第1章 绪论 1
1.1 国内地铁概况 2
1.1.1 地铁建设和技术发展 2
1.1.2 国内地铁概况 7
1.1.3 南京地铁概况 8
1.2 地铁结构保护的必要性 11
1.2.1 地铁结构安全的影响因素 11
1.2.2 地铁结构安全保护的意义 16
第2章 南京地铁保护区管理技术 21
2.1 方案审查 22
2.1.1 保护区的设置 22
2.1.2 风险识别与分级标准 24
2.1.3 方案审查管理内容和关注要点 36
2.1.4 软弱土特殊地层“外控内治”措施 42
2.2 监控量测 47
2.2.1 监测一般要求 47
2.2.2 保护区监测方法与技术 59
2.2.3 地铁隧道零状态普查:三维激光扫描技术 76
2.3 现场巡查 81
2.3.1 巡查等级 82
2.3.2 符合性巡查 87
2.3.3 巡查执法 91
2.4 信息化管理系统 95
2.4.1 组织架构 95
2.4.2 系统功能介绍 95
第3章 南京地铁盾构隧道承载和变形性能 105
3.1 地铁盾构隧道错缝拼装区间的承载性能 106
3.1.1 设计荷载工况下盾构隧道结构承载性能 108
3.1.2 超载工况下盾构隧道结构承载性能 109
3.1.3 卸载工况下盾构隧道结构承载性能 111
3.1.4 超载和卸载工况下盾构隧道屈服和裂缝规律 112
3.2 地铁盾构隧道变形预警体系 114
3.2.1 盾构隧道变形预警体系 114
3.2.2 盾构隧道安全状态评估 115
3.3 地铁盾构隧道加固启动标准 122
第4章 地下结构常见病害及治理技术 125
4.1 常见病害类型和影响因素 126
4.1.1 常见病害类型 126
4.1.2 病害影响因素 132
4.2 病害分级控制指标 136
4.2.1 渗漏水分级指标 136
4.2.2 管片裂损分级指标 137
4.2.3 管片接缝错台分级指标 138
4.2.4 不均匀沉降变形分级指标 138
4.2.5 横断面变形分级指标 139
4.3 结构病害治理技术 141
4.3.1 病害治理原则 141
4.3.2 病害治理措施 145
4.3.3 典型工程案例 155
第5章 南京工程地质特点和工程防控措施 173
5.1 南京工程地质概况 174
5.1.1 地质概况 174
5.1.2 软土地层岩土特性 176
5.1.3 地下水位变化作用 181
5.2 工程防控措施 183
5.2.1 隔离式土体加固保护方式 183
5.2.2 深厚承压水封闭隔断方式 187
第6章 典型工程案例分析 195
6.1 南京地铁结构概况 196
6.2 基坑工程对邻近地铁隧道影响分析 197
6.2.1 基坑工程对邻近地铁隧道影响机理 197
6.2.2 案例一:紫鑫中华广场三期工程 207
6.2.3 案例二:南京金融城工程 221
6.2.4 项目小结 229
6.3 桩基工程对邻近地铁结构影响分析 230
6.3.1 桩基工程对邻近地铁结构影响机理 230
6.3.2 案例一:龙王大街工程 237
6.3.3 案例二:龙翔西立交工程 244
6.3.4 项目小结 251
6.4 近接工程对地铁结构影响分析 252
6.4.1 近接工程对地铁结构影响机理 252
6.4.2 案例一:滨河路箱涵工程 256
6.4.3 案例二:下穿既有盾构区间工程 264
6.4.4 案例三:零距离下穿既有车站工程 269
6.4.5 项目小结 280
6.5 既有地铁结构改造工程 280
6.5.1 接口通道改造 280
6.5.2 风亭、冷却塔改移 283
第7章 思考与展望 285
7.1 设计、施工指导性建议 286
7.2 管片设计思考 287
7.3 尽量将线路敷设于力学性质相对较好的地层 288
7.4 适当增大隧道内径与管片厚度 289
参考文献 291