RU2795011C1 - Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами - Google Patents

Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами Download PDF

Info

Publication number
RU2795011C1
RU2795011C1 RU2022123301A RU2022123301A RU2795011C1 RU 2795011 C1 RU2795011 C1 RU 2795011C1 RU 2022123301 A RU2022123301 A RU 2022123301A RU 2022123301 A RU2022123301 A RU 2022123301A RU 2795011 C1 RU2795011 C1 RU 2795011C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
station
lining
arch
monolithic
vault
Prior art date
Application number
RU2022123301A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Рафаэльевич Захаров
Владимир Александрович Маслак
Станислав Валерьевич Рябков
Артур Романович Андреев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"
Application granted granted Critical
Publication of RU2795011C1 publication Critical patent/RU2795011C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области строительства тоннелей, в частности к строительству односводчатых станций метрополитена закрытого способа производства работ. Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами содержит обделку станции с верхним сводом, опирающимся на монолитные бетонные опоры и образованным из арок, каждая из которых состоит из железобетонных блоков, при этом в верхней части арок установлены замковые блоки с плоскими домкратами Фрейсине. Внутри обделки станции размещены конструкции рельсовых путей, выполненные в виде двухпутных путей в центральной части станции, а под боковыми пассажирскими платформами расположены технические помещения. При этом станция снабжена проходами на боковые пассажирские платформы в монолитных бетонных опорах, сооружаемых в опорных тоннелях, обратным сводом обделки, выполненным из монолитного железобетона и опирающимся на бетонные опоры, железобетонными конструкциями для размещения служебных и технических помещений над пассажирской зоной по всей ширине станции. При этом в арках верхнего свода размещены два блока с дополнительными домкратами Фрейсине, по одному с каждой стороны, симметрично относительно оси верхнего свода станции, а конструкции рельсовых путей станции соединены с двухпутными перегонными тоннелями линии метрополитена. Достигаемый технический результат - повышение пространственной жесткости обделки станции, снижение сроков, внутренних объемов станции, деформативности свода станции и величины возможных осадок грунта над станцией, а также возможность использования конструктивного исполнения станции на линиях метрополитена с двухпутными перегонными тоннелями. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства тоннелей, в частности к строительству односводчатых станций метрополитена закрытого способа производства работ.
Известна многоуровневая односводчатая станция метрополитена с островным расположением пассажирской платформы и однопутными перегонными тоннелями, представляющая собой подземное многоуровневое сооружение, возводимое открытым способом, состоящее из расположенных друг над другом верхнего и нижнего уровней, в верхнем уровне расположены служебные и технологические помещения, в нижнем уровне расположены рельсовые пути в боковых пролетах, к которым примыкают перегонные тоннели, и островная платформа, в среднем пролете, с светопрозрачными перегородками и автоматическими платформенными дверями для посадки и высадки пассажиров из вагонов поездов метрополитена и подплатформенным пространством (Патент на полезную модель РФ №141153, опубл. от 27.05.2014, Бюл. №15).
Однако данное техническое решение предложено для строительства станций мелкого заложения, возводимых открытым способом производства работ в котловане, и не может быть использовано для станций закрытого способа производства работ.
Известно односводчатая станция метрополитена глубокого заложения с опорными тоннелями, сооружаемая закрытым способом производства работ и содержащая обделку, состоящую из верхнего и обратного сводов станции, при этом верхний свод обделки опирается на опоры из монолитного бетона, размещенных в опорных тоннелях (Патент РФ №2764510, опубл. от 18.01.2022, Бюл. №2).
Недостатком данного технического решения является высокая продолжительность строительства станции, трудоемкость работ и большой объем подземных земляных работ в виду того, что при строительстве станции необходимо первоначально сооружать шахтный ствол, подходную выработку, монолитную камеру, внутри монтируются блокоукладочные фермы с фрезерными агрегатами и выполняется механизированная проходка калотт с устройством сборной блочной обделки станции. Большой объем подземных земляных работ и применение обделки станции из сборных блоков приводит к снижению безопасности строительства и надежность эксплуатации станции метрополитена, а также к значительным осадкам дневной поверхности земли и оказывает негативное влиянием на окружающую городскую застройку в виде необходимости остановки эксплуатации близлежащих транспортных магистралей и инженерных городских коммуникаций.
Известна односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами, содержащая обделку станции с верхним сводом, опирающимся на монолитные бетонные опоры и образованным из арок, каждая из которых состоит из железобетонных блоков, при этом в верхней части арок установлены замковые блоки с плоскими домкратами Фрейсине, внутри обделки станции размещены конструкции рельсовых путей, выполненными в виде двухпутных путей в центральной части станции, а под боковыми пассажирскими платформами расположены технические помещения. (Метрополитены. Лиманов Ю.А., Изд. Второе, изд-во «Транспорт», 1971-- стр. 77-78, рис. 52).
Недостатками данного технического решения является монолитного обратного свода станции, что снижает пространственную жесткость обделки станции, невозможность обеспечения равномерного обжатия верхнего свода станции по всей длине в следствии размещения блоков с плоскими домкратами Фрейсине только в верхней части арок свода, что приводит к большому объему первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку верхнего свода и замедлению включения в работу верхнего свода станции, значительная общая длина станции в виду нерациональное использование внутреннего пространства станции над пассажирской зоной и организации прохода на боковые пассажирские платформы только через торец станции, что усложняет применение данной конструкции станции для ее использования в линиях метрополитена с двухпутными перегонными тоннелями.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении пространственной жесткости обделки станции, снижении сроков строительства, внутренних объемов станции, деформативности свода станции и величины возможных осадок грунта над станцией, а также возможности использования конструктивного исполнения станции на линиях метрополитена с двухпутными перегонными тоннелями.
Для достижения данного технического результата односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами, содержащая обделку станции с верхним сводом, опирающимся на монолитные бетонные опоры и образованным из арок, каждая из которых состоит из железобетонных блоков, при этом в верхней части арок установлены замковые блоки с плоскими домкратами Фрейсине, внутри обделки станции размещены конструкции рельсовых путей, выполненными в виде двухпутных путей в центральной части станции, а под боковыми пассажирскими платформами расположены технические помещения, снабжена в монолитных опорах, забетонированных в опорных тоннелях, проходами на боковые пассажирские платформы, обратным сводом обделки, выполненным из монолитного железобетона и опирающимся на бетонные опоры, железобетонными конструкциями для размещения служебных и технических помещений над пассажирской зоной по всей ширине станции, при этом в арках верхнего свода размещены два блока с дополнительными домкратами Фрейсине, по одному с каждой стороны, симметрично относительно оси верхнего свода станции, а конструкции рельсовых путей станции соединены с двухпутными перегонными тоннелями линии метрополитена.
Введение в предлагаемую односводчатую станцию метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами проходов на боковые пассажирские платформы в монолитных бетонных опорах, сооружаемых в опорных тоннелях, обратного свода обделки, выполненного из монолитного железобетона и опирающегося на бетонные опоры, железобетонных конструкций для размещения служебных и технических помещений над пассажирской зоной по всей ширине станции, размещение в арках верхнего свода двух блоков с дополнительными домкратами Фрейсине, по одному с каждой стороны, симметрично относительно оси верхнего свода станции, а конструкции рельсовых путей станции соединены с двухпутными перегонными тоннелями линии метрополитена, позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности уменьшения общей длины станции метрополитена, внутреннего объема станции и работ по архитектурному оформлению станции за счет размещения части служебных и технических помещений над пассажирской зоной и организации возможного прохода пассажиров к боковым пассажирским платформам через проходы в монолитных бетонных опорах, размещенных в опорных тоннелях, что обеспечивает снижение сроков строительства станции и упрощение применение данной конструкции станции для ее использования в линиях метрополитена с двухпутными перегонными тоннелями, а также повышение пространственной жесткость обделки станции, снижение деформативности свода станции и величины возможных осадок грунта над станцией за счет выполнения обратного свода обделки из монолитного железобетона, опирания верхнего и обратного сводов обделки станции на бетонные опоры, сооружаемых в опорных тоннелях, и размещения в арках верхнего свода двух блоков с дополнительными домкратами Фрейсине, по одному с каждой стороны, симметрично относительно оси верхнего свода станции.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлено поперечное односводчатой станции метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами, на фиг. 2 дан разрез монолитной бетонной опоры односводчатой станции метрополитена закрытого способа производства работ с фрагментом прохода для людей, где
1 - опоры из монолитного бетона;
2 - верхний свод обделки станции из сборных железобетонных блоков;
3 - блоки свода с установленными домкратами Фрейсине;
4 - обратный свод станции из монолитного железобетона;
5 - боковые пассажирские платформы;
6 - технические помещения под платформами;
7 - железобетонные конструкции для размещения служебных и технических помещений над пассажирской зоной;
8 - проходы в монолитных опорах;
9 - конструкции рельсовых путей;
10 - служебные и технические помещения над пассажирской зоной.
Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами, содержит обделку из сборного и монолитного железобетона, в пределах опорных тоннелей забетонированы монолитные опоры 1, верхний свод 2 выполнен из сборных железобетонных блоков. В каждой арке установлены три блока оснащенные домкратами Фрейсине 3, что позволяет, при их разжатии включить в работу верхний свод 2 максимально быстро и значительно снизить объем цементно-песчаного раствора первичного нагнетания за обделку. Это дает возможность повысить скорость строительства, снизив при этом стоимость, материалоемкость и величину возможной осадки поверхности земли над станцией.
Верхний свод 2 с блоками 3 опирается на монолитные опоры 1 и рассчитан на основное сочетание нагрузок, это позволяет, под защитой верхнего свода 2 выполнить разработку грунта ядра станционного сечения, разборку части обделки опорных тоннелей, бетонирование обратного свода обделки станции 4. Обратный свод 4 из монолитного железобетона опирается на монолитные опоры 1. Учитывая боковое расположение пассажирских платформ 5 появляется возможность организовать проходы 8 через монолитные опоры 1 в любом месте пассажирской платформы, как для служебного прохода, так и для прохода пассажиров на пересадку, это упрощает эксплуатацию односводчатых станций и исключает длинные переходы через торцы станции и упрощает применение данной конструкции станции для ее использования в линиях метрополитена с двухпутными перегонными тоннелями (на фиг. не показаны).
Снижение величины осадки поверхности земли достигается за счет уменьшения количества сборных элементов в верхнем своде 2, что уменьшает количество шарниров в своде и установкой трех распорных блоков 3 в каждой арке верхнего свода 2 и сооружении обратного свода 4 из монолитного железобетона, обеспечивающее плотное примыкание обратного свода к опорам. Это значительно повышает пространственную жесткость обделки станции и снижает возможную деформацию дневной поверхности над станцией.
В пределах станционного сечения расположены монолитные железобетонные элементы пассажирской платформы 5, под пассажирскими платформами 5 расположены технические помещения 6, железобетонные конструкции 7 для размещения служебных и технических помещений 10 над пассажирской зоной, конструкции рельсовых путей 9.
Установка в своде блоков с дополнительными домкратами Фрейсине 3 позволяет уменьшить объем первичного нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку свода и ускорить включение в работу свода станции, обеспечить равномерное обжатие свода по всей длине, размещение служебных помещений 10 над пассажирской зоной позволяет уменьшить общую длину станционного комплекса и объем работ по архитектурному оформлению станции, все это ведет к снижению возможных осадок дневной поверхности, цены и сроков строительства станционного комплекса. Боковое размещение пассажирских платформ 5 делает возможным проход 8 к объектам метрополитена не только через торец станции, но и через монолитные опоры 1.
Обратный свод 4 обделки выполнен из монолитного железобетона с использованием опалубки, монолитный свод исключает зазоры между элементами конструкции, повышает пространственную жесткость обделки станции. Опорные тоннели выполняются с использованием средств малой механизации имеют крепь из набрызгбетона оптимального поперечного сечения, гарантирующего устойчивость опор в период строительства и эксплуатации.
Односводчатую станцию метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами сооружают в следующей последовательности.
Проходятся опорные тоннели с крепью из набрызгбетона, часть сечения опорных тоннелей заполняется монолитным бетоном опор 1, при необходимости организовать проходы 8 в опорах, арматура рам проемов под проходы устанавливается в теле бетона опор, укладка бетона в рамы выполняется одновременно с бетонированием опор. Из опорного тоннеля сооружаются криволинейная штольня, повторяющая очертание верхнего свода станции 2, штольня сооружаются в торце станции проходка верхнего свода станции и монтаж блоков обделки ведется из криволинейной штольни. После монтажа собранная из блоков арка обжимается в грунт, для этого в трех блоках свода 3 установлены домкраты Фрейсине, разжатие домкратов позволяет добиться стабилизации горного давления и уменьшения осадок поверхности.
Под защитой верхнего свода 2, заходками, разрабатывается грунт ядра сечения станции, частично разбирается обделка опорных тоннелей, устанавливается арматура и бетонируется обратный свод станции 4, который опирается на монолитную опору 1. Обратный свод 4 выполнен из монолитного железобетона с целью повышения жесткости конструкции станции.
После возведения элементов обделки станционного комплекса 1, 2, 3 и 4 бетонируются элементы внутренних конструкций станции, пассажирские платформы 5, технические помещения под пассажирской платформой 6, железобетонные конструкции 7 для размещения служебных и технических помещений 10 над пассажирской зоной, конструкции рельсовых путей 9.
Предложенная в изобретении станционная обделка из монолитного и сборного железобетона, в которой верхний свод 2 обделки сооружают из сборных железобетонных блоков, обратный свод 4 из монолитного железобетона, повышает жесткость обделки, монтаж блоков 3 с дополнительными домкратами Фрейсине обеспечивает надежный контакт свода с грунтом и ликвидацию зазоров между блоками свода, использование боковых пассажирских платформ 5 сделало возможным переход на станцию в пределах пассажирских платформ через проходы 8 в монолитных опорах 1, размещение служебных и технических помещений 10 над пассажирской зоной уменьшило объем архитектурного оформления сводовой части станции, снизив стоимость станционного комплекса, применение монолитного железобетонного обратного свода 4 обеспечивает контакт и совместную работу обратного свода с грунтом и монолитными опорами 1.
Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки:
1. Патент на полезную модель РФ №141153, опубл. от 27.05.2014, Бюл. №15.
2. Патент РФ №2764510, опубл. от 18.01.2022, Бюл. №2.
3. Метрополитены. Лиманов Ю.А., Изд. Второе, изд-во «Транспорт», 1971- - стр. 77-78, рис. 52 - прототип.

Claims (1)

  1. Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами, содержащая обделку станции с верхним сводом, опирающимся на монолитные бетонные опоры и образованным из арок, каждая из которых состоит из железобетонных блоков, при этом в верхней части арок установлены замковые блоки с плоскими домкратами Фрейсине, внутри обделки станции размещены конструкции рельсовых путей, выполненные в виде двухпутных путей в центральной части станции, а под боковыми пассажирскими платформами расположены технические помещения, отличающаяся тем, что снабжена проходами на боковые пассажирские платформы в монолитных бетонных опорах, сооружаемых в опорных тоннелях, обратным сводом обделки, выполненным из монолитного железобетона и опирающимся на бетонные опоры, железобетонными конструкциями для размещения служебных и технических помещений над пассажирской зоной по всей ширине станции, при этом в арках верхнего свода размещены два блока с дополнительными домкратами Фрейсине, по одному с каждой стороны, симметрично относительно оси верхнего свода станции, а конструкции рельсовых путей станции соединены с двухпутными перегонными тоннелями линии метрополитена.
RU2022123301A 2022-08-30 Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами RU2795011C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2795011C1 true RU2795011C1 (ru) 2023-04-27

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU692938A1 (ru) * 1976-02-02 1979-10-25 Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства Сборна станци метрополитена колонного типа
SU855132A1 (ru) * 1979-06-06 1981-08-15 Киевский Филиал Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Проектно-Изыскательского Института "Метрогипротранс" Односводчата станци метрополитена
RU2096621C1 (ru) * 1996-01-23 1997-11-20 Акционерное общество закрытого типа "МЕТРОКОН" Способ сооружения тоннелей глубокого заложения в слабоустойчивых грунтах
RU2131960C1 (ru) * 1996-08-15 1999-06-20 Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" Двухъярусный односводчатый пересадочный станционный узел метрополитена глубокого заложения
RU2410495C1 (ru) * 2009-11-02 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Колонная трехсводчатая станция метрополитена без боковых платформ
RU2764510C1 (ru) * 2021-02-12 2022-01-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Способ сооружения односводчатой станции метрополитена глубокого заложения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU692938A1 (ru) * 1976-02-02 1979-10-25 Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства Сборна станци метрополитена колонного типа
SU855132A1 (ru) * 1979-06-06 1981-08-15 Киевский Филиал Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Проектно-Изыскательского Института "Метрогипротранс" Односводчата станци метрополитена
RU2096621C1 (ru) * 1996-01-23 1997-11-20 Акционерное общество закрытого типа "МЕТРОКОН" Способ сооружения тоннелей глубокого заложения в слабоустойчивых грунтах
RU2131960C1 (ru) * 1996-08-15 1999-06-20 Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" Двухъярусный односводчатый пересадочный станционный узел метрополитена глубокого заложения
RU2410495C1 (ru) * 2009-11-02 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Колонная трехсводчатая станция метрополитена без боковых платформ
RU2764510C1 (ru) * 2021-02-12 2022-01-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Способ сооружения односводчатой станции метрополитена глубокого заложения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106703828B (zh) 采用预制装配式衬砌结合pba建造地铁车站的施工方法
CN109763838B (zh) 适用于钻爆法隧道的装配式仰拱结构及其拼装方法
CN115182737A (zh) 深埋地铁车站竖向正交顶出式风道结构及施工方法
CN108978673A (zh) 一种立交桥桩基托换的基坑支护结构及施工方法
RU2795011C1 (ru) Односводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ с боковыми пассажирскими платформами
RU2692518C1 (ru) Способ возведения трехпролетной станции метрополитена открытого способа производства работ с боковым расположением пассажирских платформ и с двухпутным перегонным тоннелем
Hulme et al. SINGAPORE MASS RAPID TRANSIT SYSTEM: CONSTRUCTION.
RU2565314C2 (ru) Способ возведения станции метрополитена (способ юркевича п.б.)
RU2802893C1 (ru) Трехсводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ колонного типа
RU2771803C1 (ru) Односводчатая станция метрополитена мелкого заложения, сооружаемая закрытым способом производства работ, с обделкой из монолитного железобетона
RU2785300C1 (ru) Односводчатая станция метрополитена глубокого заложения с опорными тоннелями, сооружаемая закрытым способом производства работ
RU2758820C1 (ru) Односводчатая станция метрополитена с обделкой из монолитного железобетона, сооружаемая закрытым способом производства работ
RU2779168C1 (ru) Способ возведения трехпролетной станции метрополитена с двухпутным средним станционным тоннелем и боковыми станционными залами с пассажирскими платформами
RU2795446C1 (ru) Трехсводчатая станция метрополитена закрытого способа производства работ пилонного типа
RU2815900C1 (ru) Способ сооружения станции метрополитена из сборных элементов закрытым способом производства работ на действующей линии метрополитена без перерыва движения поездов
RU2810984C1 (ru) Способ сооружения станции метрополитена закрытым способом производства работ на действующей линии метрополитена без перерыва движения поездов
RU2808273C1 (ru) Линия метрополитена в условиях городской застройки глубокого заложения
RU2768765C1 (ru) Способ строительства эскалаторного тоннеля, сооружаемого закрытым способом производства работ в слабых обводненных грунтах
RU2766876C1 (ru) Способ строительства эскалаторного каскадного комплекса для входа на станции метрополитена, сооружаемого открытым способом производства работ
Ramírez Chasco et al. System for construction of a railway underpass
Whiting et al. Changi Airport station design and construction
Nebois et al. Vienna Underground, Neubaugasse Station–Preparatory works and challenges on the surface
CN106836277A (zh) 多层城市地下综合体及其暗挖建造方法
Sepehrmanesh REM de l'Est project in Montreal
Malouf et al. Design of Orange Line project in Austin, Texas