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铁 路 施 工 员 培 训;目录;一、前言; 日本新干线对日本经济的高速发展起到了直接推动作用,欧洲高速铁路的发展促进了欧洲经济一体化。作为一种交通方式,高速铁路通过对其影响区域在时间和空间上的重塑,为人们提供了一种全新的、舒适的、快捷的生活方式。作为一项产业,在饱受经济低迷、环境污染和能源危机困扰的今天,高速铁路在刺激经济发展、创造就业机会、促进可持续发展方面也具有重要意义。 我国高速铁路发展规划,到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路将达到1.3万公里。邻近省会城市将形成1至2小时交通圈、省会与周边城市形成半小时至1小时交通圈。北京到全国绝大部分省会城市将形成8小时以内交通圈。
;二、路基工程;2 路基压实标准、路基变形和工后沉降; (2)过渡段填料压实标准
路堤与桥台连接处、路堤与横向结构物连接处、路堤与路堑连接处均设置过渡段,以保证轨道平顺过渡。
; (3)路基工后沉降控制标准
根据《客运专线无砟轨道铁路设计指南》要求:无砟轨道路基的所有土质地基均需进行工后沉降分析。路基在无砟轨道铺设完成后的工后沉降,应满足扣件调整和线路竖曲线圆曲线的要求。工后沉降一般不应超过扣件允许的沉降调高量15mm。
路桥和路隧交界处的差异沉降不大于5mm,过渡段沉降造成的路基与桥梁或者隧道的折角不大于1/1000。
;3 路基工程主要施工方案; (3)路基变形监测方案
按照设计要求布置沉降板和观测桩等观测装置,由专门的观测小组负责观测并绘制路堤填高-时间-沉降量关系图,按照总体方案确定的施工顺序分层填筑压实。
路基变形监测分四阶段进行。第一阶段:路基填筑期间的监测,主要监测路基填筑期间地基沉降及路堤坡脚边桩位移,控制填筑速率。第二阶段:路基的变形监测,通过实测数据推算最终沉降量,直到工后沉降分析可满足轨道铺设要求为止。第三阶段:铺设轨道施工期间的监测。第四阶段:铺设轨道后及试运营期的监测。; (4)过渡段施工方案
在路基施工中,过渡段地基加固先行,桥台、涵洞紧跟其后。为过渡段与相邻路基同步施工创造条件。
(5)试验段施工方案
根据填料的不同分别在选取不小于200米的路基做试验段,取得成功经验后再全面推广。
试验段填筑按1.15~1.25松铺系数进行摊铺压实工艺性试验,以校对室内试验结果,确定摊铺、压实机型选型、最佳填层厚度、最佳经济压实遍数、振动频率、振幅、土方量变化率、合理的工艺流程等施工工艺参数和施工方法。;4 路基主要施工方法;(2)路堤填筑
基床以下路堤填筑按“三阶段、四区段、八流程”施工方法进行施工。
施工顺序:下层面处理→卸填料改良土→推土机摊铺整平→轻型压路机初压→重型压路机复压→平地机精平→中型压路机终压。
填土、摊铺、平整:改良土填料层总厚度≯300mm,填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度≮100mm。
碾压:采用重型振动压路机振压,碾压时由路基两侧开始向中心纵向碾压,按照初压、复压、终压三步骤进行。施工中应坚持层层检测、层层报检,确保压实度符合要求。压路机按S形走行,相邻两行碾压轮迹至少重叠30cm,保证不漏压。
路基整形与边坡压实:整形前应恢复各项标桩,并按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵横坡、边坡及相应的标高。两侧超填的宽度应予切除,低边坡用推土机或平地机刮土整修成型。高边坡用挖掘机和人工联合整形。
;(3)基床表层施工
基床表层的填筑按验收基床底层、搅拌运输、摊铺碾压、检测修整 “四区段”和拌合、运输、摊铺、碾压、检测试验、修整养护 “六流程”的施工工艺组织施工。摊铺碾压区段的长度根据使用机械的能力、数量确定。区段的长度一般在100m以上。各区段或流程只能进行该区段和流程的作业,严禁几种作业交叉进行。
级配碎石混合料采用厂拌法拌制,自卸汽车运输,平地机及摊铺机摊铺混合料,振动压路机碾压至设计规定的密实度。其中基床表层第一层、第二层采用平地机或摊铺机摊铺,基床表层最后一层必须采用摊铺机摊铺。;(4)路堑开挖施工
施工顺序:清除表土→测量放线→施工截水沟→挖运土方→清理边坡→重复挖运至设计标高→基床处理→检测
开挖过程中经常放线检查宽度、坡度,及时纠正偏差,避免超欠挖,保持坡面平顺。
路堑从上至下逐层顺坡(按设计坡率)采用挖掘机、推土机开挖,用挖掘机将土方装入自卸汽车运输,人工刷坡修整,并及时做好防排水设施。
路堑开挖要保证排水系统的畅通。
开挖应自上而下纵向、水平分层开挖,纵向坡度不得小于4%,严禁掏底开挖。
;(5)路基支挡结构施工
支挡结构类型
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