城市地铁近距离下穿大型输水管道防护技术

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城市地铁近距离下穿在线运行的大型PCCP输水管道时,为保证输水管道不间断地安全稳定运行,设计要求允许沉降量小,施工风险控制难度大.沈阳地铁十号线隧道穿越大伙房水库输水工程大型PCCP管道施工中采用支托结构与管棚支护防护技术,结合自动化监测系统联控应用,在防护施工和地铁隧道施工过程中输水管道产生位移及沉降变化时,联控系统及时调整设备,并通过定向注浆进行纠偏,取得了良好的效果,输水管道差异沉降值接近于零.
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以2-(2\'-羟基-5\'-甲基苯基)苯并三唑(UV-P)和丙烯酰氯为原料合成2-(2\'-丙酰氧基-5\'-甲基苯基)苯并三唑(AMB),使其与低密度聚乙烯(LDPE)、过氧化二异丙苯(DCP)熔融共混,经交联固化使AMB接枝到PE大分子链上,得到AMB接枝的交联聚乙烯材料(AMB-g-XLPE).测试了纯XLPE、UV-P/XLPE和AMB-g-XLPE的耐抽提性、凝胶含量、交流击穿场强、电树引发电压和相对介电常数等.实验结果表明,化学接枝能极大程度改善小分子化合物的耐抽提能力;当A
乌东德水电站右岸主厂房具有高边墙大跨度特点,其中部分洞段高边墙稳定性受陡倾薄层小夹角层状岩体开挖卸荷作用影响显著.通过对陡倾小夹角层状岩体开挖后的变形破坏机制进行观察分析,揭示了控制高边墙稳定性的主要因素.进而从施工组织管理、开挖方案、爆破控制、支护优化设计、动态反馈分析等方面采取一系列措施以确保施工期小夹角洞段高边墙的稳定性.主厂房开挖期间的监测结果表明,针对小夹角洞段采取的工程措施可以有效限制围岩过量变形及开裂破坏,印证了这些措施的合理性及可靠性,同时也为类似高边墙地下洞室工程的开挖支护提供参考依据.
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