工程為110kvXXXX城輸變電線路110KV電纜隧道工程, 本工程從220KV梨樹灣變電站起,沿“L7”道路,途徑重慶商報印刷廠、融匯小學、融匯酒店、融匯XX城地段,止于110kVXX城變電站已建電纜隧道接口,線路全長901.6m。 1)
本工程為110kvXXXX城輸變電線路110KV電纜隧道工程, 本工程從220KV梨樹灣變電站起,沿“L7”道路,途徑重慶商報印刷廠、融匯小學、融匯酒店、融匯XX城地段,止于110kVXX城變電站已建電纜隧道接口,線路全長901.6m。 1
本工程在二標段范圍內包括、、路、、、路、、、路、、、路、、、、線、、、路等,電纜隧道全線采用2.0×2.1米鋼筋混凝土施工,橫穿均采用8×Φ150熱浸塑鋼管,每隔500米設一處集水井和通風口。 本工程質量要求:合格;工程質量目標:優良。 安
施工總體安排:本工程工作量較大,并且施工工期緊,因此需周密制定施工方法。 施工程序:施工測量→土方工程→軟基處理→模板工程→鋼筋工程→砼工程→預埋件施工→蓋板→各類檢查井→溝槽回填。
電纜隧道遷改工程,南起百花路與建設路南路口 ,沿建設路向東至碧沙崗地鐵口端頭向北,橫穿建設路 ,沿萬乘時代廣場地下室外側,繞至百花路與原電纜隧道相接,遷改線路總長248.81米 。分A-A段125.81米(明挖)和C-D段113.63米(暗
切斷有關電源,操作手柄上應上鎖或掛標示牌。 驗電時應戴絕緣手套,按電壓等級使用驗電器,在設備兩側各相或各相分別驗電。 驗明設備或線路無確認無電后,即將檢修設備或線路做短路接地。 裝接地線,應由二人進行,先接接地端,后接導體端,拆除時順序相反
工程現場較為狹窄,不宜設鋼筋加工場地,加工制作鋼筋在我司的鋼筋加工場內進行,按進度計劃要求,及時吊運到現場進行綁扎。 (1)鋼筋進入施工現場必須有出廠合格證,并分規格、批號分別堆放有序,防止不同品種鋼筋疊在一起,并有材料部門填寫試驗委托單,
文章以單芯電纜主絕緣的耐受溫升為依據,對110kV單芯電纜的載流量進行了研究,用迭代法編程精確計算了單芯電纜金屬護套在各種接地方式下的載流量,討論了環流對載流量的影響,并與IEC直接計算所得結果進行了比較。
1.1《電力工程電纜設計規范》GB50217-94 1.2《城市電力電纜線路設計技術規定》DL/T 5221-2005 1.3、、供電公司提供的《電纜溝及電纜線路建設改造標準匯編》2004年4月 1.4、、供電公司《、、配電網技術導則》Q/
本工程施工期間正值雨季,且擬建電纜溝在原有排水溝溝底修建,給雨期施工增加了難度,為考慮雨期施工不影響施工進度、正在施工過程中的分項成品不遭到雨水破壞,故應在原排水溝溝底采用砂袋或磚墻,圍出一條臨時排水溝,給電纜溝施工提供雨期施工條件。
盾構法施工的隧道在我國地鐵、鐵路、公路、水利等行業應用的越來越廣泛,并取得了良好的經濟和社會效益。但是關于盾構隧道管片的詳細設計國內目前尚無規范可遵循,很多設計單位是根據設備廠商所提供的方法進行設計,更多的則是采用模仿。然而,此項工作卻是盾
針對盾構隧道管片設計中各種方法的適用性問題,本文使用國內外常見的四種管 片設計方法,以深圳地鐵的盾構隧道為基本對象,對幾種設計方法進行了比較研究,提出了設 計方法選擇時的注意事項和使用原則。
超前支護技術是指在隧道開挖之前,通過向掌子面前方地層里注漿、冷凍、打入鋼管、鋼板、錨桿等技術措施在隧道橫斷面上形成一個拱形連續體,使其加固開挖面前方地層,同時利用其支撐力保持前方土體的穩定,減少地表沉降量的技術總稱。
豎井施工步驟:施工準備→鎖口圈梁施工→龍門架安裝→豎井土方開挖→格柵安裝→噴砼→封底→轉入隧道一襯、二襯施工→豎井二襯、回填及通風口施工。
隨著城市建設的不斷發展、城市化程度不斷提高,導致用電負荷快速增長,大截面電纜輸電方式逐漸得到廣泛應用;同時,隨著人們對環境、景觀的高標準要求,在中心城區架空敷設電纜已無可能,采用電力電纜隧道敷設大截面電纜得到推廣。本文針對中心城區地下構筑物
我國在城市地下鐵道的建設中,盾構施工法以其良好的防水性能、施工安全陜速、對周圍環境的影響極小等優點,在地下鐵道的建設中已成為重要的可選施工方法之一,在許多場合已成為首選方法。
三岔頂隧道為特長公路隧道,左、右線分離布設。左線隧道起訖樁號為LK107+434~LK110+625,長度為3191m;右線隧道起訖樁號為RK107+449~RK110+641,長度為3192m。左線江門端小凈距里程為LK107+434~L
近年來,我國開始了大規模的公路過江隧道及城市地鐵隧道的建設工作,由于盾構隧道對地層適應性強、施工便利、能最大限度地減少對城市其他設施的影響,所以得到廣泛應用。介紹盾構隧道管片結構設計方法,包括結構形式、分塊方案、拼裝方式、連接形式、接縫設計
3.1 浦西2#變電站、浦東5#變電站10KV母線受電 3.2 電氣安裝工程結束,線路連接正確,緊固,設備清潔 3.3 電氣調試工作全部結束。微機保護單元整定,系統操作應正確、可靠,試驗合格,二次邏輯符合設計要求,接地裝置應符合設計要求 3
內容簡介 一、前言 隧道通過軟弱破碎巖體、流塑狀粘土、巖溶充填流泥、流沙等不良地質地段,由于圍巖自穩能力極差,開挖時容易坍塌,甚至突水涌泥,給施工帶來極大的困難,使工程耗資大,施工時間長,往往成為控制工期的關鍵。衡廣鐵路復線XX隧道施工中遇
@@@@隧道東口位于交叉口范圍內的低點,雨季水倒灌入隧道內,又因隧道內雨水溝排水不暢,長年累月電纜溝中淤積了大量泥砂。隧道內電纜長期浸在水中,設施出現嚴重的老化現象,致使風機經常發生停機現象,監控設施不能啟動,并且存在電纜漏電危險,隧道運行
凝土配合比設計技術規定(JGJ/T55一2001)》 《砼強度檢驗評定標準(GBJ107-87)》 《混凝土結構工程施工質量及驗收規范(GB50204一2002)》 《地基與基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)》 《土方與爆
合同段 工程名稱 樁號或部位 檢查日期 項目 樁 左 右 號 側 標高(m) 溝底 溝頂 設計 實測 高+低- 設計 實測 高+低- 左 右 左 右
本文通過對電纜及電纜隧道的幾種解決方案比較, 提出某城市電纜隧道應設消防分隔和采取防火阻燃措施, 消防報警應在每層電纜橋架上按蛇形布置多級線型感溫電纜, 應設水噴霧封堵和通風系統, 在危險性大、重要性強的區域應設水噴霧滅火系統。
某地鐵標段盾構區間線路雙線總長度為5278.52m,該地鐵盾構隧道襯砌采取 C50、S12 鋼筋混凝土預制管片拼裝成型,采取每掘進 1.5m 則拼裝內徑為 5400mm、外徑為6000mm 的環管片,拼裝采取“3+2+1 楔形塊”錯縫拼裝,
文采用多種研究方法,對盾構隧道結構計算模型、各項計算參數的敏感性以及盾構隧道縱向結構計算進行了系統研究。