地下工程范文10篇
时间:2024-01-20 21:42:06
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地下工程排水设计
1.地下工程的排水系统
地下工程的排水设计就是将工程中使用的污废水收集后排放到室外。
根据所排污水的性质,地下工程的排水可分为生活污水、生活废水、生产废水(包括机械废水)、消防废水以及洗消污水。
⑴排水系统的特点
①地下工程内应设集水池和提升泵。其污废水需经重力管道排到集水池,然后由水泵提升到室外地面窨井。
②地下工程的排水点应相对集中。它的排水管道一般埋设于地下混凝土底板中,管道敷设不宜过长,以防堵塞。因此排水点不宜分散,在无法集中时应分散设排水提升设备。
地下工程排水设计
1.地下工程的排水系统
地下工程的排水设计就是将工程中使用的污废水收集后排放到室外。
根据所排污水的性质,地下工程的排水可分为生活污水、生活废水、生产废水(包括机械废水)、消防废水以及洗消污水。
⑴排水系统的特点
①地下工程内应设集水池和提升泵。其污废水需经重力管道排到集水池,然后由水泵提升到室外地面窨井。
②地下工程的排水点应相对集中。它的排水管道一般埋设于地下混凝土底板中,管道敷设不宜过长,以防堵塞。因此排水点不宜分散,在无法集中时应分散设排水提升设备。
地下工程排水设计研究论文
【论文关键词】:地下工程;排水设计;集水池;排水泵房
【论文摘要】:主要论述了地下工程的排水系统的特点及分类,排水管道的设计,集水池的容积计算,排水泵房的设计。
近几年来城市建设飞速发展,土地资源日趋紧张,地下空间的利用越来越得到重视,地下空间不断得到开发,出现了越来越多的地下工程。由于地下工程所处的位置不同,排水设计也就有其特殊之处。
1.地下工程的排水系统
地下工程的排水设计就是将工程中使用的污废水收集后排放到室外。
根据所排污水的性质,地下工程的排水可分为生活污水、生活废水、生产废水(包括机械废水)、消防废水以及洗消污水。
地下工程岩爆评估分析论文
1.前言
岩爆是深埋地下工程施工过程中常见的动力破坏现象,它是由于岩石积聚的应变能大于岩石破坏所消耗的能量时,多余的能量导致岩石碎片从岩体中剥离、崩出。强烈的岩爆常常带来灾难性的后果,如人员伤亡、施工设备毁损甚至地下工程报废等等。针对这一问题,很多学者根据现场调查及室内模型试验对岩爆的发生机理、预测方法、及控制手段等方面做了大量的工作[1-9]。但由于岩石固有的一些特性如各相异性、不均匀性,许多研究成果仅限于某些方面的事后验证,没有形成统一的认识。因此岩爆问题的研究还远没有形成系统的研究成果。
本文简要介绍了国内外目前在岩爆的数学描述、发生条件以及预测方面进行的工作,旨在为相关的研究工作提供借鉴。
2.岩爆的数学描述
在分析岩爆发生机制时,人们注意到,地下洞室岩爆是岩体由于几何及力的边界条件发生变化导致岩石材料力学性质发生改变,从而导致岩体突然失稳。这种失稳是一种突变现象,它具有多个平衡位置、突跳、滞后、发散和不可达等特点。应用现代数学中的突变理论可以对此过程进行较好的描述,例如初等突变理论中的尖点突变模型[10,11]。
尖点突变模型的标准势函数为[12]:
复杂地下工程数字化管理研究
摘要:近年来,土木工程领域互联网技术的应用被大范围推广与实施,数字化管理在工程施工中的应用较为突出。利用数字化的精确、高效的特点,结合淞沪路-三门路下立交工程实例,对数字化管理进行深度探究和应用,研究了施工过程中人员、设备及现场流程的数字化管理方法。采用数字化管理后,有效降低了安全事故发生率,有效促进了精细化管控,提升了管理水平,为今后类似工程提供了数字化管理的宝贵经验。
关键词:数字化管理;地下工程;人员设备管理;流程管理
随着科技的进步,信息技术迅猛发展,土木工程大数据战略在建筑工程领域被大范围地推广和实施。一些先进企业在建筑施工中,已开始探索应用计算机远程控制和辅助管理等进行施工组织管理。特别是在一些专业施工中应用了计算机信息处理和自动化控制等先进技术,不仅降低了成本,减轻了工作强度,而且克服了传统施工方法难以解决的复杂问题,使一些高难度的施工项目得以完成。复杂工程建设中信息化技术应用管理已是必然,施工现场无纸化、工地管理数字化已是趋势。淞沪路-三门路下立交工程数字化工地是基于物联网技术并结合市政地下工程的项目管理与工程施工建造而开发的数字化管理系统,研究了人员、设备及流程(包括但不限于安全文明施工管理)管理等方面的数字化管理方法。
1数字化工地建设概况
1.1工程概况。淞沪路-三门路下立交工程位于上海市杨浦区北侧淞沪路—闸殷路上,工程采用双层Y形下立交,选择闸殷路—淞沪路南和淞沪路北—淞沪路南方向设置主线与匝道,下立交布置为双层地下结构。其中沿淞沪路—闸殷路方向布置下立交主线,位于上层车道,在与下层匝道高差完全分离后,上穿匝道南侧顶管工作井,之后上跨匝道和轨道交通10号线后转入闸殷路,主线全长约860m。沿淞沪路方向布置下立交匝道,位于下立交下层车道,于政立路以北从主线两侧分出,下穿主线后迅速汇合下穿合流污水管及原规划轨道交通17号线,东侧紧贴10号线(江湾体育馆站—三门路站)盾构区间,匝道全长约770m。1.2数字化工地建设目标。淞沪路﹣三门路下立交工程施工战线长,全线紧邻轨道交通10号线,周边高层众多,地下管线复杂,主体结构全线(包括矩形顶管段)位于②3-1砂质粉土,施工风险极大。为更好地管控施工风险,减小施工对轨道交通10号线及周边管线、建筑的影响,该工程开展数字化样板工地,最大化实现数字化管控。该项目旨在构建一套“数字化工地管理系统”,对项目的人员、设备实现精细化管理,从而达到以下目标:(1)提高施工效率,减少施工浪费,节约建设成本,提高施工质量。(2)降低施工错误率,减少安全隐患,降低事故发生率,提升工地施工安全度。(3)帮助管理人员更加精准、高效地计划、决策和监管施工进度,提高项目管理效率。
2数字化工地管理系统应用原理
基坑工程与地下工程环境影响探讨
摘要:随着城市工程建设规模不断扩张,越来越多的建筑工程开始重视地下空间的开发。基坑工程以及地下工程施工安全都属于地下工程项目施工期间十分重视的内容,不仅关系着工程施工质量,也与施工进度密切相关。为此,该文以某地铁工程为例,基于其读地质与水文条件,分析其基坑工程与地下工程安全风险与应对方案,同时详细分析施工期间对附近环境所产生的影响,并提出相应的解决方案,以期为我国基坑工程与地下工程施工提供一定的参考。
关键词:基坑工程;地下工程;环境影响控制措施;盾构施工;施工安全
基坑工程与地下工程都属于大规模工程之中的关键环节,例如:施工单位在建设地铁等各类公共设施时,需要考虑基坑工程多处于繁华地段,且附近存在诸多建筑物,基坑工程开展期间,可能对附近建筑物稳定性以及附近环境产生一定程度的影响,同时可能引发支护结构不稳定的问题,进而对施工人员生命安全以及附近生态环境产生严重的威胁。为此,该文以某地铁工程项目为例,讨论如何减少基坑工程对环境的影响,并保证地下工程安全。
1工程项目概况
1.1工程项目简介
该次研究工程项目总计两站站1个区间,全长816.6m,采用盾构施工方式,区间设立一条联络通道。盾构区间运用1台(管片外径设定为Φ6200mm)土压平衡盾构设备完成隧道的挖掘,施工流程如下:施工人员在站1(见图1)一端组装,并向站2(见图2)掘进,抵达终点之后,将盾构设备吊出,结束施工。此次工程地处城市中心区域,是繁华地段,附近环境相对复杂,对施工标准有较高的要求,对施工单位能力要求较高。
地下工程节能采光设置
无窗和缺少自然光是大多数地下空间的缺点,所以采光设计对于大多数地下建筑设计而言是非常重要的。
1地下建筑采光设计需要解决的问题
1.1缺少自然光封闭的地下空间缺乏自然光的照射,而且主要是以荧光灯进行照明,使得地下空间单调并且缺乏变化。为改变这些缺陷,就需要对人工光的色彩、光强、用光的方向等精心设计或者利用人工的方式导入自然光。
1.2不良的心理反应人们在地下空间中的方位感较差。人在地下空间中往往依赖于室内光线的方向和强弱的变化来确定方位,不正确的视觉信息会歪曲人的定向感,在室内失去定向感,往往会使人感觉不适。而光线充足的室内则可以弥补对黑暗的地下空间的消极联想。
2天然采光
为了节能和改善地下和无窗建筑室内光环境,在地下建筑中,应该尽可能的透过侧窗、天窗和中庭为建筑物提供自然采光,但是地下空间多为封闭空间,所以我们就要寻求一些新的地下建筑采光方法。天然采光不仅仅是为了满足照度和节约采光能耗的要求,更重要的是满足人们对自然阳光、空间方位感、昼夜交替等自然信息感知的心理要求。此外,在地下建筑中,天然采光的形式可使空间更加开敞,并在一定程度上改善通风效果,而且在视觉心理上大大减少了地下空间的封闭、压抑、阴森等不良影响。因此,可以说,地下建筑天然采光对于改善地下建筑具有很多方面的作用。近年来出现了一些新的地下建筑采光方法。虽然这类建筑利用天然光照明方法曾已为人们有所研究,但是还有许多技术问题有待研究解决。我们对这一方法的发展,它与传统采光的差异,优点,采光过程,采光系统(包括定日镜、聚光镜和导光管等)的组成,技术经济价值及发展前景进行了较全面的研究。主动式太阳光系统。在很多情况下,地下空间是完全隔绝的,因此,无法利用侧窗和天窗采纳自然光,需要主动太阳光系统将自然光通过孔道、导管、光纤等传递到隔绝的地下空间中。主动太阳光系统的基本原理是根据季节、时间计算出太阳位置的变化采用定日镜跟踪系统作为阳光收集器,并采用高效率的光导系统将天然光送入深层地下空间。下面将介绍光导系统的两种形式。
地下工程地质防治对策论文
编者按:本论文主要从地下工程开挖引起的工程地质问题;防治措施等进行讲述,包括了地面沉降、洞室围岩失稳、斜坡破坏、地下水污染、开展详尽的工程地质勘察、做好开挖方案的优化选择、实行科学的降水设计、做好现场监测,开展信息化施工技术、积极采用新技术、新方法等,具体资料请见:
摘要:随着城市建设的大力发展,地下工程建设越来越多,由此引发的各类工程地质问题也逐渐显现出来,根据城市地下工程的特点,对地下工程开挖引起的工程地质问题进行了分析并提出了预防措施。
关键词:地下工程;工程地质问题;预防
城市地下工程具有现场环境条件复杂、施工难度大、技术要求高、工期长、对环境影响控制要求高等特点,是一项相当复杂的高风险性系统工程。但是,地下工程建设一般都在市区内,在其施工过程中常常会引起周围地层的位移、变形、沉降与塌陷等环境地质效应,对周围地面建筑物及基础、地下早期人防和其他构筑物、公共地下管线和各种地下设施以及城市道路的路基、路面等都可能构成不同程度的危害,已经出现并且孕育诸多工程地质问题。
1地下工程开挖引起的工程地质问题
1.1地面沉降
地下工程结构教学改革与实践
[摘要]结合我校开展的全日制硕士专业学位研究生“地下工程结构案例库建设”教育教学改革项目,课题组就工科院校地下工程结构的课程特点、案例库教学方法的实施办法进行了研究,就改革实践过程中出现的有关问题进行了系统的思考和探讨,可为相关工科硕士专业学位研究生课程的“教”与“学”两方面提供参考。
[关键词]地下工程结构;教学改革;案例教学法
地下工程结构是面向我校土木与建筑工程全日制硕士专业学位研究生开设的一门重要的专业课,每年开设一轮,每轮选修学生一般在10人左右。本课程综合利用数学、力学等基础知识和岩石力学、土力学、混凝土结构等应用性知识,以及弹塑性力学、有限单元法等数值模拟技术和数据处理技术等多方面的知识,对地下工程结构涉及的基本概念、基本理论和设计计算方法开展系统介绍和讲授。本课程的教学开展,不仅仅对学生数学、力学基本知识有较高的要求,也是对其所学的岩石力学、混凝土结构等课程知识的掌握和熟练程度的综合考验。本课程的特点是理论与实践并重,所涉及的数学、力学知识较多,且与工程实际联系密切,工程实践性强,基本理论、基本概念和基本计算多而杂。从教学效果来看,多数学生普遍反映本课程知识点多面广,难度较大,采用传统的教学方法很难收到较好的教学效果。为了激发学生的学习兴趣,着力提高地下工程结构课程的教学效果,我校近年来开展了以“地下工程结构案例库建设”为题的教育教学改革项目。本教学改革项目强调从绪论课的讲授入手,深度整合课程教学内容,综合采用以案例教学为主的新型教学方法,并就考核方式等进行了系统的研究。现就教学改革实践过程中的有关思考和取得的成效加以总结,可供国内相关专业学位研究生的课程教学工作提供参考。
一、讲好绪论课,提高学生的学习兴趣
俗话说良好的开端是成功的一半,事实也多次证明绪论课的讲授情况如何对于能否提高大家的学习兴趣,乃至对课程的整体教学效果具有至关重要的影响[1]。为了激发学生的学习兴趣,我们从教学环节安排、教学内容整合、教学流程控制等方面全方位、多角度地精心准备。在绪论课讲授时,我们一方面利用视频讲解等先进手段,结合近年来国内外在地下工程结构方面所开展的重大工程(如港珠澳大桥工程、红谷沉管隧道工程、重要城市地铁工程、南水北调中线穿黄隧洞工程等),就本课程所涉及的基本理论和专业知识做提纲挈领的介绍。通过展示和介绍,多数同学能够明白本课程将要学习的知识和内容是有用的、有趣的,所学知识和工程现场的联系是密切的,在工程实践上是能派上用场的。另一方面,在绪论课讲授中我们还就本课程的特点和要求,结合学生的实际情况,就大家需要补充或加强的数学、力学知识储备以及拟采用的教学方法和教学实施步骤跟学生进行充分的沟通、说明。与此同时,我们还广泛征求学生的意见和建议,提高学生的积极性、参与度和代入感,为课程教学的后续实施创造一个良好的氛围。几轮教学实践证明,通过绪论课从形式到内容以及具体的教学实施等一系列改进工作,极大地调动了广大学生学习本课程的热情。
二、整合教学内容,注重案例式教学方式的应用
规划局地下工程普查工作的意见
为了切实加强地下空间开发利用的管理,提高城市综合管理水平,完善城市安全体系,根据《**市人民政府办公厅关于本市开展地下工程普查工作的通知》的精神,结合本区实际,现就开展地下工程普查工作提出如下意见:
一、普查的目的和意义
(一)普查的目的:主要是为了查清本区现有地下工程的数量、面积和平时使用情况;建立本区地下工程管理档案;为研究确定地下空间开发利用战略和规划、制定地下空间管理政策提供依据。
(二)普查的意义:有利于进一步摸清地下空间资源利用的状况,制定科学的开发利用政策;有利于推进地下空间的综合开发,实现地下空间资源的可持续发展;有利于推进地下空间的管理创新,提高城市的综合管理水平。
二、普查的对象和范围
这次普查的对象为本区行政区域内已建成,室内地坪位于设计相对标高+0.00以下的所有建(构)筑物(含半地下建(构)筑物,不含地下管线和地下军事设施)。