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第Ⅰ篇 容许应力设计法
1 序论
1.1 前言
1.2 设计的基本原则与适用范围
1.3 相关规范与标准
1.4 衬砌结构的选定
1.4.1 一次衬砌的功能与种类
1.4.2 二次衬砌的功能与种类
1.4.3 管片的选定
1.5 结构计算的基本内容
1.6 名称与记号
1.6.1 名称
1.6.2 记号
1.7 设计文件
1.7.1 设计计算书
1.7.2设计图
2 荷载
2.1 土压力与水压力的考虑方法
2.1.1 土压力
2.1.2 水压力
2.1.3 隧道抗浮验算
2.2 衬砌自重
2.3 地面超载的影响
2.3.1 评价地面超载影响的实例
2.3.2 基于弹性理论的地中应力计算法
2.4 地层抗力
2.4.1 惯用计算法对地层抗力的考虑方法
2.4.2 地层弹簧模型对地层抗力的考虑方法
2.5 施工荷载
2.5.1 千斤顶推力
2.5.2 壁后注浆压力
2.5.3 其他施工荷载
2.6 地震的影响
2.6.1 隧道及隧道周围地层稳定性的验算
2.6.2 地震影响的验算顺序与模型
2.7 其他应该考虑的荷载
2.7.1 邻近施工的影响
2.7.2 地层沉降的影响
2.7.3 平行设置隧道的影响
2.7.4 内部荷载
2.7.5 其他荷载
3 材料与容许应力
3.1 材料的种类与规格
3.2 材料的机械性能与形状尺寸
3.3 材料的弹性模量与泊松比
3.4 容许应力
3.5 容许应力的提高
4 管片形状与接头结构
4.1 管片外径与隧道内径
4.2 管片高度(厚度)
4.3 管片宽度
4.4 管片环的分块与K型管片
4.4.1 管片环的分块
4.4.2 K型管片的种类
4.5 接头结构
5 横断方向上的结构计算
5.1 概论
5.2 断面各量的确定
5.2.1 面板的有效宽度
5.2.2 主断面构件的断面性能
5.2.3 设计轴线
5.3 惯用计算法及修正惯用计算法
5.3.1 计算方法的基本考虑方式
5.3.2 设计用断面内力
5.4 梁—弹簧模型计算法
5.4.1 计算方法的基础
5.4.2 设计用断面内力
5.4.3 各规范中的梁—弹簧模型计算法
6 纵断方向上的结构计算
6.1 概述
6.2 结构分析模型
6.2.1 纵断方向的梁—弹簧模型
6.2.2 纵断方向上的等效刚度梁模型
6.2.3 地层等的模型化
6.2.4 纵断方向上的解析模型实例
7 构件设计
7.1 基本事项
7.2 钢铁管片
7.2.1 主断面设计
7.2.2 管片接头设计
7.2.3 环间接头设计
7.2.4 对千斤顶推力的设计
7.2.5 面板设计
7.3 混凝土管片
7.3.1 主断面设计
7.3.2 管片接头设计
7.3.3 环间接头设计
7.3.4 对千斤顶推力的验算
8 管片耐久性
8.1 关于耐久性的基本考虑方法
8.2 防水性能
8.2.1 漏水及其影响
8.2.2 防水措施概要
8.2.3 接头处的防水
8.3 裂缝验算
8.4 防腐蚀与防锈
8.4.1 钢铁管片与合成管片
8.4.2 混凝土管片
第Ⅱ篇 极限状态设计法
1 序论
1.1 前言
1.2 对应于设计目的的极限状态
1.3 设计使用年限
1.4 荷载效应与结构抗力的计算
1.5 安全系数与修正系数
1.6 符号
2 安全系数
2.1 材料分项系数
2.2 构件分项系数
2.3 荷载分项系数
2.4 结构计算分项系数
2.5 结构物重要性系数
2.6 抗震设计中安全系数的处理
2.7 修正系数
3 荷载
3.1 设计荷载的种类与标准值的计算
3.2 设计荷载的组合
4 材料的设计值
4.1 材料强度
4.2 应力—应变曲线
4.3 弹性模量
4.4 其他材料的设计值
5 荷载效应的计算
5.1 计算的基本原则
5.2 荷载效应的计算方法
5.2.1 结构计算模型
5.2.2 管片主断面模型
5.2.3 管片接头模型
5.2.4 环间接头模型
5.2.5 实际设计中对非线性特性的简易处理
6 结构抗力的计算与校核
6.1 对承载力极限状态的验算
6.1.1 承载力极限状态验算的一般事项
6.1.2 混凝土管片的验算
6.1.3 钢铁管片的验算
6.2 对使用极限状态的验算
6.2.1 使用极限状态验算的一般事项
6.2.2 混凝土管片的验算
6.2.3 钢铁管片的验算
6.2.4 裂缝宽度验算
6.2.5 管片环变形的验算
6.2.6 接头变形的验算
第Ⅲ篇 设计细则
1 主断面与接头的配置
1.1 钢铁管片
1.2 混凝土管片
2 纵肋
3 密封槽与接缝沟
3.1 密封槽
3.2 接缝沟
4 注浆孔与起吊环
4.1 注浆孔
4.2 起吊环
5 接头角度与插入角度
6 楔形环
6.1 楔形环的种类
6.2 楔形环的使用量
6.3 楔形环的楔形量
7 钢筋的一般要求
7.1 钢筋的保护层厚度与间距
7.2 钢筋的加工,接头与固定
7.3 受力钢筋
7.4 分布钢筋,架立钢筋及其他钢筋
8 其他
8.1 焊接
8.2 排气
第Ⅳ篇 设计计算实例
……
第Ⅴ篇 参考资料 2100433B
《盾构隧道管片设计:从容许应力设计法到极限状态设计法》系统论述了盾构隧道管片设计的两种方法,即容许应力设计法和极限状态设计法。全文分为5部分,从设计理念、设计流程出发详细阐述了盾构隧道管片的设计技术和理论,汇集了日本目前盾构隧道设计领域的最新设计方法和科研成果,并配带了具体的设计图纸。在第Ⅴ篇给出了特殊管片的设计方法及设计过程中具体设计参数的计算方法等。相信《盾构隧道管片设计:从容许应力设计法到极限状态设计法》的引进可以为从事盾构隧道设计和科研的工作者提供借鉴和帮助。
不知道你是要做管片排版还是想知道管片拼装的错台控制?如果是要进行管片排版的话,一般管片宽是1.5m,但是在排版过程中是按照1.502或者1.503m考虑的,具体准确不准确只有在接收后量出外漏管片长度看...
盾构法(或TBM)施工的隧道,通常采用预制管片做衬砌结构。预制管片都采用的是分块预制的方式,再拼装成环。就最常规的盾构法地铁区间隧道而言,管片一般都采用5+1的模式。3块 标准块 B块2块 邻接块 L...
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十个地铁盾构隧道管片设计案例汇总
十个地铁盾构隧道管片设计案例汇总——本资料为十个地铁盾构隧道管片设计案例汇总,共4页。区间隧道由两条并行的单线隧道组成,左右线隧道间距8~12m,左右线隧道总长4342.3m,隧道埋深8~14m,线路最小水平曲线半径350m,最大坡度9.636‰,盾构机采用德国HERREN...
盾构隧道管片接缝防水设计
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