RU2175366C2 - Способ возведения транспортной развязки - Google Patents
Способ возведения транспортной развязки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2175366C2 RU2175366C2 RU99127224A RU99127224A RU2175366C2 RU 2175366 C2 RU2175366 C2 RU 2175366C2 RU 99127224 A RU99127224 A RU 99127224A RU 99127224 A RU99127224 A RU 99127224A RU 2175366 C2 RU2175366 C2 RU 2175366C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tunnel
- tunnels
- highway
- walls
- fire
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 36
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 26
- 238000009415 formwork Methods 0.000 claims description 17
- 239000000779 smoke Substances 0.000 claims description 17
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 15
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 7
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 6
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 6
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 claims description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 5
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 5
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 claims description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 3
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 claims description 3
- 238000003895 groundwater pollution Methods 0.000 claims description 3
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims description 3
- 239000003621 irrigation water Substances 0.000 claims description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 239000010705 motor oil Substances 0.000 claims description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 3
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 claims description 3
- 239000010865 sewage Substances 0.000 claims description 3
- 239000004575 stone Substances 0.000 claims description 3
- 229920002748 Basalt fiber Polymers 0.000 claims description 2
- 206010044625 Trichorrhexis Diseases 0.000 claims description 2
- 230000009970 fire resistant effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 2
- 210000001367 artery Anatomy 0.000 claims 1
- 239000011094 fiberboard Substances 0.000 claims 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 claims 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 claims 1
- 238000009416 shuttering Methods 0.000 claims 1
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Lining And Supports For Tunnels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано при строительстве или реконструкции в условиях тесной городской застройки узлов пересечений в разных уровнях автомагистралей. Способ возведения транспортной развязки на пересечении кольцевой магистрали мегаполиса и автодорожной радиальной автомагистрали включает поэтапное выполнение работ по возведению пересечения, возведение путепровода тоннельного типа, эстакад, съездов, въездов и дорожной одежды. Новым является то, что при выполнении пересечения внутригородской кольцевой магистрали и радиальной магистрали путепровод тоннельного типа располагают по трассе кольцевой магистрали под радиальной магистралью, причем, по крайней мере, один из съездов выполняют на разных участках своей длины проходящим по всем уровням пересечения. Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в сокращении трудо- и материалозатрат, объемов земляных работ и сроков возведении транспортной развязки в условиях тесной городской застройки, наличия многочисленных подземных близлежащих коммуникаций, в том числе тоннелей метрополитена и достаточно близко расположенных железнодорожных путей, с одновременным обеспечением долговечности безопасного функционирования, улучшения экологической обстановки, снижения шумовой нагрузки на жилые массивы мегаполиса в зоне производства работ и исключения передачи ударной и вибрационной нагрузок на близлежащие коммуникации и здания мегаполиса и их деформаций. 1 с. и 10 з.п. ф-лы, 11 ил.
Description
Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано при строительстве или реконструкции в условиях тесной городской застройки узлов пересечений в разных уровнях автомагистралей.
Наиболее близким к изобретению по своей сущности и достигаемому результату является способ возведения транспортной развязки на пересечении кольцевой магистрали мегаполиса и автодорожной радиальной автомагистрали, включающий поэтапное выполнение работ по возведению пересечения, возведение путепровода тоннельного типа, эстакад, съездов, въездов и дорожной одежды (см. например, патент РФ N 2136802 С1, 10.09.99).
Недостатком известного решения также является неприемлемость для строительства в условиях тесной городской застройки, наличия многочисленных подземных близлежащих коммуникаций, в том числе тоннелей метрополитена и достаточно близко расположенных железнодорожных путей, для избежания пересечения которых требуется значительные землеотводы.
Задачей настоящего изобретения является снижение объемов земляных работ, трудо- и материалозатрат и сроков возведения транспортной развязки в условиях тесной городской застройки, наличия многочисленных подземных близлежащих коммуникаций, в том числе тоннелей метрополитена и достаточно близко расположенных железнодорожных путей, с одновременным обеспечением долговечности безопасного функционирования, улучшения экологической обстановки, снижения шумовой нагрузки на жилые массивы мегаполиса в зоне производства работ и исключения передачи ударной и вибрационной нагрузок на близлежащие коммуникации и здания мегаполиса и их деформаций.
Задача решается за счет того, что в способе возведения транспортной развязки на пересечении кольцевой магистрали мегаполиса и автодорожной радиальной автомагистрали, включающем поэтапное выполнение работ по возведению пересечения, возведение путепровода тоннельного типа, эстакад, съездов, въездов и дорожной одежды, согласно изобретению при выполнении пересечения внутригородской кольцевой магистрали и радиальной магистрали путепровод тоннельного типа располагают по трассе кольцевой магистрали под радиальной магистралью, причем по крайней мере, один из съездов выполняют на разных участках своей длины проходящим по всем уровням пересечения.
При этом путепровод тоннельного типа выполняют в виде тоннелей, по крайней мере часть которых образуют единую, имеющую неразрезное перекрытие, многопролетную многоуровневую рамную систему под многополосное разнонаправленное движение транспорта, с рамповыми участками на въезде и выезде и съездами различного направления, по крайней мере, часть которых располагают на эстакадах и/или в тоннелях, причем при строительстве пересечения работы могут производить в два этапа, на первом из которых в две очереди по ширине радиальной автомагистрали под ней возводят участок путепровода тоннельного типа на части ширины магистрали мегаполиса путем перекрытия на первой очереди движения на части ширины радиальной автомагистрали, выполнения на участке с перекрытым движением стен в грунте из секущихся буронабивных свай, возведения промежуточных опор из сдвоенных буронабивных свай и колонн, которые выполняют по осям будущих разделительных полос, после чего разрабатывают грунт между стенами на глубину, соответствующую толщине перекрытия путепровода, устанавливают между верхними частями стен и колонн расстрелы, устанавливают на грунт опалубку и бетонируют перекрытие в виде неразрезной плиты с одновременной установкой закладных деталей и установкой на верхние торцы стен и промежуточные опоры мостовых опорных частей и шарнирным опиранием на них плиты перекрытия нанесением гидроизоляции и образованием защитного слоя, после чего восстанавливают дорожное покрытие и движение транспорта на этом участке ширины радиальной магистрали, а на второй очереди перекрывают движение на другом по ширине участке радиальной автомагистрали и на этом участке в описанной выше последовательности возводят оставшуюся часть перекрытия, а после выполнения перекрытия по всей ширине проезжей части радиальной автомагистрали восстанавливают движение транспорта по ней полностью и под защитой возведенного "перекрытия и боковых стен осуществляют разработку грунта в пространстве, ими ограниченном, после чего выполняют лотковые части тоннелей в виде фундаментной плиты и покрытие проезжей части, или после окончания первой очереди и восстановления движения на первом по ширине участке радиальной автомагистрали производят возведение тоннеля на оставшемся по ширине радиальной магистрали участке открытым способом, и одновременно с этим производят разработку грунта на первом участке в пространстве, ограниченном боковыми стенами и перекрытием на этом участке, а на втором этапе возводят остальные участки тоннелей открытым способом путем разработки грунта в котлованах, возведения образующей лоток фундаментной плиты, стен, колонн и перекрытия, причем колонны выполняют по осям будущих разделительных полос, а разделительные полосы выполняют с разрывами, в зонах расположения которых выполняют опорные стены и опираемые на них усиленные перекрытия, над которыми организуют зоны, исключающие движение тяжелого автотранспорта, преимущественно пешеходные дорожки, и/или зеленые насаждения, и/или возводят легкие сооружения типа павильонов.
При выполнении лотков тоннелей вначале могут выполнять подготовку из щебня толщиной 0,2-1,0 м и монолитного бетона класса В 7,5 толщиной 0,15 м, стены тоннелей выполняют толщиной 0,5 м с помощью щитовой опалубки, а колонны, образующие промежуточные опоры, выполняют сечением 0,5х0,8 м с шагом 4,0 м, причем колонны устанавливают на фундаментные балки шириной 1,85 м.
Вдоль центральной стены и наружных стен боковых тоннелей могут выполнять проходные зоны для размещения технологического оборудования, которые отделяют от транспортной зоны тоннелей экраном, защищающим оборудование от механических повреждений, причем на внутренних поверхностях стен тоннелей и/или на внутренней поверхности экрана устанавливают крепежные приспособления для крепления оборудования.
При въезде и выезде из тоннелей могут выполнять подходные насыпи с удерживающими их рамповыми участками, вертикальные стены которых объединяют с парапетами над тоннелями в порталы.
Гидроизоляцию неразрезной плиты, образующей перекрытие, могут выполнять наружной, а стен и лотка - внутренней, из изопласта марки П на основе ПЭ160Ф по ТУ-5774-005-05766480-95, толщиной 5,5 мм в один слой, причем на участках тоннелей, заглубленных ниже уровня грунтовых вод, гидроизоляцию выполняют замкнутой по контуру, а гидроизоляцию бетонных поверхностей подпорных стен и парапетов, контактирующих с грунтом, выполняют обмазочной с применением полимерных гидрошпонок типа РУС-Waterstop, причем на всем протяжении путепровода участки наружных стен, контактирующие с буронабивными секущимися сваями ограждения котлована, снабжают дренирующим слоем из материала "DELTA-DRAIN", на который сверху заводят гидроизоляцию перекрытия.
Опалубку для бетонирования плиты перекрытия в тоннелях, возводимых открытым способом, могут выполнять передвижной металлической в виде пространственной металлоконструкции, конфигурация рабочей поверхности которой выполнена соответствующей конфигурации внутреннего очертания перекрытия тоннеля, причем опалубку выполняют например, состоящей из центрального и боковых опалубочных щитов, опирающихся на четыре стойки с гидроприводом подъема и опускания, при этом опалубку снабжают ходовыми колесами для перемещения по рельсам, которые укладывают в лотке тоннеля, и механизмом передвижения, а бетонирование перекрытия производят, например заходками, кратными 4,0 м одновременно на всю ширину тоннеля.
Путепровод тоннельного типа в системе транспортной развязки могут оборудовать системами водопровода, водоотвода, канализации и теплоснабжения путем прокладки водопроводного ввода из двух труб диаметром 200 мм, выполнения водомерного узла с задвижкой с электроприводом на обводной линии с обеспечением подачи воды к санитарным приборам в служебных помещениях, к поливочным кранам в технологических помещениях, к пожарным кранам и в систему автоматического пожаротушения, причем для приема и отвода дождевой, поливочной воды и воды от тушения пожара путепровод тоннельного типа снабжают водосточной сетью с приемными и смотровыми колодцами и водоотводящими трубами, а в качестве противопожарных средств используют систему водяного пожаротушения с пожарными кранами, сухотрубами, повысительными насосными установками, водяными завесами у противопожарных штор, причем путепровод тоннельного типа делят на противопожарные отсеки, а противодымные шторы размещают на границах отсеков, каждый из которых оборудуют аварийным выходом.
Для обеспечения охраны окружающей среды при возведении транспортной развязки при производстве работ могут максимально сохранять зеленые насаждения в зоне строительства, исключают загрязнение подземных вод путем вскрытия уровня грунтовых вод только при бурении скважин под буронабивные сваи и сброса хозяйственно-бытовых вод в водосточную и канализационную сети мегаполиса, а также исключают передачу ударной и вибрационной нагрузок при производстве работ на близлежащие коммуникации и здания мегаполиса за счет образования скважин под сваи вращательным бурением с опережающим погружением инвентарных обсадных труб и бетонирования свай с параллельным подъемом обсадных труб, а для снижения шумовой нагрузки на жилые массивы мегаполиса в зоне производства работ используют передвижные компрессоры и электростанции с глушителями шума, которые размещают на максимально возможном удалении от жилого массива.
При производстве работ могут осуществлять мероприятия по защите от загрязнения водного бассейна мегаполиса в зоне строительства путем организации вывоза бытовых и строительных отходов, постоянного проведения механизированной уборки территории строительства, организации сбора в специальные поддоны, которые устанавливают под стационарно работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел, исключения сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе отработанных нефтепродуктов, а также размещения до начала земляных работ временных природоохранных сооружений в виде отсечных канав, временных земляных отстойников с обвалованием берегов близлежащих водных артерий мегаполиса для сбора естественного стока с неканализированного участка в зоне производства работ.
Путепровод тоннельного типа могут снабжать двумя системами вентиляции - общеобменной системой и аварийной системой противодымной вентиляции, причем для размещения вентиляционного оборудования обоих систем по длине путепровода размещают восемь блоков вентиляционных камер, габариты и размеры которых назначают исходя из аварийного режима работы систем вентиляции, причем для тоннельной вентиляции используют исходя из условий эксплуатации при противодымной защите путепровода вытяжные вентиляторы с пределом огнестойкости 2-3 часа и температурой 400oC, установки общеобменной тоннельной вентиляции снабжают комплексом технических средств, обеспечивающих постоянный контроль физических и химических параметров воздушной среды путепровода, при этом путепровод с целью ограничения распространения пожара и его успешной ликвидации разделяют на 12 пожарных отсеков - дымовых зон, в каждой из которых размещают автономную систему противодымной вентиляции, причем для поддержания предела огнестойкости в 1 час металлические воздуховоды покрывают композиционным огнезащитным материалом на основе базальтоволокнистых плит, или используют противопожарное покрытие типа сигнулан-З000, при этом приток воздуха осуществляют приточными системами в нижний уровень у торцевых частей смежных отсеков, а величину притока принимают равной 15% от вытяжной системы данного отсека с каждой стороны дымовой зоны.
Технический результат, обеспечиваемый указанной совокупностью признаков, состоит в сокращении трудо- и материалозатрат, объемов земляных работ и сроков возведении транспортной развязки в условиях тесной городской застройки, наличия многочисленных подземных близлежащих коммуникаций, в том числе тоннелей метрополитена и достаточно близко расположенных железнодорожных путей, с одновременным обеспечением долговечности безопасного функционирования, улучшения экологической обстановки, снижения шумовой нагрузки на жилые массивы мегаполиса в зоне производства работ и исключения передачи ударной и вибрационной нагрузок на близлежащие коммуникации и здания мегаполиса и их деформаций.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 изображен участок кольцевой магистрали, расположенный под автодорожной радиальной магистралью с указанием числа полос движения, вид в плане;
на фиг. 2 - то же, с венткамерами;
на фиг. 3 - разрез по А-А на фиг. 1;
на фиг. 4 - разрез по Б-Б на фиг. 1;
на фиг. 5 - разрез по В-В на фиг. 1;
на фиг. 6 - общий вид противопожарной шторы;
на фиг. 7 - то же, вид сбоку;
на фиг. 8 - узел крепления противопожарной шторы к потолку;
на фиг. 9 - узел крепления противопожарной шторы к стене;
на фиг. 10 - принципиальная схема газообмена при работе общеобменной вентиляции;
на фиг. 11 - принципиальная схема работы противодымной защиты одного из пожарных отсеков.
на фиг. 1 изображен участок кольцевой магистрали, расположенный под автодорожной радиальной магистралью с указанием числа полос движения, вид в плане;
на фиг. 2 - то же, с венткамерами;
на фиг. 3 - разрез по А-А на фиг. 1;
на фиг. 4 - разрез по Б-Б на фиг. 1;
на фиг. 5 - разрез по В-В на фиг. 1;
на фиг. 6 - общий вид противопожарной шторы;
на фиг. 7 - то же, вид сбоку;
на фиг. 8 - узел крепления противопожарной шторы к потолку;
на фиг. 9 - узел крепления противопожарной шторы к стене;
на фиг. 10 - принципиальная схема газообмена при работе общеобменной вентиляции;
на фиг. 11 - принципиальная схема работы противодымной защиты одного из пожарных отсеков.
Способ возведения транспортной развязки на пересечении внутригородской кольцевой магистрали 1 мегаполиса и автодорожной радиальной автомагистрали 2 включает поэтапное выполнение работ по возведению пересечения. При выполнении пересечения внутригородской кольцевой магистрали 1 и радиальной 2 магистрали путепровод тоннельного типа 3 располагают по трассе кольцевой магистрали 1 под радиальной магистралью 2, причем по крайней мере, один из съездов 4 выполняют на разных участках своей длины проходящим по всем уровням пересечения.
Путепровод тоннельного типа 3 выполняют в виде тоннелей 5-10, по крайней мере часть которых образуют единую, имеющую неразрезное перекрытие 11, многопролетную многоуровневую рамную систему под многополосное разнонаправленное движение транспорта, с рамповыми участками 12, 13 на въезде и выезде и съездами 14, 15 различного направления, по крайней мере, часть которых располагают на эстакадах и/или в тоннелях. При строительстве пересечения работы производят в два этапа. На первом этапе производство работ осуществляют в две очереди по ширине радиальной автомагистрали 2. На первой очереди под радиальной автомагистралью возводят участок путепровода тоннельного типа 3 на части ширины радиальной автомагистрали мегаполиса путем перекрытия движения на этой части ширины радиальной автомагистрали, после чего выполняют на участке с перекрытым движением стены 16 в грунте из секущихся буронабивных свай 17, затем возводят промежуточные опоры 18 из сдвоенных буронабивных свай и колонн 19, которые выполняют по осям будущих разделительных полос, разрабатывают грунт между стенами на глубину, соответствующую толщине перекрытия 11 путепровода, устанавливают между верхними частями стен 16 и колонн 19 расстрелы (на чертежах не показаны), устанавливают на грунт опалубку (на чертежах не показана) и бетонируют перекрытие 11 в виде неразрезной плиты с одновременной установкой закладных деталей (на чертежах не показаны) и установкой на верхние торцы стен 16 и промежуточные опоры 18 мостовых опорных частей 20, посредством которых осуществляют шарнирное опирание на верхние торцы стен 16 и промежуточные опоры 18 плиты перекрытия 11, затем производят нанесение гидроизоляции (на чертежах не показана) и образование защитного слоя (на чертежах не показан), после чего восстанавливают дорожное покрытие и движение транспорта на этом участке ширины радиальной магистрали. На второй очереди перекрывают движение на другом по ширине участке радиальной автомагистрали 2 и на этом участке в описанной выше последовательности возводят оставшуюся часть перекрытия 11. После выполнения перекрытия 11 по всей ширине проезжей части радиальной автомагистрали 2 восстанавливают движение транспорта по ней полностью и под защитой возведенного перекрытия 11 и боковых стен 16 осуществляют разработку грунта в пространстве, ими ограниченном, после чего выполняют лотковые части 21 тоннелей в виде фундаментной плиты и покрытие проезжей части, или после окончания первой очереди и восстановления движения на первом по ширине участке радиальной автомагистрали производят возведение тоннеля на оставшемся по ширине радиальной магистрали участке открытым способом, и одновременно с этим производят разработку грунта на первом участке в пространстве, ограниченном боковыми стенами 16 и перекрытием 11 на этом участке. На втором этапе возводят остальные участки тоннелей открытым способом путем разработки грунта в котлованах, возведения образующей лоток 21 фундаментной плиты, стен 16, колонн 19 и перекрытия 11. Колонны 19 выполняют по осям будущих разделительных полос (на чертежах не показаны), а разделительные полосы выполняют с разрывами (на чертежах не показаны), в зонах расположения которых выполняют опорные стены 22 и опираемые на них усиленные перекрытия 23, над которыми организуют зоны, исключающие движение тяжелого автотранспорта, преимущественно пешеходные дорожки, и/или зеленые насаждения, и/или возводят легкие сооружения типа павильонов.
При выполнении лотков 21 тоннелей вначале выполняют подготовку из щебня толщиной 0,2-1,0 м и монолитного бетона класса В 7,5 толщиной 0,15 м. Стены тоннелей выполняют толщиной 0,5 м с помощью щитовой опалубки. Колонны, образующие промежуточные опоры 18, выполняют сечением 0,5х0,8 м с шагом 4,0 м, причем колонны устанавливают на фундаментные балки шириной 1,85 м.
Вдоль центральной стены 23 и наружных стен 16 боковых тоннелей выполняют проходные зоны для размещения технологического оборудования, которые отделяют от транспортной зоны тоннелей экраном (на чертежах не показан), защищающим оборудование от механических повреждений. На внутренних поверхностях стен тоннелей и/или на внутренней поверхности экрана устанавливают крепежные приспособления 24 для крепления оборудования.
При въезде и выезде из тоннелей выполняют подходные насыпи (на чертежах не показаны) с удерживающими их рамповыми участками 12, 13, вертикальные стены которых объединяют с парапетами над тоннелями в порталы.
Гидроизоляцию (на чертежах не показана) неразрезной плиты, образующей перекрытие, выполняют наружной, а стен и лотка - внутренней, из изопласта марки П на основе ПЭ160Ф по ТУ-5774-005-05766480- 95, толщиной 5,5 мм в один слой. На участках тоннелей, заглубленных ниже уровня грунтовых вод, гидроизоляцию выполняют замкнутой по контуру. Гидроизоляцию бетонных поверхностей подпорных стен и парапетов, контактирующих с грунтом, выполняют обмазочной с применением полимерных гидрошпонок типа РУС-Waterstop, причем на всем протяжении путепровода участки наружных стен, контактирующие с буронабивными секущимися сваями ограждения котлована, снабжают дренирующим слоем из материала "DELTA-DRAIN", на который сверху заводят гидроизоляцию перекрытия.
Опалубку (на чертежах не показана) для бетонирования плиты перекрытия в тоннелях, возводимых открытым способом, выполняют передвижной металлической в виде пространственной металлоконструкции, конфигурация рабочей поверхности которой выполнена соответствующей конфигурации внутреннего очертания перекрытия тоннеля. Опалубку выполняют, например, состоящей из центрального и боковых опалубочных щитов (на чертежах не показаны), опирающихся на четыре стойки (на чертежах не показаны) с гидроприводом подъема и опускания, при этом опалубку снабжают ходовыми колесами (на чертежах не показаны) для перемещения по рельсам (на чертежах не показаны), которые укладывают в лотке тоннеля, и механизмом передвижения (на чертежах не показан). Бетонирование перекрытия производят, например, заходками, кратными 4,0 м одновременно на всю ширину тоннеля.
Путепровод тоннельного типа 3 в системе транспортной развязки оборудуют системами водопровода, водоотвода, канализации и теплоснабжения путем прокладки водопроводного ввода из двух труб диаметром 200 мм (на чертежах не показано), выполнения водомерного узла (на чертежах не показан) с задвижкой с электроприводом (на чертежах не показано) на обводной линии (на чертежах не показано) с обеспечением подачи воды к санитарным приборам в служебных помещениях, к поливочным кранам в технологических помещениях, к пожарным кранам и в систему автоматического пожаротушения, причем для приема и отвода дождевой, поливочной воды и воды от тушения пожара путепровод тоннельного типа снабжают водосточной сетью с приемными и смотровыми колодцами и водоотводящими трубами (на чертежах не показано). В качестве противопожарных средств используют систему водяного пожаротушения с пожарными кранами, сухотрубами, повысительными насосными установками, водяными завесами у противопожарных штор 25. Путепровод тоннельного типа делят на противопожарные отсеки, а противодымные шторы размещают на границах отсеков, каждый из которых оборудуют аварийным выходом (на чертежах не показан).
Для обеспечения охраны окружающей среды при возведении транспортной развязки при производстве работ максимально сохраняют зеленые насаждения в зоне строительства, исключают загрязнение подземных вод путем вскрытия уровня грунтовых вод только при бурении скважин под буронабивные сваи и сброса хозяйственно-бытовых вод в водосточную и канализационную сети мегаполиса, а также исключают передачу ударной и вибрационной нагрузок при производстве работ на близлежащие коммуникации и здания мегаполиса за счет образования скважин под сваи вращательным бурением с опережающим погружением инвентарных обсадных труб и бетонирования свай с параллельным подъемом обсадных труб. Для снижения шумовой нагрузки на жилые массивы мегаполиса в зоне производства работ используют передвижные компрессоры и электростанции с глушителями шума, которые размещают на максимально возможном удалении от жилого массива (на чертежах не показано).
При производстве работ осуществляют мероприятия по защите от загрязнения водного бассейна мегаполиса в зоне строительства путем организации вывоза бытовых и строительных отходов, постоянного проведения механизированной уборки территории строительства, организации сбора в специальные поддоны, которые устанавливают под стационарно работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел, исключения сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе отработанных нефтепродуктов, а также размещения до начала земляных работ временных природоохранных сооружений в виде отсечных канав, временных земляных отстойников с обвалованием берегов близлежащих водных артерий мегаполиса для сбора естественного стока с неканализированного участка в зоне производства работ (на чертежах не показано).
Путепровод тоннельного типа снабжают двумя системами вентиляции - общеобменной системой и аварийной системой противодымной вентиляции. Для размещения вентиляционного оборудования обоих систем по длине путепровода размещают восемь блоков вентиляционных камер 26, габариты и размеры которых назначают исходя из аварийного режима работы систем вентиляции. Для тоннельной вентиляции используют исходя из условий эксплуатации при противодымной защите путепровода вытяжные вентиляторы с пределом огнестойкости 2-3 часа и температурой 400oC. Установки общеобменной тоннельной вентиляции снабжают комплексом технических средств, обеспечивающих постоянный контроль физических и химических параметров воздушной среды путепровода, при этом путепровод с целью ограничения распространения пожара и его успешной ликвидации разделяют на 12 пожарных отсеков 27 - дымовых зон, в каждой из которых размещают автономную систему противодымной вентиляции. Для поддержания предела огнестойкости в 1 час металлические воздуховоды покрывают композиционным огнезащитным материалом на основе базальтоволокнистых плит или используют противопожарное покрытие типа сигнулан-3000, при этом приток воздуха осуществляют приточными системами в нижний уровень у торцевых частей смежных отсеков, а величину притока принимают равной 15% от вытяжной системы данного отсека с каждой стороны дымовой зоны.
Claims (11)
1. Способ возведения транспортной развязки на пересечении кольцевой магистрали мегаполиса и автодорожной радиальной автомагистрали, включающий поэтапное выполнение работ по возведению пересечения, возведение путепровода тоннельного типа, эстакад, съездов, въездов и дорожной одежды, отличающийся тем, что при выполнении пересечения внутригородской кольцевой магистрали и радиальной магистрали путепровод тоннельного типа располагают по трассе кольцевой магистрали под радиальной магистралью, причем, по крайней мере, один из съездов выполняют на разных участках своей длины проходящим по всем уровням пересечения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что путепровод тоннельного типа выполняют в виде тоннелей, по крайней мере, часть которых образует единую, имеющую неразрезное перекрытие, многопролетную многоуровневую рамную систему под многополосное разнонаправленное движение транспорта, с рамповыми участками на въезде и выезде и съездами различного направления, по крайней мере, часть которых располагают на эстакадах и/или в тоннелях, причем при строительстве пересечения работы производят в два этапа, на первом из которых в две очереди по ширине радиальной автомагистрали под ней возводят участок путепровода тоннельного типа на части ширины магистрали мегаполиса путем перекрытия на первой очереди движения на части ширины радиальной автомагистрали, выполнения на участке с перекрытым движением стен в грунте из секущихся буронабивных свай, возведения промежуточных опор из сдвоенных буронабивных свай и колонн, которые выполняют по осям будущих разделительных полос, после чего разрабатывают грунт между стенами на глубину, соответствующую толщине перекрытия путепровода, устанавливают между верхними частями стен и колонн расстрелы, устанавливают на грунт опалубку и бетонируют перекрытие в виде неразрезной плиты с одновременной установкой закладных деталей и установкой на верхние торцы стен и промежуточные опоры мостовых опорных частей и шарнирным опиранием на них плиты перекрытия нанесением гидроизоляции и образованием защитного слоя, после чего восстанавливают дорожное покрытие и движение транспорта на этом участке ширины радиальной магистрали, а на второй очереди перекрывают движение на другом по ширине участке радиальной автомагистрали и на этом участке в описанной выше последовательности возводят оставшуюся часть перекрытия, а после выполнения перекрытия по всей ширине проезжей части радиальной автомагистрали восстанавливают движение транспорта по ней полностью и под защитой возведенного перекрытия и боковых стен осуществляют разработку грунта в пространстве, ими ограниченном, после чего выполняют лотковые части тоннелей в виде фундаментной плиты и покрытие проезжей части, или после окончания первой очереди и восстановления движения на первом по ширине участке радиальной автомагистрали производят возведение тоннеля на оставшемся по ширине радиальной магистрали участке открытым способом, и одновременно с этим производят разработку грунта на первом участке в пространстве, ограниченном боковыми стенами и перекрытием на этом участке, а на втором этапе возводят остальные участки тоннелей открытым способом путем разработки грунта в котлованах, возведения образующей лоток фундаментной плиты, стен, колонн и перекрытия, причем колонны выполняют по осям будущих разделительных полос, а разделительные полосы выполняют с разрывами, в зонах расположения которых выполняют опорные стены и опираемые на них усиленные перекрытия, над которыми организуют зоны, исключающие движение тяжелого автотранспорта, преимущественно пешеходные дорожки и/или зеленые насаждения и/или возводят легкие сооружения типа павильонов.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что при выполнении лотков тоннелей вначале выполняют подготовку из щебня толщиной 0,2-1,0 м и монолитного бетона класса В 7,5 толщиной 0,15 м, стены тоннелей выполняют толщиной 0,5 м с помощью щитовой опалубки, а колонны, образующие промежуточные опоры, выполняют сечением 0,5•0,8 м с шагом 4,0 м, причем колонны устанавливают на фундаментные балки шириной 1,85 м.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что вдоль центральной стены и наружных стен боковых тоннелей выполняют проходные зоны для размещения технологического оборудования, которые отделяют от транспортной зоны тоннелей экраном, защищающим оборудование от механических повреждений, причем на внутренних поверхностях стен тоннелей и/или на внутренней поверхности экрана устанавливают крепежные приспособления для крепления оборудования.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что при въезде и выезде из тоннелей выполняют подходные насыпи с удерживающими их рамповыми участками, вертикальные стены которых объединяют с парапетами над тоннелями в порталы.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что гидроизоляцию неразрезной плиты, образующей перекрытие, выполняют наружной, а стен и лотка - внутренней, из изопласта марки П на основе ПЭ160Ф по ТУ-5774-005-05766480-95, толщиной 5,5 мм в один слой, причем на участках тоннелей, заглубленных ниже уровня грунтовых вод, гидроизоляцию выполняют замкнутой по контуру, а гидроизоляцию бетонных поверхностей подпорных стен и парапетов, контактирующих с грунтом, выполняют обмазочной с применением полимерных гидрошпонок типа РУС-Waterstop, причем на всем протяжении путепровода участки наружных стен, контактирующие с буронабивными секущимися сваями ограждения котлована, снабжают дренирующим слоем из материала "DELTA-DRAIN", на который сверху заводят гидроизоляцию перекрытия.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что опалубку для бетонирования плиты перекрытия в тоннелях, возводимых открытым способом, выполняют передвижной металлической в виде пространственной металлоконструкции, конфигурация рабочей поверхности которой выполнена соответствующей конфигурации внутреннего очертания перекрытия тоннеля, причем опалубку выполняют, например, состоящей из центрального и боковых опалубочных щитов, опирающихся на четыре стойки с гидроприводом подъема и опускания, при этом опалубку снабжают ходовыми колесами для перемещения по рельсам, которые укладывают в лотке тоннеля, и механизмом передвижения, а бетонирование перекрытия производят, например, заходками, кратными 4,0 м, одновременно на всю ширину тоннеля.
8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что путепровод тоннельного типа в системе транспортной развязки оборудуют системами водопровода, водоотвода, канализации и теплоснабжения путем прокладки водопроводного ввода из двух труб диаметром 200 мм, выполнения водомерного узла с задвижкой с электроприводом на обводной линии с обеспечением подачи воды к санитарным приборам в служебных помещениях, к поливочным кранам в технологических помещениях, к пожарным кранам и в систему автоматического пожаротушения, причем для приема и отвода дождевой, поливочной воды и воды от тушения пожара путепровод тоннельного типа снабжают водосточной сетью с приемными и смотровыми колодцами и водоотводящими трубами, а в качестве противопожарных средств используют систему водяного пожаротушения с пожарными кранами, сухотрубами, повысительными насосными установками, водяными завесами у противопожарных штор, причем путепровод тоннельного типа делят на противопожарные отсеки, а противодымные шторы размещают на границах отсеков, каждый из которых оборудуют аварийным выходом.
9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что для обеспечения охраны окружающей среды при возведении транспортной развязки при производстве работ максимально сохраняют зеленые насаждения в зоне строительства, исключают загрязнение подземных вод путем вскрытия уровня грунтовых вод только при бурении скважин под буронабивные сваи и сброса хозяйственно-бытовых вод в водосточную и канализационную сети мегаполиса, а также исключают передачу ударной и вибрационной нагрузок при производстве работ на близлежащие коммуникации и здания мегаполиса за счет образования скважин под сваи вращательным бурением с опережающим погружением инвентарных обсадных труб и бетонирования свай с параллельным подъемом обсадных труб, а для снижения шумовой нагрузки на жилые массивы мегаполиса в зоне производства работ используют передвижные компрессоры и электростанции с глушителями шума, которые размещают на максимально возможном удалении от жилого массива.
10. Способ по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что при производстве работ осуществляют мероприятия по защите от загрязнения водного бассейна мегаполиса в зоне строительства путем организации вывоза бытовых и строительных отходов, постоянного проведения механизированной уборки территории строительства, организации сбора в специальные поддоны, которые устанавливают под стационарно работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел, исключения сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе отработанных нефтепродуктов, а также размещения до начала земляных работ временных природоохранных сооружений в виде отсечных канав, временных земляных отстойников с обвалованием берегов близлежащих водных артерий мегаполиса для сбора естественного стока с неканализированного участка в зоне производства работ.
11. Способ по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что путепровод тоннельного типа снабжают двумя системами вентиляции - общеобменной системой и аварийной системой противодымной вентиляции, причем для размещения вентиляционного оборудования обеих систем по длине путепровода размещают восемь блоков вентиляционных камер, габариты и размеры которых назначают, исходя из аварийного режима работы систем вентиляции, причем для тоннельной вентиляции используют, исходя из условий эксплуатации при противодымной защите путепровода, вытяжные вентиляторы с пределом огнестойкости 2-3 ч и температурой 400°С, установки общеобменной тоннельной вентиляции снабжают комплексом технических средств, обеспечивающих постоянный контроль физических и химических параметров воздушной среды путепровода, при этом путепровод с целью ограничения распространения пожара и его успешной ликвидации разделяют на 12 пожарных отсеков - дымовых зон, в каждой из которых размещают автономную систему противодымной вентиляции, причем для поддержания предела огнестойкости в 1 ч металлические воздуховоды покрывают композиционным огнезащитным материалом на основе базальтоволокнистых плит, или используют противопожарное покрытие типа сигнулан-3000, при этом приток воздуха осуществляют приточными системами в нижний уровень у торцевых частей смежных отсеков, а величину притока принимают равной 15% от вытяжной системы данного отсека с каждой стороны дымовой зоны.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99127224A RU2175366C2 (ru) | 1999-12-31 | 1999-12-31 | Способ возведения транспортной развязки |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99127224A RU2175366C2 (ru) | 1999-12-31 | 1999-12-31 | Способ возведения транспортной развязки |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2175366C2 true RU2175366C2 (ru) | 2001-10-27 |
| RU99127224A RU99127224A (ru) | 2001-10-27 |
Family
ID=20228596
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99127224A RU2175366C2 (ru) | 1999-12-31 | 1999-12-31 | Способ возведения транспортной развязки |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2175366C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2225511C1 (ru) * | 2003-06-09 | 2004-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО-СТИЛЬ 2000" | Способ проветривания тоннелей и устройство для его осуществления |
| RU2681893C1 (ru) * | 2018-02-06 | 2019-03-13 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | Тоннель с отрицательной в зимний период температурой воздуха в его внутренней части |
| RU2706496C1 (ru) * | 2019-03-14 | 2019-11-19 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | Тоннель с отрицательной в зимний период температурой воздуха в его внутренней части |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1061067A (en) * | 1964-10-16 | 1967-03-08 | Ti Group Services Ltd | Construction of roads and associated surfaces |
| GB1071699A (en) * | 1966-03-04 | 1967-06-14 | David Alexander Daniel | A three plane crossing for alleviating traffic congestion in town centres and busy intersections |
| EP0416161A1 (en) * | 1989-08-22 | 1991-03-13 | John Tsai | Crossroad without traffic lights |
| EP0844332A1 (de) * | 1996-11-26 | 1998-05-27 | Josef Brandstätter | Ampelfreie Kreuzung |
| RU2136802C1 (ru) * | 1998-08-31 | 1999-09-10 | Гусев Борис Владимирович | Кольцевая магистраль мегаполиса и способ реконструкции кольцевой магистрали мегаполиса |
| RU2139384C1 (ru) * | 1998-08-31 | 1999-10-10 | Гусев Борис Владимирович | Транспортная развязка пересечения мкад и ярославского шоссе |
-
1999
- 1999-12-31 RU RU99127224A patent/RU2175366C2/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1061067A (en) * | 1964-10-16 | 1967-03-08 | Ti Group Services Ltd | Construction of roads and associated surfaces |
| GB1071699A (en) * | 1966-03-04 | 1967-06-14 | David Alexander Daniel | A three plane crossing for alleviating traffic congestion in town centres and busy intersections |
| EP0416161A1 (en) * | 1989-08-22 | 1991-03-13 | John Tsai | Crossroad without traffic lights |
| EP0844332A1 (de) * | 1996-11-26 | 1998-05-27 | Josef Brandstätter | Ampelfreie Kreuzung |
| RU2136802C1 (ru) * | 1998-08-31 | 1999-09-10 | Гусев Борис Владимирович | Кольцевая магистраль мегаполиса и способ реконструкции кольцевой магистрали мегаполиса |
| RU2139384C1 (ru) * | 1998-08-31 | 1999-10-10 | Гусев Борис Владимирович | Транспортная развязка пересечения мкад и ярославского шоссе |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| CTPAMEHTOB A.E., ФИШЕЛЬСОН М.С Городское движение.-М.: Издательство литературы по строительству, 1965, с. 68, рис.40. ПАНКИНА С.Ф. Третье внутригородское транспортное кольцо в Москве.-Транспортное строительство, 1998, №12, с. 7-11. * |
| БАБКОВ В.Ф., АНДРЕЕВА О.В. Проектирование автомобильных дорог, ч.1 - М.: Транспорт, 1979, с. 262, рис. ХШ 23а. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2225511C1 (ru) * | 2003-06-09 | 2004-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО-СТИЛЬ 2000" | Способ проветривания тоннелей и устройство для его осуществления |
| RU2681893C1 (ru) * | 2018-02-06 | 2019-03-13 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | Тоннель с отрицательной в зимний период температурой воздуха в его внутренней части |
| RU2706496C1 (ru) * | 2019-03-14 | 2019-11-19 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | Тоннель с отрицательной в зимний период температурой воздуха в его внутренней части |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2013147652A2 (ru) | Станция метрополитена и способ ее возведения | |
| US3999394A (en) | Precast ribbed arch subway structure and method | |
| Paul et al. | Comparative study of construction technologies for underground metro stations in India | |
| CN107769141A (zh) | 架空式综合布线用管廊 | |
| CN110295624B (zh) | 十字路口地下人行道与综合管廊合建结构的施工方法 | |
| RU2175366C2 (ru) | Способ возведения транспортной развязки | |
| RU2152472C1 (ru) | Способ возведения транспортной развязки | |
| RU99127224A (ru) | Способ возведения транспортной развязки | |
| RU126037U1 (ru) | Станция метрополитена (устройство юркевича п.б.) | |
| RU2152481C1 (ru) | Автодорожный тоннель внутригородской кольцевой транспортной магистрали мегаполиса | |
| CN112302678B (zh) | 下穿建筑物浅埋隧道变形控制施工工艺 | |
| RU2505646C2 (ru) | Станция метрополитена и способ ее возведения (устройство и способ юркевича п.б.) | |
| Gaido et al. | Rationale for method of earthworks and foundation works during reconstruction | |
| RU2152482C1 (ru) | Участок внутригородской кольцевой транспортной магистрали мегаполиса | |
| KUŠNÍR | SLOVENSKA REPUBLIKA: TUNELY NA DIALNIČNEJ SIETI. | |
| Taylor et al. | Nickel Plate Tunnel at 116th Street | |
| Ramírez Chasco et al. | System for construction of a railway underpass | |
| Kolonko et al. | Sewerage systems in polish historic cities and their rehabilitation | |
| Sdoga et al. | Design and construction of artificial tunnels in urban context | |
| Ramírez Chasco et al. | Lezkairu Utilities Tunnel | |
| Kissinger | Express design | |
| Kennelly et al. | Niagara Transformed | |
| Singstad | The Queens Midtown Tunnel | |
| García et al. | Service tunnels as an element for the regeneration of historic centres: the case of Pamplona | |
| Burroughs et al. | Depressing traffic top-down |