施工要点
1、管道及接缝部分应根据隧道周围的储存、开挖类型及施工现场的情况,做好准备;同时,除整段管道外,还应有长度为1米、2米、3米的短管,以及弯管(135°)用于管道系统。
2、需要采取一些临时措施将UHMWPE逃逸管固定在地面上,在施工过程中可为管端制作临时盖,便于开启或关闭。
3、将已支撑的UHMWPE管道沿隧道侧铺设入隧道面,在隧道塌陷过程中,应在管道内放置一根工作绳,用于应急、通信和各种货物的传输,连接套接式UHMWPE逃生管、链条或其他措施可防止连接管道的分离。
4、隧道衬砌小车搬进其位置时,需要临时拆除UHMWPE逃生管道,然后逐段拆除一部分,并保证其始终作为逃生管道系统工作,禁止一次性拆除该部分的所有管段。
5、当管道系统必须按照步骤进行时,135°弯管可以作为适配器安装,高架支撑的管道的高度和长度不会妨碍施工的运行。
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隧道逃生超高分子量聚乙烯管道由于超高分子量聚乙烯管道材料重量轻拆装和搬运方便;管道韧性好、抗冲击强度高,受到强外力冲击时瞬间变形,吸收大量冲击能量,迅速恢复原形。
由于隧道逃生超高分子量聚乙烯管道材料重量轻拆装和搬运方便;管道韧性好、抗冲击强度高,受到强外力冲击时瞬间变形,吸收大量冲击能量,然后迅速恢复原来形状,为公路隧道施工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障;管道环刚度高、耐压性好、不易变形,在公路隧道施工中发生坍塌时,承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。交通部门采用新材料(超高分子量聚乙烯)对公路 隧道施工应急救援通道进行了设计。 同时,新型应急救援通道的结构尺寸符合人体工程学原理,结构 简单,拆装方便。 ,通过对隧道逃生超高分子量聚乙烯管道和钢管进行抗冲击性对比试验,验证了隧道逃生超高分子量聚乙烯管道应用于公路隧道施工应急救援的可靠性。
为了明确冲击能量的大小,计算石头从10米的高度自由落下的冲击力和圆管形变量,在石头自由落下时,石头的瞬间速度由能量保存定律求得,Vt=14m/s;下图所示:高分子管和钢管的冲击力及变形量的比较管材冲击力/KN凹陷变形量高分子量管4984.776 0.086钢管9484.086 0.382实验结果表明,高分子管的结构尺寸符合人体工程学原理,结构简单,稳定方便.抗击力的对比也使高分子逃出管在公路建设、隧道建设、桥梁建设等可靠性方面得到了应用!
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