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1)  Large-diameter undersea tunnel
大直径海底隧道
2)  super large diameter tunnel
超大直径隧道
3)  large diameter cross-river tunnel
大直径越江隧道
4)  large diameter shield tunnel
大直径盾构隧道
1.
Three-dimensional finite-difference program is used for simulation of large diameter shield tunnel.
采用三维有限差分程序模拟城市大直径盾构隧道施工,基于此分析了上部地铁车站的结构变形并考虑了车站变形缝的影响。
5)  subsea tunnel
海底隧道
1.
Research on the optimized decision-making method of the least security coping thickness of subsea tunnel;
海底隧道最小安全顶板厚度优化决策研究
2.
Study on the durability of lining concrete of subsea tunnel;
海底隧道衬砌混凝土耐久性研究
3.
Study on numerical method for the minimum rock covers of subsea tunnels;
数值方法确定海底隧道最小岩石覆盖厚度研究
6)  submarine tunnel
海底隧道
1.
Analysis of causes and disposals for water gushing of land regions Xiamen of submarine tunnel;
厦门海底隧道陆域段涌水原因分析
2.
Waterproof engineering of submarine tunnel in Xiamen Xiangan;
厦门翔安海底隧道防水工程
3.
Displacement convergence method for minimum rock cover above submarine tunnel;
海底隧道最小岩石覆盖厚度的位移收敛法
补充资料:青函海底隧道
      日本穿越津轻海峡连接本州(青森)与北海道(函馆)的海底铁路隧道。全长53.85公里,是世界上最长的隧道。1964年5月动工,1985年3月正洞凿通。该隧道的海底部分长23.30公里,本州端陆上部分长13.55公里,北海道端陆上部分长17.00公里。最小曲线半径(见铁路线路平面)为6500米,最大纵坡为12‰。海底段最大水深为140米。最小覆盖层厚度为100米。隧道横断面按双线设计,标准断面为宽11.9米、高9米的马蹄形,地层压力特大的区段采用内径 9.6米的圆形断面。因对围岩作了压浆堵水(见隧道及地下工程防水),且覆盖层较厚,衬砌按山岭隧道设计,不考虑水压力和地震力(图1)。
  
  
  施工时,海底段采用超前导坑和平行导坑(见辅助坑道),以便超前探明地质情况并通风、排水、出碴。为了施工方便和通风的需要,在两端陆上各设三个斜井和一个竖井,由斜井底部向海底开挖超前导坑,后者位于正洞与平行导坑的下方居中的位置。平行导坑与正洞的中线间距为30米,两者之间每隔约600米用横向通道连接。隧道在本州端一般采用上部半断面先掘进的矿山法,在北海道端一般采用上导坑先掘进的矿山法,地质情况恶劣区段则采用侧壁导坑法或周壁导坑法施工。平行导坑和超前导坑一般采用全断面开挖,视地质情况也采用小断面分部开挖。隧道拱部混凝土衬砌用混凝土泵灌筑,平行导坑和超前导坑一般采用喷射混凝土支护。
  
  青函隧道早在1946年开始进行海峡两侧的地质调查,1964年提出设计并在北海道一端着手开挖斜井,本州一端的斜井也于1966年动工。1967年和1970年两端斜井开挖到底以后,先后相向开挖超前导坑。平行导坑分别于1968年(北海道端)和1970年(本州端)开始开挖。正洞于1971年11月开工,因平行导坑南北两端发生大量涌水事故和其他困难而未能按原计划时间竣工。1979年和1981年北海道和本州两端陆上部分的隧道先后贯通。1983年1月超前导坑贯通,1985年3月10日正洞凿通。从着手开挖斜井算起,历时已近21年之久。预期1987年度内全部竣工(图2)。
  
  

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