CN116517022B - 一种强震区高韧性综合管廊及制作方法 - Google Patents

一种强震区高韧性综合管廊及制作方法

Info

Publication number
CN116517022B
CN116517022B CN202310338095.7A CN202310338095A CN116517022B CN 116517022 B CN116517022 B CN 116517022B CN 202310338095 A CN202310338095 A CN 202310338095A CN 116517022 B CN116517022 B CN 116517022B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pipe gallery
corridor
segment
plate
prefabricated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202310338095.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116517022A (zh
Inventor
丁选明
张园园
欧强
张意
陈志雄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chongqing University
Chongqing Construction Residential Engineering Co Ltd
Original Assignee
Chongqing University
Chongqing Construction Residential Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing University, Chongqing Construction Residential Engineering Co Ltd filed Critical Chongqing University
Priority to CN202310338095.7A priority Critical patent/CN116517022B/zh
Publication of CN116517022A publication Critical patent/CN116517022A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116517022B publication Critical patent/CN116517022B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/045Underground structures, e.g. tunnels or galleries, built in the open air or by methods involving disturbance of the ground surface all along the location line; Methods of making them
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/10Tunnels or galleries specially adapted to house conduits, e.g. oil pipe-lines, sewer pipes ; Making conduits in situ, e.g. of concrete ; Casings, i.e. manhole shafts, access or inspection chambers or coverings of boreholes or narrow wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/16Arrangement or construction of joints in foundation structures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D31/00Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
    • E02D31/02Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution against ground humidity or ground water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D31/00Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
    • E02D31/02Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution against ground humidity or ground water
    • E02D31/025Draining membranes, sheets or fabric specially adapted therefor, e.g. with dimples
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D31/00Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
    • E02D31/08Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution against transmission of vibrations or movements in the foundation soil
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/30Adapting or protecting infrastructure or their operation in transportation, e.g. on roads, waterways or railways

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

发明提供一种强震区高韧性综合管廊及制作方法。该强震区高韧性综合管廊包括内层节段式预制综合管廊、外层预制拼装围护结构和万向转动铰支座。所述内层节段式预制综合管廊包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅰ。所述外层预制拼装围护结构包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅱ。所述内层节段式预制综合管廊嵌套设置在外层预制拼装围护结构中。所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间留有间隙作为变形调整空间。所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间的间隙中设置有万向转动铰支座。当地基变形时,万向转动铰支座的高度根据外层预制拼装围护结构的沉降情况自适应调整。

Description

一种强震区高韧性综合管廊及制作方法
技术领域
本发明涉及土木工程技术领域,特别涉及一种强震区高韧性综合管廊及制作方法。
背景技术
综合管廊是指在城市的地下修建一个隧道空间,将给排水、燃气、电力、通信等各种市政管线集中敷设。在打造海绵城市,合理利用地下空间扩大公共区域,提高城市的综合承载及运作能力,发展新型城镇化建设,进行智慧管理等方面,城市综合管廊有巨大的潜力和优势。也杜绝了各专业管线的分别不定期开挖,减少对道路通行和周边环境造成的影响,彻底解决“马路拉链”、“空中蜘蛛网”等传统布设方式产生的问题。
地震是地球板块与板块之间挤压碰撞而产生的自然现象,剧烈地震所引起的建筑物倒塌等次生灾害,严重干扰人类的正常活动。地震分为水平地震和竖向地震,但往往同时影响着结构变形,特别是对于预制管廊,可能造成管廊产生错动、水平、竖向、扭曲变形,若防震措施不到位,将导致巨大的财产损失。
传统的综合管廊多为现浇混凝土管廊。此种方法施工进度慢,效率低,且对周边环境产生较大影响。而目前预制综合管廊包括节段式、分块式以及叠合式,预制装配式管廊能极大地提高施工效率,但是相比于现浇结构,预制结构必然存在整体性、刚度、抗震性能差等缺陷。同时管廊一般为单层,一旦地震破坏,将影响使用,无法修复,抗震性能差。
现有技术中存在些许预制装配式综合管廊。这些预制装配式综合管廊节段与节段之间的连接方式一般通过混凝土后浇带或钢绞线固定连接。这种装配式管廊的不足之处在于:当地基由于固结、地震、周边扰动等因素导致地基沿着管廊长度方向发生不均匀变形时,管廊结构由于是刚性体,不能很好地适用不均匀变形,因此在管廊结构上产生附加应力,甚至导致管廊连接段产生裂隙,产生渗漏。
发明内容
本发明的目的是提供一种强震区高韧性综合管廊及制作方法,以解决现有技术中存在的问题。
为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的,一种强震区高韧性综合管廊,包括内层节段式预制综合管廊、外层预制拼装围护结构和万向转动铰支座。
所述内层节段式预制综合管廊包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅰ。所述管廊节段Ⅰ沿长度方向的两端分别记为前端面和后端面。所述前端面和后端面构造有对应的阶梯形沿口。所述前端面设置有用于容置止水带的凹槽Ⅰ。各管廊节段Ⅰ逐节通过阶梯形沿口拼接,并通过钢绞线连接压紧形成连续管廊。
所述外层预制拼装围护结构包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅱ。所述管廊节段Ⅱ沿长度方向的两端分别记为前端面和后端面。所述后端面设置有侧板后端面开槽,前端面设置有与侧板后端面开槽相对应的侧板前端面开槽。各管廊节段Ⅱ逐节拼接,并通过钢绞线连接压紧形成连续管廊。相邻管廊节段Ⅱ之间设置有万向节铰链。所述万向节铰链包括依次连接的侧板前端万向节叉、十字轴和侧板后端万向节叉。所述侧板前端万向节叉预埋在侧板前端面开槽中。所述侧板后端万向节叉预埋在侧板后端面开槽中。在万向节铰链作用下,相邻管廊节段Ⅱ之间在有限的范围内竖向、横向及扭转滑移。
所述内层节段式预制综合管廊嵌套设置在外层预制拼装围护结构中。所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间留有间隙作为变形调整空间。所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间的间隙中设置有万向转动铰支座。所述万向转动铰支座的一端固定连接在外层预制拼装围护结构上,另一端顶抵在内层节段式预制综合管廊上。所述万向转动铰支座包括可伸缩的阻尼器、可万向转动铰接点和可滑动的阻尼层。当地震或地基变形时,万向转动铰支座根据外层围护结构的变形情况自适应调整,从而保证内部节段式预制综合管廊的节段之间不产生较大的错动和附加应力和变形,减小地震对内部管廊的影响。
进一步,相邻管廊节段Ⅰ之间设置有防水填料和楔形胶圈。相邻管廊节段Ⅱ之间设置有防水填料和楔形胶圈。
进一步,还包括侧板支墩。所述侧板支墩布置在外层预制拼装围护结构外侧。
进一步,所述止水带为遇水膨胀止水条。所述管廊节段Ⅰ和管廊节段Ⅱ采用ECC混凝土浇筑。
进一步,所述管廊节段Ⅰ包括水平设置的两块横板Ⅰ和竖直设置的两块侧板Ⅰ。两块侧板Ⅰ连接在两块横板Ⅰ之间且相对设置。所述两块横板Ⅰ和两块侧板Ⅰ围合形成管廊节段Ⅰ。所述横板Ⅰ和侧板Ⅰ的两端均设置有阶梯形沿口。所述横板Ⅰ与侧板Ⅰ之间采用承插式连接。所述横板Ⅰ的板面上设置有供侧板Ⅰ嵌插的承口槽Ⅰ。所述承口槽Ⅰ中设置有止水带和防水填料。
进一步,所述管廊节段Ⅱ包括水平设置的两块横板Ⅱ和竖直设置的两块侧板Ⅱ。两块侧板Ⅱ连接在两块横板Ⅱ之间且相对设置。所述两块横板Ⅱ和两块侧板Ⅱ围合形成管廊节段Ⅱ。所述横板Ⅱ的前端面设置有用于容置止水带的凹槽Ⅱ。所述横板Ⅱ与侧板Ⅱ之间采用承插式连接。所述横板Ⅱ的板面上设置有供侧板Ⅱ嵌插的承口槽Ⅱ。所述承口槽Ⅱ中设置有止水带和防水填料。
进一步,在内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间的间隙中充填有可耗能柔性材料。
进一步,所述管廊节段Ⅰ每节长度为a,管廊节段Ⅱ每节长度为b。其中,a>b。
进一步,所述万向转动铰支座的一端设置有支承钢板。所述支承钢板的板面焊接有锚固钢筋。所述锚固钢筋与内层节段式预制综合管廊连接。
本发明还公开一种根据上述的一种强震区高韧性综合管廊的制作方法,包括以下步骤:
1)预制管廊节段Ⅰ和管廊节段Ⅱ,并运至施工现场。
2)在现场开挖需要安装管廊的沟槽,在沟槽底部浇筑减震垫层。
3)依次将N节管廊节段Ⅱ的用作底板的横板Ⅱ安置到垫层上,拼接对应的侧板Ⅱ。
4)在用作底板的横板Ⅱ上按照设计位置安装万向转动铰支座。
5)拼装M节管廊节段Ⅰ。
6)将M节管廊节段Ⅰ与万向转动铰支座固定连接。
7)安装用作顶板的横板Ⅱ。
8)重复步骤1)~7),进入下一节管段的拼接。
本发明的技术效果是毋庸置疑的:
A.外侧管廊节段直接可以竖向、横向错动及扭转滑移可适用地基沉降变形,内层和外层之间预留孔隙,且设置可适应变形的支座,外层的变形转动不影响内层;
B.外层采用高延性材料,易修复;通过外层的耗能,减少地震能量对内层的损伤;
C.等工后运营一段时间,地基沉降稳定后,可在内、外层之间孔隙注入高聚物等防水材料充填,使管廊在长期使用过程中更加稳定。
附图说明
图1为强震区高韧性综合管廊整体结构图;
图2为发生错动后强震区高韧性综合管廊剖面图,2a表示发生错动后支座自变形正剖面图,2b表示发生错动后支座自变形侧剖面图,2c表示发生错动万向节铰链自变形侧剖面图;
图3为内部节段式预制综合管廊侧板连接图;
图4为内部节段式预制综合管廊横板连接图,4a、4b和4c表示不同视图;
图5为内部节段式预制综合管廊整体纵断面图;
图6为外层预制拼装围护结构侧板连接图;
图7为外层预制拼装围护结构横板连接图,7a、7b和7c表示不同视图;
图8为万向转动铰支座;图8a和8b表示不同视图;
图9为内部管廊结构示意图;
图10为外层围护结构示意图;
图11为侧板支墩图。
图中:万向转动铰支座1、管廊节段Ⅱ2、凹槽Ⅰ3、止水带4、防水填料5、钢绞线6、楔形胶圈7、侧板后端面开槽8、侧板前端面开槽9、承口槽12、侧板支墩13、管廊节段Ⅰ14、凹槽Ⅱ15、承口槽Ⅱ16、可耗能柔性材料17、减震垫层18、侧板前端万向节叉21、侧板后端万向节叉23、顶座板26、缓冲橡胶球芯27、叠层橡胶28、底座板29。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但不应该理解为本发明上述主题范围仅限于下述实施例。在不脱离本发明上述技术思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段,做出各种替换和变更,均应包括在本发明的保护范围内。
实施例1:
参见图1~11,本实施例提供一种强震区高韧性综合管廊,包括内层节段式预制综合管廊、外层预制拼装围护结构和万向转动铰支座1。
所述内层节段式预制综合管廊包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅰ14。所述管廊节段Ⅰ14沿长度方向的两端分别记为前端面和后端面。所述前端面和后端面构造有对应的阶梯形沿口。所述前端面设置有用于容置止水带4的凹槽Ⅰ3。各管廊节段Ⅰ14逐节通过阶梯形沿口拼接,并通过钢绞线6连接压紧形成连续管廊。每段钢绞线6的尾端设置多向多重调谐质量阻尼器,减小钢绞线6多方向振动的影响,增大管廊的抗震能力。
所述外层预制拼装围护结构包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅱ2。所述管廊节段Ⅱ2沿长度方向的两端分别记为前端面和后端面。所述后端面设置有侧板后端面开槽8,前端面设置有与侧板后端面开槽8相对应的侧板前端面开槽9。各管廊节段Ⅱ2逐节拼接,并通过钢绞线6连接压紧形成连续管廊。相邻管廊节段Ⅱ2之间设置有万向节铰链。所述万向节铰链包括依次连接的侧板前端万向节叉21、十字轴和侧板后端万向节叉23。
所述侧板前端万向节叉21预埋在侧板前端面开槽9中。所述侧板后端万向节叉23预埋在侧板后端面开槽8中。在万向节铰链作用下,相邻管廊节段Ⅱ2之间在有限的范围内竖向、横向及扭转滑移。
所述内层节段式预制综合管廊嵌套设置在外层预制拼装围护结构中。所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间留有间隙作为变形调整空间。所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构上、下、左、右之间的间隙中设置有万向转动铰支座1。所述万向转动铰支座1的一端固定连接在外层预制拼装围护结构上,另一端顶抵在内层节段式预制综合管廊上。参见图8,图8a和8b表示万向转动铰支座1的不同视图。所述万向转动铰支座1包括顶座板26、缓冲橡胶球芯27、叠层橡胶28和底座板29。所述顶座板26与内层节段式预制综合管廊相连,底座板29与外层预制拼装围护结构相连。所述缓冲橡胶球芯27和叠层橡胶28置于顶座板26与底座板29之间。叠层橡胶28与底座板29连接,与顶座板26存在间隔。所述叠层橡胶28面向顶座板26的一侧延伸出两个刚臂。所述缓冲橡胶球芯27布置在两个刚臂之间。所述缓冲橡胶球芯27上设置有连接杆和两根传力杆。所述连接杆的一端通过万向节转动连接在顶座板26上。两根传力杆分别与两个刚臂转动连接。当地震或地基变形时,万向转动铰支座1根据外层围护结构的变形情况自适应调整,当外层管廊因震动向下沉降时,底部万向转动铰支座高度增加,顶部万向转动铰支座高度减小;当外层管廊因震动向左平移时,右部万向转动铰支座高度增加,左部万向转动铰支座高度减小,从而保证内部管廊管节之间错动较少;当外层管廊因震动发生扭转时,万向转动铰支座转动铰27的存在可以使外层管廊和内层管廊角度变化,进行调整,从而保证内部节段式预制综合管廊的节段之间不产生较大的错动和附加应力和变形,克服断层的错动水平竖向扭曲变形,从而减小地震对内层节段式预制综合管廊的影响。
本实施例外层预制拼装围护结构的竖向、横向错动及扭转滑移可适用地基沉降变形,且保护内层管廊不受影响。
实施例2:
本实施例主要结构同实施例1,其中,底座板29具有调高作用。底座板29选用液压调高支座,或者现有技术中常规的填充剂、楔形、支撑板、支撑块等形式调高支座。这些调高支座在管廊场景下均能达到预期效果。对于楔形、支撑板、支撑块等形式的调高支座,需要加入液压千斤顶模块,从而实现机械控制调节。而对于液压的调高支座形式,由于其本身的调节方式符合自主调高需求,故可以直接选用。
实施例3:
本实施例主要结构同实施例1或2,其中,相邻管廊节段Ⅰ14之间以及相邻管廊节段Ⅱ2之间设置有防水填料5和楔形胶圈7,防止地下水渗透。
实施例4:
本实施例主要结构同实施例1、2或3中任意一项,其中,还包括侧板支墩13。所述侧板支墩13布置在外层预制拼装围护结构外侧。
实施例5:
本实施例主要结构同实施例1、2、3或4中任意一项,其中,所述止水带4为遇水膨胀止水条。止水带4为遇水膨胀止水条,具有高弹性和压缩变形性,相邻的管廊节段通过前端面和后端面挤压连接时,止水带4受压压缩,在遇水后产生2~3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,止水条4还通过吸水膨胀来止水,使防水效果更为可靠。所述管廊节段Ⅰ14和管廊节段Ⅱ2采用ECC混凝土浇筑。由于节段式综合管廊横板受力较大,易产生变形破坏。因此外层保护层及内部节段式预制综合管廊横板采用高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的ECC高延性混凝土。
实施例6:
本实施例主要结构同实施例1、2、3、4或5,其中,所述管廊节段Ⅰ14包括水平设置的两块横板Ⅰ和竖直设置的两块侧板Ⅰ。两块侧板Ⅰ连接在两块横板Ⅰ之间且相对设置。所述两块横板Ⅰ和两块侧板Ⅰ围合形成管廊节段Ⅰ14。所述横板Ⅰ和侧板Ⅰ的两端均设置有阶梯形沿口。所述横板Ⅰ与侧板Ⅰ之间采用承插式连接。所述横板Ⅰ的板面上设置有供侧板Ⅰ嵌插的承口槽Ⅰ12。所述承口槽Ⅰ12中设置有止水带4和防水填料5。
实施例7:
本实施例主要结构同实施例1,其中,所述管廊节段Ⅱ2包括水平设置的两块横板Ⅱ和竖直设置的两块侧板Ⅱ。两块侧板Ⅱ连接在两块横板Ⅱ之间且相对设置。所述两块横板Ⅱ和两块侧板Ⅱ围合形成管廊节段Ⅱ2。所述横板Ⅱ的两端设置有阶梯形沿口。所述横板Ⅱ的前端面设置有用于容置止水带4的凹槽Ⅱ15。所述横板Ⅱ与侧板Ⅱ之间采用承插式连接。所述横板Ⅱ的板面上设置有供侧板Ⅱ嵌插的承口槽Ⅱ16。所述承口槽Ⅱ16中设置有止水带4和防水填料5。
实施例8:
本实施例主要结构同实施例1,其中,在内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间的间隙中充填有可耗能柔性材料17。在本实施例中,选用聚氨酯阻尼减振垫。
实施例9:
本实施例主要结构同实施例1,其中,所述管廊节段Ⅰ14每节长度为a,管廊节段Ⅱ2每节长度为b。其中,a>b。
实施例10:
本实施例主要结构同实施例1,其中,所述万向转动铰支座1的上表面放置有支承钢板。所述支承钢板上表面焊接有锚固钢筋。所述锚固钢筋与内层节段式预制综合管廊的底板连接。
实施例11:
本实施例提供一种强震区高韧性综合管廊,内部综合管廊及外层拼装围护结构按照图3,图4,图5及图6形状进行预制,其中综合管廊每节1m,外层围护结构每节0.8m。运至施工现场后,以8m为一段进行安装拼合。在管片就位前,应提前设置好两个稳定墩,围护结构第一片在指定位置停放稳定后,将侧板与稳定墩连接稳固。先将外层拼装围护结构的底板和侧板进行拼接,安装10节,张拉钢绞线将相邻的管片的两个端面之间的止水带压缩,发挥止水防水功能,设置好可耗能柔性材料。将8节内部节段式预制综合管廊管节进行拼装。管廊拼接完成后,张拉钢绞线将相邻的管廊节段的两个端面之间的止水带压缩,发挥止水防水功能。然后安装支座,在支座上放置一块比支座平面稍大的支承钢板,支座与综合管廊通过钢板上焊接锚固钢筋与内部节段式预制综合管廊底板连接,最后将外层围护结构的顶板安装,形成可以投入使用的自适应变形的综合管廊。
实施例12:
本实施例提供一种根据实施例1~11任意一种强震区高韧性综合管廊的制作方法,包括以下步骤:
1)预制管廊节段Ⅰ14和管廊节段Ⅱ2,并运至施工现场。
2)在现场开挖需要安装管廊的沟槽,在沟槽底部浇筑混凝土垫层。
3)依次将N节管廊节段Ⅱ2的用作底板的横板Ⅱ安置到垫层上,拼接对应的侧板Ⅱ。
4)在用作底板的横板Ⅱ上按照设计位置安装万向转动铰支座1。
5)拼装M节管廊节段Ⅰ14。
6)将M节管廊节段Ⅰ14与万向转动铰支座1固定连接。
7)安装用作顶板的横板Ⅱ,并在内外层之间填充可耗能柔性材料。
8)重复步骤1)~7),进入下一节管段的拼接。

Claims (10)

1.一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:包括内层节段式预制综合管廊、外层预制拼装围护结构和万向转动铰支座(1);
所述内层节段式预制综合管廊包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅰ(14);所述管廊节段Ⅰ(14)沿长度方向的两端分别记为前端面和后端面;所述前端面和后端面构造有对应的阶梯形沿口;所述前端面设置有用于容置止水带(4)的凹槽Ⅰ(3);各管廊节段Ⅰ(14)逐节通过阶梯形沿口拼接,并通过钢绞线(6)连接压紧形成连续管廊;
所述外层预制拼装围护结构包括若干节紧邻设置的管廊节段Ⅱ(2);所述管廊节段Ⅱ(2)沿长度方向的两端分别记为前端面和后端面;所述后端面设置有侧板后端面开槽(8),前端面设置有与侧板后端面开槽(8)相对应的侧板前端面开槽(9);各管廊节段Ⅱ(2)逐节拼接,并通过钢绞线(6)连接压紧形成连续管廊;相邻管廊节段Ⅱ(2)之间设置有万向节铰链;所述万向节铰链包括依次连接的侧板前端万向节叉(21)、十字轴和侧板后端万向节叉(23);所述侧板前端万向节叉(21)预埋在侧板前端面开槽(9)中;所述侧板后端万向节叉(23)预埋在侧板后端面开槽(8)中;在万向节铰链作用下,相邻管廊节段Ⅱ(2)之间在有限的范围内竖向、横向及扭转滑移;
所述内层节段式预制综合管廊嵌套设置在外层预制拼装围护结构中;所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间留有间隙作为变形调整空间;所述内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间的间隙中设置有万向转动铰支座(1);所述万向转动铰支座(1)的一端固定连接在外层预制拼装围护结构上,另一端顶抵在内层节段式预制综合管廊上;当地震或地基变形时,万向转动铰支座(1)根据外层围护结构的变形情况自适应调整,从而保证内部节段式预制综合管廊的节段之间不产生较大的错动和附加应力和变形,减小地震对内部管廊的影响。
2.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:相邻管廊节段Ⅰ(14)之间设置有防水填料(5)和楔形胶圈(7);相邻管廊节段Ⅱ(2)之间设置有防水填料(5)和楔形胶圈(7)。
3.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:还包括侧板支墩(13);所述侧板支墩(13)布置在外层预制拼装围护结构外侧。
4.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:所述止水带(4)为遇水膨胀止水条;所述管廊节段Ⅰ(14)和管廊节段Ⅱ(2)采用ECC混凝土浇筑。
5.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:所述管廊节段Ⅰ(14)包括水平设置的两块横板Ⅰ和竖直设置的两块侧板Ⅰ;两块侧板Ⅰ连接在两块横板Ⅰ之间且相对设置;所述两块横板Ⅰ和两块侧板Ⅰ围合形成管廊节段Ⅰ(14);所述横板Ⅰ和侧板Ⅰ的两端均设置有阶梯形沿口;所述横板Ⅰ与侧板Ⅰ之间采用承插式连接;所述横板Ⅰ的板面上设置有供侧板Ⅰ嵌插的承口槽Ⅰ(12);所述承口槽Ⅰ(12)中设置有止水带(4)和防水填料(5)。
6.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:所述管廊节段Ⅱ(2)包括水平设置的两块横板Ⅱ和竖直设置的两块侧板Ⅱ;两块侧板Ⅱ连接在两块横板Ⅱ之间且相对设置;所述两块横板Ⅱ和两块侧板Ⅱ围合形成管廊节段Ⅱ(2);所述横板Ⅱ的前端面设置有用于容置止水带(4)的凹槽Ⅱ(15);所述横板Ⅱ与侧板Ⅱ之间采用承插式连接;所述横板Ⅱ的板面上设置有供侧板Ⅱ嵌插的承口槽Ⅱ(16);所述承口槽Ⅱ(16)中设置有止水带(4)和防水填料(5)。
7.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:在内层节段式预制综合管廊和外层预制拼装围护结构之间的间隙中充填有可耗能柔性材料(17)。
8.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:所述管廊节段Ⅰ(14)每节长度为a,管廊节段Ⅱ(2)每节长度为b;其中,a>b。
9.根据权利要求1所述的一种强震区高韧性综合管廊,其特征在于:所述万向转动铰支座(1)的一端设置有支承钢板;所述支承钢板的板面焊接有锚固钢筋;所述锚固钢筋与内层节段式预制综合管廊连接。
10.一种根据权利要求6所述的一种强震区高韧性综合管廊的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)预制管廊节段Ⅰ(14)和管廊节段Ⅱ(2),并运至施工现场;
2)在现场开挖需要安装管廊的沟槽,在沟槽底部浇筑减震垫层(18);
3)依次将N节管廊节段Ⅱ(2)的用作底板的横板Ⅱ安置到垫层上,拼接对应的侧板Ⅱ;
4)在用作底板的横板Ⅱ上按照设计位置安装万向转动铰支座(1);
5)拼装M节管廊节段Ⅰ(14);
6)将M节管廊节段Ⅰ(14)与万向转动铰支座(1)固定连接;
7)安装用作顶板的横板Ⅱ;
8)重复步骤1)~7),进入下一节管段的拼接。
CN202310338095.7A 2023-03-31 2023-03-31 一种强震区高韧性综合管廊及制作方法 Active CN116517022B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310338095.7A CN116517022B (zh) 2023-03-31 2023-03-31 一种强震区高韧性综合管廊及制作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310338095.7A CN116517022B (zh) 2023-03-31 2023-03-31 一种强震区高韧性综合管廊及制作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116517022A CN116517022A (zh) 2023-08-01
CN116517022B true CN116517022B (zh) 2025-08-15

Family

ID=87403777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310338095.7A Active CN116517022B (zh) 2023-03-31 2023-03-31 一种强震区高韧性综合管廊及制作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116517022B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118582066B (zh) * 2024-08-07 2024-09-27 上海建工一建集团有限公司 直线加速隧道双套夹层的逆作施工方法及顶升施工装备
CN120537280B (zh) * 2025-07-29 2025-10-03 华侨大学 一种装配式外包ecc钢板-混凝土叠合管廊及其施工方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN219568964U (zh) * 2023-03-31 2023-08-22 重庆大学 一种全拼装式综合管廊

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3079191B2 (ja) * 1996-02-26 2000-08-21 ヒロセ株式会社 プレハブトンネルの耐震構造
CN107326927B (zh) * 2017-07-31 2023-09-29 金陵科技学院 一种减震型地下管线隧道及其施工方法
CN107842372A (zh) * 2017-11-22 2018-03-27 浙江海洋大学 一种高强度抗震的隧道结构
CN209509020U (zh) * 2018-12-26 2019-10-18 中国建筑第七工程局有限公司 一种增强综合管廊的抗震性能的钢构伸缩节系统
CN110016937A (zh) * 2019-05-06 2019-07-16 南京工业大学 一种预制综合管廊减震防水系统
CN110284519A (zh) * 2019-06-17 2019-09-27 湖北建科国际工程有限公司 一种综合管廊装配结构及综合管廊
CN113914381B (zh) * 2021-09-18 2022-11-01 嘉应学院 一种沉管隧道节段接头隔震结构及其施工方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN219568964U (zh) * 2023-03-31 2023-08-22 重庆大学 一种全拼装式综合管廊

Also Published As

Publication number Publication date
CN116517022A (zh) 2023-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN116517022B (zh) 一种强震区高韧性综合管廊及制作方法
CN108547645B (zh) 一种能实现预应力的装配式隧道支护装置及方法
CN106150519B (zh) 一种用于钻爆法隧道的全断面装配式衬砌结构及施工方法
CN115596466B (zh) 用于软弱围岩隧道的缓冲让压复合支护结构及支护方法
CN112324459B (zh) 一种适用于穿越断层及软岩大变形区段的让压衬砌结构
CN110005438B (zh) 一种穿越活动断层的大变形隧道现浇结构设计和施工方法
CN115142871B (zh) 穿越活断层隧道结构、装配式减错缝结构及铰接接头结构
CN219568964U (zh) 一种全拼装式综合管廊
CN108396778A (zh) 一种预制拼装隧道的施工方法
CN113073681B (zh) 适应强地震作用的狭长型地下结构及其施工方法
CN113123325B (zh) 一种地下连续墙及其施工方法
CN110043296B (zh) 一种适用于寒区隧道的耐冻型防排水板及其施工方法
CN207892046U (zh) 一种pc剪力墙连接结构
CN115142872B (zh) 穿越活动断层隧道的柔性接头结构、隧道结构和施工方法
CN112664208B (zh) 一种跨活动断层隧道减震缝结构、隧道结构及施工方法
CN209509020U (zh) 一种增强综合管廊的抗震性能的钢构伸缩节系统
CN208441875U (zh) 一种能实现预应力的装配式隧道支护装置
CN108678002B (zh) 一种预制拼装管廊结构
CN216974880U (zh) 一种减震防渗漏隧道衬砌结构
CN116575502B (zh) 一种自适应变形的可调式综合管廊及制作方法
CN117145513A (zh) 一种隧道复合式抗震缝结构
CN108411938A (zh) 一种预制拼装隧道
CN108360567A (zh) 预制拼装隧道的逆作施工方法
CN223330580U (zh) 一种高烈度区跨活动断层隧道抗减震结构
CN220377102U (zh) 一种支撑式暗桥保护涵结构

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant