(()3(2⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡---+-=得 :;),(;;;m /m 30.43min M m /m 30.43m /m 82.750.046m =X rs rc r rs rc •==•=•=KN M M KN M KN M管片接头处的允许弯矩根据式:ττBabBjrBcaBjreBBsxdAMxdbxMnAbdbnAxσσ)3()3(2)211(-=-=++-=选M22@2螺栓,其中:mmKNMmmKNMmmKNMmmxmmAmmjrjrbjreB/73.57;/73.57/3.29;91.0;606;1000b2•=•=•====因此,60%69.3%%1003.433.29rjr=⨯=MM,满足条件5.5 验算盾构千斤顶的推力是否符合要求定位板中心弧长mlNRBs83.02jc=-=π作用在衬砌管片上的一个千斤顶推力机的接触面积2249.0mBtA==定位板的截面惯性距为331091.12l-⨯==BtI混凝土的最大压应力为Mpa Mpa hp AF cae s2.1694.2l2c =≤=+=δδ千斤顶推力在混凝土管片上产生的最大应力小于其允许应力强度,管片安全。