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核电厂|核电厂盾构输水隧洞成本控制探讨



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1、核电厂盾构输水隧洞成本控制探讨1核电厂输水盾构隧洞成本构成及主要影响因素分析1.1某核电厂输水盾构隧洞工程概况某沿海核电站取水工程采用双线盾构隧洞输水 , 隧洞轴线平面为直线 , 水平中心间距29m , 盾构输水隧洞内径为7.3m , 外径为8.9m , 共两条 , 采用管片和二次衬砌作为复合支护结构 。
其中一次衬砌厚度0.5m , 作为隧洞的主体结构 , 二次衬砌0.3m 。
隧洞轴线为直线 。
进水口布置在海侧的闸门井内 , 出水口位于陆侧的闸门井内 。
输水隧洞及进、出口构筑物全长为4420m 。
隧洞管片为C60高性能防水钢筋混凝土 , 二次衬砌采用C40钢筋混凝土 , 两者均掺加聚丙烯合成纤维 。
本工程盾构进出洞工作井均采用矩形结构 , 明挖法施工 ,。

2、维护结构采用喷锚支护体系 , C25喷混凝土厚度20cm , 锚杆采用直径25的CD反循环注浆锚杆 , 二衬采用C40钢筋混凝土 , 厚度50cm , 底板厚1.5m 。
工作井1由两个盾构井和一个闸门井组成 , 2个盾构井平面尺寸15m17m , 结构净距为8.9m , 深度为30m , 闸门井平面尺寸为12m49.5m , 深度21.5m 。
工作井2由盾构井、闸门井及连接它们的取水构筑物组成 , 其中盾构井深度49.5m , 平面尺寸16.4m43.5m , 闸门井深度17.5m , 平面尺寸20m67.2m , 连接它们的取水构筑物沿线路方向长度为27.8m 。
本工程采用一台泥水加压平衡式盾构机 , 其掘进路线为:自出水构筑物(工作井1)出发取水隧洞一号进入 。

3、进水构筑物(工作井2 , 移位 , 转身180)取水隧洞二号最后出水构筑物吊出盾构机 。
某核电厂输水盾构隧洞成本分析盾构掘进、盾构管片、二次衬砌、盾构工作井是盾构取水隧洞的主要组成部分 , 尤其是盾构掘进和盾构管片 , 两者相加占到总费用比例的71.8% 。
1.2核电厂输水盾构隧洞成本技术影响因素影响盾构输水隧洞成本的因素主要有技术措施和管理措施两方面 。
技术措施包括设计方法合理与否 , 施工材料的选用 , 施工机械的选择、工期、成本管理及其他方面等 。
施工管理措施包括成本管理、进度管理、质量管理和施工管理等 。
就技术措施而言 , 从上节的概算造价构成分析来看 , 影响盾构输水隧洞造价的因素主要有以下三个方面:(1)盾构隧洞管片及二次 。

4、衬砌的设计;(2)盾构机的选型设计;(3)盾构隧洞进出口工作竖井的设计 。
2盾构法输水隧洞的成本控制的技术优化措施2.1管片(一次衬砌)的合理设计2.1.1管片环的外径:管片环的外径尺寸 , 取决于隧洞净空和衬砌厚度(管片厚度、二次衬砌厚度等) 。
管片环的外径尺寸是隧道设计时的最基本因素 。
一般隧洞内净空由以下五个因素确定:(1)建筑限界;(2)内净空与限界之间的富裕量;(3)施工误差;(4)隧道衬砌变形;(5)后期变形(沉降或隆起) 。
对核电厂输水隧洞 , 内净空主要由过水断面的面积要求确定 , 应在满足输水断面的情况下尽可能选择较小的合理的管片环断面 。
2.1.2管片的厚度:管片厚度与隧道断面大小的比 , 主要取决 。

5、于土质条件 。
覆盖层厚度等荷载条件 , 但有时隧道的使用目的和管片的施工条件也起支配作用 。
根据施工经验 , 管片厚度一般为管片外径的4%6%D(外径) , 地铁区间隧道一般为4.5%5.6%D(外径);大直径隧道相对厚度较小 , 一般为4%5%D(外径) , 也有个别隧道达到7%D(外径) 。
衬砌厚度的选择与地质条件、荷载条件密切相关 , 但更多情况下是经验取值 。
目前盾构管片计算模型主要有以下四种方法:(1)惯用法;(2)修正惯用法;(3)多铰环法;(4)梁-弹簧模型法 。
应在满足上述管片经验设计要求的情况下选择合理的计算模型来提高计算的精度 , 降低的管片厚度 , 一方面使得隧道断面缩小 , 另一方面降低了管片制造成本 。
2.1.3管 。

6、片宽度:从便于搬运、组装以及在隧道曲线段上的施工 , 考虑盾尾的长度条件 , 管片宽度小一些为好 。
但是 , 从降低隧道总长的管片制造成本 , 减少易出现漏水等缺陷的接头数量 , 提高施工速度等方面考虑 , 则此宽度大一些为好 。
管片宽度应根据隧道的断面和最小曲线半径 , 结合实际施工经验 , 选择在经济性、施工性方面较合理的尺寸 。
2.1.4管片环分块:分块数越少、结构刚度越大 , 结构受力相对较大 , 结构变形较小 , 但总体上看内力差别不大 。


稿源:(未知)

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标题:核电厂|核电厂盾构输水隧洞成本控制探讨


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