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74页新建铁路北京至沈阳铁路客运专线项目投资可研策划报告doc文档 74页新建铁路北京至沈阳铁路客运专线项目投资可研策划报告doc文档

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动峰值加速度段落划分方案里程地震动峰值加速度地震基本烈度贯通密云方案ⅧⅦⅦⅥⅦⅥ终点Ⅶ比较平谷方案ⅧⅦⅦ方案终点Ⅵ经机场南方案全方案Ⅷ气象特征线路主体大部走行于燕山辽东半岛暖温带亚湿润季风性大陆气候区,冀北及辽西境内处于燕山辽东山东半岛暖温带亚湿润季风性大陆气候区与松辽中温带亚湿润季风气候区松辽上游中温带亚干旱季风气候区过度地带。线路两端北京沈阳所处平原区与燕山山脉辽西山地区微气候差异较大,主要特点是四季分明且日伪时期开采煤矿资料记录早已遗失,无从考证当时开采情况。目前该矿有斜井个,斜井按照煤层产状布置,斜井开采深度在范围,但目前般开采深度在左右,斜井般分层开采,开采,留矿柱。现采空区塌陷造成地面及房屋出现大面积裂缝。现该煤矿已经于年停产。线路在其南东侧安全边界以外可以通过。Ⅲ阜新新邱地区露天煤矿沿既有线方案在阜新市区及新邱区段,存在两大露天煤矿。ⅡⅡ右侧为海州露天煤矿,离线位最近距离为ⅡⅡ右侧为新邱区露天煤矿开采群,离线位最近处。海州露天煤矿位于阜新市太平区境内,细河南岸。始采于年月,年月,由于煤炭资源枯竭,正式宣布闭坑破产。现在仅有零星开采。露天矿东西长约,南北长约,面积达,最大垂直深度为矿坑坡度约。海州露天煤矿地处阜新含煤盆地中部,井田地层自下而上为中生界侏罗系上统沙海组阜新组,白垩系下统白家湾组及新生界第四系。区内主要含煤地层为中生界侏罗系上统阜新组,组内含五个含煤层,上段是水泉层群和孙家湾层群,中段是中间层群,下段是太平层群,其中太平群煤层最厚。井田构造受新华夏构造体系控制,在主应力作用下岩层发生弯曲,形成了孙家湾背向斜,产生了系列与煤层斜交正断层,井田内有与煤层斜交正断层条,经工程地质水文地质勘察和生产实践证明煤层底板以下薄煤层泥质页岩炭质页岩和风化砂质页岩都是露天矿坑产生滑坡软弱层。新邱露天煤矿群位于新邱区中部至宅西间,距沿既有线方案最近处。新丘矿区于年开始勘探开采,至今已有年历史。矿区煤系地层为中生界侏罗系上统阜新组含煤地层。自上而下有第四系冲积层,主要有黄土砂土黏土及砂砾组成。厚度般为,下面为阜新组沙海组。新邱主体背斜主要为新邱矿区主要构造,贯穿全矿区。井田内有宽缓起伏,总体上为单斜构造,本井田地质构造简单,无大断层,无冲刷,无火成岩侵入。露天矿东西长约,南北长约,面积约,垂直深度为矿坑坡度约。矿区存在引起滑坡软弱层面,沿既有线方案线路距矿坑最近距离仅,存在滑移隐患。岩溶岩溶主要分布在沿线寒武系奥陶系及石炭系地层中石灰岩角砾状灰岩白云岩及泥灰岩中,由于地下水埋藏深度较深,岩溶发育不强烈,具有溶蚀现象。但因受到地质构造如断裂影响,部分区域存在溶洞,般未全填充,多充填黏性土及碎石土。滑坡错落拟建铁路沿线低中山及丘陵区沟谷及坡角存在基岩或松散堆积边坡失稳产生滑移而成滑坡,滑坡体总体上处于不稳定状态,为了保证铁路施工及运营安全,线路选线时应尽量绕避,无法绕避时应对滑坡体采取相应治理措施。坡体轴线附近,根据工程重要性,应对边坡采取削坡排水护坡等综合治理措施。其它部位岸坡应设置护坡工程削方与排水防止渗漏等办法,消除滑坡对工程危害。④顺层沿线路堑挖方段施工后,将形成多处岩质路堑边坡,当岩层层理发育,岩层面倾向与坡面倾向致或近于致时,路堑边坡存在顺层滑移破坏可能。沿线低中山及丘陵区多出露各时代层状岩层,这些岩层层理发育,地表多强风化弱风化,存在顺层滑移破坏可能。应加强对顺层边坡防护加固措施,施工中应加强监测,对潜在顺层滑移地段及时发现,及时处理。崩塌落石沿线低中山及丘陵区,局部有崩塌落石等不良地质现象。厚层岩体被构造节理切割成块径大小不岩块,失稳后沿节理崩落而产生崩塌落石。此外,在软硬相间岩层分布地带,硬岩层常因软岩风化脱落后使上部硬岩悬空拉裂形成基岩崩塌或危岩落石。另外,由于河流侧蚀,常引起河流塌岸灾害。上述危岩及崩落岩块多滚落于沟谷底部,少量残留在斜坡表面,对铁路形成危害,应清除地表危石,加强路堑边坡防护。地震液化拟建铁路所经平原开阔沟谷河流阶地等表层范围内广泛分布全新统砂土粉土,局部为松散饱和状,在陆地区地下水位埋藏较浅。因拟建铁路所经区域地震动峰值加速度多为,砂土及粉土有地震液化问题。在地震影响下部分地段砂土粉土可能产生液化。各类建筑物在设计施工时应进行相应处理。有害气体线路沿线多段落经过煤系地层,在煤系地层中含有定量瓦斯等有害气体,在隧道开挖时,这些有害气体可能通过岩体中裂隙及空隙向隧道中排泄,当其中可燃性气体聚集到定浓度,遇明火会产生爆炸。因此,经过煤系地层隧道在开挖过程中要加强通风和监测,穿越煤层时还要注意开挖面湿度,防止瓦斯和煤尘爆炸及有害气体对人身健康和安全危害。放射性异常沿线隧道所穿越地层有太古界中深变质片麻岩麻粒岩浅粒岩等,其地质年龄距今已有亿年之久,遭受多期构造运动岩浆活动及热液侵入交待等变质过程,多数矿物均经过多期变质,地球深部岩浆侵入又为放射性物质积聚提供了物质来源。各期侵入岩浆岩中也可能有大量放射性物质积聚,因此,洞身围岩中极有可能含有放射性物质。如果施工人员长期在放射性超标环境中进行施工作业,会引起人体生理机能破坏,对施工人员身体健康产生极大危害,施工中应加强隧道深埋地段放射性检测,根据检测测结果,制定相应应对措施。特殊岩土松软土及软土地基松软土及软土地基段落主要分布通州密云及新民沈阳间冲洪积平原及沿线沟谷低洼处表层,大部以透镜体方式存在。分布于路基地段松软土及软土会加大路堤变形和沉降量,应根据其厚度埋深进行稳定及沉降检算,并结合地层物理力学特征采用排水固结法或复合地基法进行加固处理。填土城区村庄附近地表分布有填土,主要类型有填筑土素填土及杂填土,各矿区附近弃有大量尾矿碴。设计时应针对不同填土类型采取相应处理措施,如清除挖除换填分层夯实采用挤密桩等。季节性冻土按对铁路工程影响气候分区本区大部分位于寒冷地区内。部分路段存在较厚季节冻土层,铁路地基经受年复年周期性冻融循环作用,在冻结期间,若水分补给条件充足,就会引起冻胀发生在融化期,由于上部土体已经开始融化,而下部仍处于冻结状态,这样未融化土层起到隔水层作用,在上部动荷载反复作用下和土体自重作用下,就会形成翻浆冒泥等铁路病害。膨胀土岩沿线零星分布侏罗系凝灰岩及石炭系本溪组铝土质泥岩,其全风化层多具弱中等膨胀性沿线零星分布第四系全新世以前各时代黏土多具弱膨胀性。膨胀性岩土具有超固结性湿胀干缩性及多裂隙性等特殊性质,对路堑边坡及建筑物基底稳定都极为不利。对于作为建筑物基底膨胀岩土,应采取土质改良或换填等措施对于路堑边坡上膨胀岩土应放缓边坡并采用适宜支挡结构进行加固,抑制膨胀土卸荷膨胀及风化剥落此外还应加强排水以防止表水下渗浸润岩土体,严格封闭建筑物基底以防止基底地层蒸发失水引起膨胀岩土干裂收缩。湿陷性黄土沿线各山间盆地及缓坡冲沟两壁上广泛分布第四系上更新统新黄土,般呈黄褐色,坚硬硬塑,垂直节理发育,具大孔隙,含少量姜石及细角砾,局部夹细角砾土薄层。根据试验结果新黄土多具湿陷性,湿陷系数之间。经对其湿陷性场地进行评价,该区域新黄土多为级轻微非自重湿陷性黄土场地。湿陷性黄土分布地段地基应加强地表排水,采取拦截排除地表水措施,防止地表水下渗,对路基基底应进行夯实处理,堑坡地段应适当防护,隧道桥梁应结合检算结果,采取适当处理措施,以消除黄土湿陷性对各类工程影响。水文地质沿线地下水类型主要有孔隙潜水及基岩裂隙水裂隙岩溶水三种类型。孔隙潜水主要赋存于河谷阶地山间盆地冲沟及冲积平原中,局部地段孔隙水具承压性,冲洪积冲积砂类土及碎石类土为其主要含水层。基岩裂隙水主要赋存于各类基岩风化带及构造裂隙中,在盆地区多以蒸发排泄为主在山区除以蒸发排泄外,还以地下径流方式排泄到盆地区或以泉形式出露于地表。裂隙岩溶水主要赋存于可溶岩地层中,多数水量不大,大气降水多沿裂隙下渗,为裂隙岩溶水主要补给源,地下水位随季节变化显著,局部地段具承压性。除上述类型外,雨季或冰雪融化时,在土石界面以上,常存在暂时性上层滞水,软化了界面附近土层,直接影响堑坡稳定。根据中华人民共和国国家标准中国地震动参数区划图,综合分析确定沿线地震动峰值加速度段落划分见表表沿线地震动峰值加速度段落划分方案里程地震动峰值加速度地震基本烈度贯通密云方案ⅧⅦⅦⅥⅦⅥ终点Ⅶ比较平谷方案ⅧⅦⅦ方案终点Ⅵ经机场南方案全方案Ⅷ气象特征线路主体大部走行于燕山辽东半岛暖温带亚湿润季风性大陆气候区,冀北及辽西境内处于燕山辽东山东半岛暖温带亚湿润季风性大陆气候区与松辽中温带亚湿润季风气候区松辽上游中温带亚干旱季风气候区过度地带。线路两端北京沈阳所处平原区与燕山山脉辽西山地区微气候差异较大,主要特点是四季分明前客运市场平衡将被打破,各方式所承担市场份额也将发生较大变化。汇总研究年度铁路趋势转移诱增客运预测成果,可得铁路各区段客运量汇总研究年度公路民航客流量得出通道内各运输方式客流密度情况。从各方式数据汇总情况可以看出通道内铁路所占份额将逐年上升。通道内各种运输方式客流密度见表。表研究年度京沈通道各种运输方式客流密度及份额表单位万人区段年年合计铁路公路民航合计铁路公路民航客运量份额客运量份额客运量份额客运量份额客运量份额客运量份额客运量份额客运量份额北京承德承德朝阳朝阳阜新阜新沈阳研究年度通道铁路客运量构成分析汇总研究年度京沈铁路通道趋势转移诱增,各区段客流密度见表,通道内客流密度最大区段北京承德段年为万人,年为万人。表研究年度京沈铁路通道各区段客流密度表单位万人区段年年合计趋势转移诱增合计趋势转移诱增北京承德承德朝阳朝阳阜新阜新沈阳旅客列车对数旅客列车开行原则根据本通道客运功能定位,研究年度其将承担普通列车客运专线跨线动车组等多种旅客列车输送
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