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某隧道衬砌渗水处理方案

某隧道衬砌渗水处理方案
某隧道衬砌渗水处理方案

目录

1.编制依据及编制范围 (3)

1.1.编制依据 (3)

1.2.编制范围 (3)

2.工程概况 (3)

2.1.工程概述 (3)

2.2.隧道出口段地形地质及设计开挖支护情况 (3)

2.3.隧道防排水设计情况 (7)

2.4.隧道施工过程中情况 (7)

2.4.1.开挖施工时渗水情况 (7)

2.4.2.初支渗水处理 (7)

2.4.3.沉降观测 (8)

2.4.4.防排水施工 (8)

2.4.5.拱顶注浆管施工 (8)

2.4.6.衬砌施工 (8)

2.4.7.拱顶压浆施工 (9)

2.4.8.渗水及处理情况 (9)

3.工期安排 (9)

4.施工组织机构 (9)

4.1.施工组织机构及施工队伍任务划分 (9)

4.2劳动力配臵 (11)

5.机械设备配臵 (11)

6.渗水处理方案 (12)

6.1.处理原则 (12)

6.2.处理方法 (13)

6.2.1.地表封闭及疏导 (13)

6.2.2.洞内恢复排水系统 (14)

6.2.3.环向施工缝渗水处理 (14)

6.2.4.砼不密实处渗水处理 (15)

6.2.5.裂缝处渗水处理 (17)

6.2.6.踏步表面流水处理 (17)

7.安全目标、保证体系及保证措施 (17)

7.1.安全目标 (17)

7.2.安全保证体系 (17)

7.3.安全保证措施 (17)

8.质量目标、保证体系及保证措施 (18)

8.1.质量目标 (18)

8.2.质量保证体系 (18)

8.3.质量保证措施 (19)

京沪高速铁路工程站前I标***隧道

衬砌渗水处理方案

1.编制依据及编制范围

1.1.编制依据

新建铁路北京至上海高速铁路交通工程站前*标***隧道施工设计资料、图纸。

现行铁路工程施工技术、验收规范、标准、规程和规则。

武广客专金沙洲隧道施工技术科研成果,及武广客专浏阳河隧道工程渗水处理的施工经验。

1.2.编制范围

新建铁路北京至上海高速铁路交通工程站前*标***隧道二次衬砌表面渗水处理,里程DK***+***~ DK***+***。

2.工程概况

2.1.工程概述

***隧道全长****m,隧道进口洞门里程为DK**+***,出口洞门里程为DK***+***,进出口均设计有17m明洞,明暗交界里程分别为DK**+***、DK***+***,隧道设计为排水型隧道,衬砌严禁渗水。

2.2.隧道出口段地形地质及设计开挖支护情况

洞顶正上方48m高处为一采石场,采石场于08年10月22日停止生产,采石场边坡堆积了6~8m厚的弃碴。经施工处理后现地形为,洞门仰坡自下向上为距隧顶高4m宽24m的平台。再向上为距隧顶高44m 的经打设锚杆、注浆、网喷处理过的边坡,坡比为1:2。再向上为一长96m宽90m的采石场,采石场内高外低。再向上为采石场上边坡,坡高92.7m,坡度在1:1左右。采石场位于线路里程DK30+970~DK31+060的正上方,距隧道顶48m。石场开采石料使用深孔爆破,边坡裂隙较多。场内存在一因采采石造成的直径32m左右,深20m的坑,现已采用土、石将深坑填满。其地形情况见下图:

10

%

10

%

(10

9.72)

110.96)

D K 30

+970D K 31+020D K 31+00031+172D K 里

隧道出口31+155D K 里程

明暗洞交界原采石场采石坑

上边坡坡脚

D(111.30)

H(111.69)

G(111.99)

F(111.18)

E(111.13)

C(111.89)

B(112.01)

J(109.91)

A(111.86)

I (106.07)

台平

台平台

隧道出口平面示意图

DK31+000

DK31+030

DK31+060

DK31+129.8

DK30+970

DK30+869

隧道衬砌拱顶24DK31+172

65.2

104.3

111.6

205

内轨顶面

90

70,64

100

19,9631,87

隧道出口纵断面图

网喷C 20砼10cm

回填土石

DK**+***~DK**+***段隧道围岩及开挖支护情况见下表:

6

2.3.隧道防排水设计情况

隧道内排水采用双侧水沟加中心水沟的方式,侧沟大小为深80cm宽30cm,中心水沟为φ400mm砼管,侧沟内的水通过φ100mm的PVC管横向导水管引至中心水沟,中心水沟每50m设臵一检查井。横向导水管位于无碴轨道基础垫层下方,沿隧道50m设一处,配合检查井设臵。

二衬砼抗渗等级为P8,隧道二衬后拱墙铺设厚1.5mm的EVA防水板加土工布,防水板后面按8m间距设臵环向HDPE50打孔波纹管,在边墙墙脚处两道环向波纹管之间设臵纵向HDPE160/142双壁打孔波纹管,环向波纹管及纵向波纹管两端均直接与侧沟连通。

环向施工缝设臵中埋止水带及中埋遇水膨胀止水胶;纵向施工缝表面涂刷界面剂及设臵遇水膨胀止水条。

2.4.隧道施工过程中情况

***隧道出口洞门仰坡于**年**月**日开始刷坡,**年**月**日进行支护施工。**年*月**日开始施作洞口导向墙及管棚,于**年**月**日开始进洞施工。***年**月**日开始施作洞顶边坡,边坡采用φ25注浆锚杆注浆加固,锚杆间距 1.5*1.5m呈梅花形布臵,锚杆端部打入基岩面0.5m以下,注浆采用1:1的水泥浆,坡面采用网喷C20砼,厚10cm,φ6钢筋网。洞顶采石坑于***年***月***日开始填筑施工,由于当时右边坡及危石处理无施工方案,洞顶排水及干砌片石、砂浆绿化暂未施工。DK***+**~DK**+***段,开挖支护施工时间为**年**月**日至**年**月**日,仰拱施工时间为**年**月**日至**年**月**日,衬砌施工时间为**年**月**日至**年**月**日。衬砌拱顶压浆时间为**年**月**日至**年**月*日。

2.4.1.开挖施工时渗水情况

开挖过程中围岩破碎、裂隙发育,渗水受天气影响大,雨天渗水量较大,晴天渗水量较小。在DK**+***的综合洞室处渗水尤为严重,存在长期流水现象,在***年**月及**年**月进行了两次注浆处理,注浆后有一定的止水效果,但仍不显著,后期在综合洞室衬砌施工时,在综合洞室底两侧各预留两根φ100mmPVC管用作永久排水。

2.4.2.初支渗水处理

初期支护施工前,在渗水量较大的地方,钻孔、插入塑料管,将渗

水引排至边墙底部,孔口采用砂浆封闭,然后再喷射砼,衬砌施工时,再将塑料管接入两侧水沟内。施工好的初支表面仍存在渗水现象,表现为多处大片面积的湿润,局部地方滴水,在雨天渗水情况更为明显。衬砌施工前,在初支便面渗水处增设一根环向打孔波纹管进行处理。

2.4.

3.沉降观测

隧道受周边采石场放炮震动影响较大,开挖后在拱顶按10~20m间距布设沉降观测标进行观测。在衬砌施工前大部分拱顶沉累计降量在3~8mm 之间,在里程DK***+**处,沉降量为21mm。衬砌施工前各断面沉降都趋于稳定。

2.4.4.防排水施工

衬砌防水施工,施工前将初支表面的锚杆头及钢筋头切除,抹砂浆覆盖,对喷射砼不平顺的部位抹砂浆找平。紧贴初支表面按8m间距设臵环向HDPE50打孔波纹管,在边墙墙脚两道环向波纹管之间设臵纵向HDPE160/142双壁打孔波纹管。在初支表面湿润、滴水处增设一根环向打孔波纹管,当初支表面有流水时,进行钻孔插入pvc管,将水引入增设的环向盲管内,在环向波纹管及纵向波纹管两端均用波纹管直接与侧沟连通。纵、环向波纹管的连接采用三通连接管连接。铺设土工布采用衬垫及射钉进行固定,要求松紧适度,确保能紧贴砼面,对边墙纵向波纹管进行包裹。将1.5mm厚防水板固定到预定位臵,用手动电热熔器将防水板固定在热熔衬垫上,防水板间用自动双缝热熔焊接机进行焊接,单缝宽度大于1cm。用防水板对纵向波纹管进行包裹,防止砼浆液堵塞波纹管。衬砌施工缝中止水带按设计要求设臵于衬砌厚度1/2处,膨胀止水胶条设臵于距衬砌表面1/3衬砌厚度处。

2.4.5.拱顶注浆管施工

衬砌施工前,在隧道顶部将纵向注浆管臵于防水板内侧,用胶带粘结在防水板上,使之紧靠防水板,纵向注浆管长9.5m,为φ20mm塑料管,按10cm间距切斜口,在管两端与预设的φ20mm镀锌钢管连接。

2.4.6.衬砌施工

衬砌砼抗渗等级为P8,采用整体钢模模筑施工,砼在搅拌站集中拌制,用砼罐车运至现场,用砼输送泵将砼送入模板内。施工过程中,衬砌台车左右两侧各配臵4个专职捣固人员,分两班按要求轮流捣固,砼

供应间断时间不超过1h,强度达到8Mpa后开始拆模。

2.4.7.拱顶压浆施工

隧道部分衬砌经自检后,发现局部拱顶存在脱空现象,于是采用了从底处向高处逐孔注浆的方式进行了注浆。要求从原预留的注浆孔进行注浆,部分堵塞的注浆孔,要求在管内钻孔疏通,浆液为1:1的水泥浆,注浆压力初压0.1~0.15Mpa,终压0.2Mpa。在***月**日,发现大量浆液从盲管流入两侧排水沟内,作业人员擅自在衬砌砼预埋的注浆管旁钻孔注浆,且注浆压力在0.25~0.35Mpa间。现场立即停工,召集负责衬砌背后回填注浆的领工员、技术员及施工班组人员召开专题会议,分析浆液从盲管流出的原因为,在预留注浆孔旁钻孔时穿透了防水板,浆液流入防水板后面,且压力远远超出设计值,导致了大量的浆液从盲管流出。随后我们增派两管理人员专注浆职旁站,严禁作业人员在原预留注浆孔旁钻孔注浆,严格控制注浆压力。以后的注浆施工效果显著,无浆液从盲管流出。

2.4.8.渗水及处理情况

由于连续下雨,在**月**日发现衬砌部分施工缝自盖板向上50cm范围内存在少量渗水现象,经开槽埋设打孔PVC管进行引排后,无渗漏现象发生。

**月**日大雨后,在**月**下午发现在二次衬砌DK**+**~DK**+**段内,衬砌环向施工缝普遍存在流水现象,在砼捣固不密实处及收缩裂缝处存在大量的渗水现象。

3.工期安排

洞内衬砌渗水治理施工在****年**月**前完工,洞顶采石场处理施工在***年***月**前完工。

4.施工组织机构

4.1.施工组织机构及施工队伍任务划分

根据工程的实际情况,为确保隧道衬砌能快速达到“不渗、不露”的质量要求,成立以项目队长为组长的“衬砌治水小组”,组织机构按照小组→班组二级管理模式组建。小组设组长一人、副组长二人、总工程师一人、安全总监一人。下设工程部、计财部、安质部、物机部、工地试验室、综合办公室。***隧道衬砌治水施工组织机构设臵详见图4.1,

主要管理人员名单见表4.1,各部门职责见表4.2。

由于工期紧,施工干扰大,施工难度高,是既为施工技术控制又为工期控制的双控重点工程,下设两个分队,其中一分队承担隧道洞内施工,二分队承担隧道洞顶施工。

图4.1 组织机构图(隧道衬砌渗水处理)

4.2劳动力配臵

根据工程特点及任务量,隧道衬砌治水施工小组管理层及各班组人员安排详见表4.2劳动力使用计划表。

5.机械设备配臵

根据工期及施工方案,机械配备见下表:

表5.1机械配备表

根据工期及施工工艺要求,在隧道内拟配备8个可移动的操作台架,左右各4个,台架采用φ50mm 钢管搭设,平台铺设3cm 厚的模板,用铁丝绑扎牢固。祥见下图。

6.渗水处理方案 6.1.处理原则

根据现场对隧道内渗流水处,水流流量大小与天气的变化情况,隧

道中线

渗水处理台架正面图

渗水处理台架侧面图

20

15cm 木板

150150

140140140

140140

φ50钢管

3cm 厚木板

轱辘

道侧沟,衬砌边墙处波纹管与侧沟相连接的排水管,及地表采石场的观测,分析得知隧道渗水主要原因如下:

1、由于采石场内围岩本身裂隙较发育,经过深孔爆破造成大量的裂隙,施工过程中周边采石场继续开采,并采用深孔药壶爆破,对已完初支、衬砌有所扰动。采石场内地表防水层及四周排水系统未施做,导致大量地表水无法排走,渗入隧道顶部围岩。

2、由于衬砌回填注浆造成衬砌边墙处泄水管堵塞,甚至侧沟淤积,使衬砌背后水无法排出,水位上升水压增大。

针对以上原因对衬砌表面渗水,采用“洞顶地表封闭,疏导地表水”,“洞内衬砌以堵为主,以排为辅,恢复原排水系统”的原则进行处理。

6.2.处理方法

洞顶采石场采用封闭地表,疏导地表流水,避免地表水渗入地下的方式处理;洞内衬砌施工缝及少量的裂缝渗水,采用“以堵为主,以排为辅”的方式处理;由于砼捣固不密实引起的渗水及冷缝渗水,采用“堵”的方式处理;在电缆槽内环向施工缝下及两施工缝间钻孔来恢复排水系统。施工顺序为,首先恢复衬砌排水系统,同时开始洞顶施工,再处理砼不密实渗水,再处理裂缝的渗水,最后进行施工缝的渗水处理。

6.2.1.地表封闭及疏导

将洞顶采石场做成从线左到线右不小于8%的坡度,便于雨水疏导,在采石场范围内先分两层填筑50cm厚的掺10%的砂砾土,要求碾压密实,再施做5cm厚的砂浆进行找平,再铺设一层1.5mm厚的EVA防水板,最后再施做20cm厚的C20砼,砼内布设φ8mm的单层钢筋网片进行防裂处理,网格间距20cm*20cm,最后在上面覆盖50cm厚的种植土,再植草绿化。施工20cm厚的砼时,要求按20*20m的间距设臵沉降缝,沉降缝采用沥青麻絮填塞。采石场四周设臵钢筋砼梯形排水沟,将地表水引至路堑截水沟。水沟底宽60cm,上口宽180cm,深60cm,壁厚15cm,φ8mm 钢筋间距为10cm。采石场上边坡自坡脚向上1m高范围内喷射10cm厚的砼进行封闭。采石场上下边坡坡面上较大的裂缝需塞入粘土,再在表面抹砂浆。排水布臵见图1。

台平

I (106.07)

A(111.86)

J(109.91)

B(112.01)

C(111.89)

E(111.13)

F(111.18)

G(111.99)

H(111.69)D(111.30)

四周排水沟

高山坡坡脚

原采石场采石坑

明暗洞交界里

程D K 31+155 隧道出口

里程

D K 31+17

2D K 31

+000D K 31+020D K 30

+9701

10.961

09.72

10

%

10

%

接路堑截水沟

图1 隧道洞顶排水示意图

6.2.2.洞内恢复排水系统

使用手持式风枪在每条渗水的施工缝及每轮衬砌中心位臵,电力电缆槽盖板下10cm 处钻两个Φ38mm 孔,根据渗水量的大小可适当加密钻孔,再用PVC 管从电力电缆槽底部将水引至侧沟内,来恢复原有的排水系统,使防水板背后的水能够流出。

6.2.3.环向施工缝渗水处理

沿环向施工缝全环开倒梯形小槽,槽深5cm ,底口宽20cm ,上口宽16cm ,开槽时,用手提式切割机切缝2cm 深,再凿3cm 深。再在槽内开

“V ”形槽,槽宽5cm 深7cm 。清除槽内砼残碴并用清水清洗干净。在“V ”形槽内按20~30cm 的间距安装长10cm 的带注浆嘴的专用注浆管,注浆管顶槽底,再填塞5cm 厚的封缝化学砂浆。待砂浆凝固后,灌注化学止水浆,灌注压力为1~1.5Mp 。灌注时从下到上逐孔进行,施工过程中逐步增加灌注压力。浆液固化后,拆除灌浆嘴。对倒梯形槽底部 “V ”形槽外的砼面进行打磨,并用高压水冲洗干净。待水干后,在打磨光滑的砼表面刷胶,再贴18cm 宽5mm 厚的胶板,胶板迎胶面光滑,背面粗糙,再用射钉固定。在胶板上抹2cm 厚的防渗剂,再抹2cm 厚的防裂剂,然后将调和好的“聚硫密封胶”填入槽中并稍稍高出,然后用刀抹平。待聚硫密封胶固化后,在槽周用调好的“水泥基渗透结晶防水涂料”刮涂两层防水,厚度小于2mm 。详见图2。

16

3

2

射钉

52

221

18

20

施工缝

注浆管

图 2 环向施工缝处理图示意

5c m 化学砂浆

2c m 空腔

5m m 厚胶板

2c m 防渗剂

2c m 防裂剂

2m m 水泥基防水涂料

1c m 聚硫密封胶

6.2.4.砼不密实处渗水处理

在砼不密实处,渗水量较小,采用封堵处理。在湿渍区及渗漏水区边缘外0.5m 范围内打设注浆孔,安设灌浆嘴,灌注化学止水浆液,要求孔底衬砌砼厚度在10cm 左右,间距为50*50cm ,灌浆压力为1~1.5Mp 。灌浆施工过程中要逐步增加灌浆压力。注浆完毕72h 砼表面无水渗出为合格,检验合格后将砼表面清理干净,最后用调好的“水泥基渗透结晶防水涂料”刮涂两层防水,厚度小于2mm 。祥见图3、4。

10

注浆孔深度=衬砌厚度-10cm

刮涂“水泥基渗透50

处理区

图 3 湿渍处理剖面图

注浆孔,梅花桩布置

50*50

衬砌厚度

二次衬砌

结晶防水涂料”两层

50

5050

湿渍区/渗漏水区

50

50

注浆孔,梅花桩布置50*50

刮涂“水泥基渗透结晶防水涂料”两层

湿渍区/渗漏水区

50

图 4 湿渍处理平面图

6.2.5.裂缝处渗水处理

裂缝渗水处理方法同环向施工缝渗水处理。另需对裂缝的宽度及长度是否延伸进行观测。裂缝宽度变化观测,采用在裂缝两侧各5cm左右位臵打设钢钉,采用游标卡尺定期对钢钉间距进行测量,以确定裂缝是否稳定,裂缝长度延伸观测,用固定钢尺定期测量,在裂缝两侧埋设沉降观测桩进行观测。稳定一个月后方能停止观测。

6.2.6.踏步表面流水处理

踏步表面流水是由于通信信号电缆槽壁开裂侧沟内水渗出,及侧沟底施工缝渗水造成。侧沟底施工缝渗水处理方法为,在沟底施工一层防水砂浆。沟侧壁开裂引起渗水的处理方法为,在沟侧壁涂刷一层防水涂料进行处理。

7.安全目标、保证体系及保证措施

7.1.安全目标

防止高空坠落;防止行车碰撞事故;防止火灾事故;控制和减少一般责任事故。

7.2.安全保证体系

见附图。

7.3.安全保证措施

⑴施工人员配带安全帽作业。

⑵脚手架搭设要设臵临边防护,基础稳定,脚手架设专人防护,布臵警示灯,避免车辆碰撞。

⑶高空作业系牢安全带,穿防滑胶鞋。

⑷用电机具必须一箱一机一匣一漏电保护器,临时配电箱离地高度大于0.6m。

⑸高边坡施工严禁上下交叉作业,注意落石伤人。

⑹严格遵守各种机械的操作规章制度。

安全保证体系图

8.质量目标、保证体系及保证措施

8.1.质量目标

达到衬砌表面不渗不露,砼表面平顺、颜色一致。

8.2.质量保证体系

8.3.质量保证措施

⑴施工洞顶采石场截水沟时,要求沟槽与边坡密贴,防止地表水经沟壁渗入地下。

⑵喷射砼时,要求喷射密实,不得存有空洞。

⑶采石场砼施工前,要求将基底压实,避免沉降过大,砼开裂,导致雨水渗入。

⑷采石场地面做成不小于8%的坡,便于地表水快速排出。

⑸避免采石场上边坡的雨水渗入地面,可在上边坡裂缝处,压入粘

土,再砼砂浆抹平。

⑹灌浆时从下到上逐孔进行,施工过程中逐步增加灌浆压力。

⑺施工缝错台处理要求与渗水处理同步进行,确保渗水处理后施工缝表面平顺。

⑻衬砌表面开槽前,要求使用切割机切缝,切缝要顺直,方能保证流水管流水顺畅。

隧道渗漏水原因及处理措施

隧道渗漏水原因及应急处理方案 一、渗漏水原因分析 从渗水部位分析及现场调查,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况为节理裂隙发育,地下水发育,渗漏水为基岩裂隙水,局部分布裂隙节理发育带,地下水往裂隙处渗出,在喷射混凝土前,没有对裂隙水进行处理,渗漏水较为严重。 2、光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,部分区域喷射混凝土厚度及密实度达不到规范要求出现渗漏水现象。 3、安装引流盲管时,渗水位置排查不清,或盲管未固定好,喷射混凝土时发生偏移,不能达到很好的引流效果。 4、隧道周围裂隙水中钙物资较多,造成隧道防排水系统,特别是引水盲管的堵塞。 二、渗漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:以排为主,局部水量大的区域堵排结合。 1、凿槽引排:此方法主要适用于拱墙单点、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据现场实际渗漏位置确定引排位置。施工步骤如下: (1)渗水点查找:把渗水周围的混凝土面清理干净,找到缝隙的位置及水源,特别是可能一处水源有多个渗漏点; (2)确定引流路径:找到渗水点后,确定方便排水的路径,为凿槽做准备; (3)凿槽:根据引流管大小人工凿出深度为5cm的槽,一般凿成内大外小的倒梯形槽,保证外敷水泥砂浆有2~3cm厚; (4)埋管:在槽底埋设Φ40弹簧半管直至拱墙底部,用锌铁皮或铁丝固定;

(5)封填:用防水砂浆进行封填,若凿缝后缝隙出现渗水,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆; 防水砂浆配合比:425#普通硅酸盐水泥:BR增强型防水剂:BR-2专用粉:砂:水=1:0.14:0.03:1:0.35。 2、注浆:此方法主要适用于拱墙单点或缝隙等水流量较小处。 根据实际情况,注浆主要选用径向小导管注浆,材料主要选用超细水泥—水玻璃双液浆,也可根据渗漏点进行钻孔、埋设注浆针头、注环氧树脂进行注浆封堵。封堵完成后刷1:2普通砂浆抹面。 3、铺设防水板:此方法主要适用于拱墙多点区域性渗漏处。 隧道开挖完成后,在水流较大的区域可先对渗漏点进行封堵处理,若封堵效果不佳,且引流盲管不能达到很好的引流效果,可铺设防水板进行引流。若喷射混凝土前未发现较大水流,初期支护完成后出现多处渗漏点,可在初期支护混凝土上铺设防水板进行引流。 三、预防漏水措施 1、确保爆破开挖面平顺。光面爆破是确保后续初期支护、防排水板施工质量的关键。光面爆破中,特别要控制周边眼间距,保证周边眼间距在40~50cm以内,这样才能改善边墙平整度,起到关键的作用。 2、富水段先进行注浆加固。需要进行注浆加固的止水地段,特别是富水地段、破碎围岩地段,应先进行注浆封堵,贯彻“以防为主,防排结合,综合治理”的原则,确保注浆防水的质量达到止水效果,基本实现注浆段无线流,初步形成初期支护外的止水环,为安全开挖创造条件,为隧道防水创造条件。 3、严把引水盲管埋设关。引水盲管应根据洞内渗、漏水的实际情况按设计要求进行布置,富水段应等间距沿纵向设置形成暗埋、永久式排水通道系统,在无渗漏地段有必要时,每隔一定间距,在其喷层表面上、下打设排水孔,安装排水半管或线形排水板,防止雨季渗漏水。安装完引水盲管后,应确保洞身无较大渗水点方可进行混凝土喷射。

隧道拱顶渗漏水及裂缝处理方案

隧道拱顶渗漏水及裂缝处理方案

沪昆铁路客运专线长昆湖南段CKTJ-Ⅷ标 隧道拱顶渗漏水及裂缝处理方案 中铁一局集团沪昆客专长昆湖南段项目经理部 二○一四年五月十八日

目录 一、工程概况..................................................................................................... - 1 - 二、编制依据..................................................................................................... - 2 - 三、存在的问题及原因分析............................................................................. - 2 - 1、隧道渗漏水问题................................................................................... - 2 - 1.1 施工缝及沉降缝渗漏水........................................................ - 3 - 1.2 二衬表面渗水........................................................................ - 3 - 1.3 电缆槽沟槽底渗水................................................................ - 3 - 2、衬砌裂缝问题....................................................................................... - 4 - 3、拱顶掉块(浮浆、空洞、修补)问题............................................... - 4 - 四、处理方案..................................................................................................... - 5 - 1、渗漏水处理方案................................................................................... - 5 - 1.1 二衬纵向施工缝处渗水(矮边墙纵向施工缝)................ - 5 - 1.2 二衬表面渗水........................................................................ - 6 - 1.3 二衬环向施工缝渗水............................................................ - 8 - 1.4 仰拱施工缝渗水.................................................................... - 9 - 2、裂缝处理方案..................................................................................... - 10 - 2.1 总体施工方案...................................................................... - 10 - 2.2 壁可法裂缝修补工艺.......................................................... - 10 - 2.3 质量控制标准...................................................................... - 13 - 3、拱顶掉块(浮浆、空洞、修补)处理方案..................................... - 14 - 4、具体问题处理方案............................................................................. - 15 - 五、施工注意事项........................................................................................... - 16 - 六、工程线安全管理要求............................................................................... - 17 -

隧道衬砌后渗漏水处理方案

隧道衬砌后渗漏水处理方案 隧道大部分渗漏水位于矮边墙施工缝处,个别隧道边墙壁、拱腰、拱顶施工缝处渗水、综合接地预埋钢筋位置,拱顶基本上没有漏水。从渗漏水部位分析,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育,地下水发育,或地质受构造影响,局部分布裂隙节理发育带,局部渗漏较严重,地下水为基岩裂隙水发育。 光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,有棱角。初期支护,喷射混凝土没有把凹凸面补平,平整度达不到规范要求,容易把防水板刺破,出现渗漏水现象。 节理裂隙发育,地下水往裂隙处渗出,在初期支护喷射混凝土前,没有对裂隙水进行处理,造成二次衬砌部分地方,铺设防水板及浇筑混凝土不到位,出现渗漏水现象。 安装纵向盲管时,特别是矮边墙部分,纵向盲管没有用防水卷材半裹,造成部分地下水发育地段,矮边墙出现渗漏水现象。 水平施工缝和环向施工缝,现场随意凿槽,安装止水条,造成施工缝处出现渗漏水现象。防水板热熔焊接不到位,也是造成渗漏水现象。 初期支护,锚杆钢筋头处理不到位,进行喷射混凝土,很容易刺破防水板,造成渗漏水现象。隧道周围裂隙水中钙物质较多,造成了隧道排水系统,特别是导水盲管的堵塞。 漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:拱部堵排结合,综合治理;边墙以排为主,局部水量大的区域堵排结合;先拱后墙,先堵后排,循序进行。 二次衬砌后注浆 二次衬砌后有渗漏水时应采用二次衬砌内注浆,注浆应根据二次衬砌渗漏水情况布置,孔深为二次衬砌厚度的1/3~2/3之间。二次衬砌内注浆可采用电冲击锤成孔,专用注浆泵注浆,注浆材料选用可灌性好、粘结立强、流动性好、稳定性好、结石率高、快凝早强、凝结时间可调的水泥-水玻璃浆液。配合比:425#普通硅酸盐水泥:水玻璃:水=1:0.5:0.8;注浆压力控制在0.5MPa范围内。注浆原则:由下部孔眼向上部孔眼压注,以确保地下水被封堵在二次衬砌背后;由无水地段向有水地段压注,由水少地段向水多地段压注,以使水流汇集,便于引排。 凿槽引排 此方法主要使用于拱、墙单点线流、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据雷达检测提供的裂缝状况确定引排位置。施工步骤如下: 表面清洗:把裂缝左右约10cm的衬砌混凝土表面清洗干净,找到缝隙的位置及水源; 割缝或钻孔:在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割深为6~8cm的缝,或用冲击钻每隔2cm 钻孔,为凿槽做准备; 凿槽:人工凿出深度为8cm(施工缝)或6 cm(衬砌裂缝)的槽,一般凿成内大(6cm)外小(4cm)的倒梯形槽,保证外敷防水层有2~3 cm厚; 埋管:在槽底埋设φ50弹簧半管直至边墙底部,用锌铁皮固定,边墙底部至纵向排水沟用φ50PVC圆管连接; 封填:分两种情况:针对于施工缝,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆;针对于衬砌裂缝,直接封填防水砂浆; 刷浆找平:等防水砂浆达到一定强度后,喷湿修复区域,刷1:2普通砂浆找平,建议厚度0.5~0.8cm;

隧道渗漏水处理方案

隧道渗漏水处理方案的补充意见 根据武广公司2010年6月29日渗漏水处理方案会议精神,对浏阳河隧道、金沙洲等隧道内轨道板、垫层、施工缝、拱墙等渗漏水点进行封堵,结合目前情况,对各渗漏水点处理措施建议如下: (一)处理方案 1.渗漏水点处理 注浆材料:马丽散新型高分子注浆材料 施工工艺:在湿渍区及渗漏水区边缘线外0.5m范围内采用风钻钻孔,孔径为40~50mm,注浆孔深h(h=衬砌厚度-10cm),孔间距50×50cm,然后安设马牙扣形注浆管,直径为32~42mm。建议注浆压力1.0Mpa~1.5Mpa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。注浆完毕后对注浆效果进行检验,检验合格将混凝土表面清理干净,用调和好后的“水泥基渗透结晶型防水涂料”刮涂两层防水,厚度不小于2mm。刮涂“水泥基渗透结晶型防水涂料”前应检查注浆效果,填充不密实时需调高注浆压力进行补充注浆。 施工顺序:从上到下逐个进行。 图1 湿渍处理平面图

图2 湿渍处理剖面图 2.施工缝洞内处理 注浆材料:马丽散新型高分子注浆材料 施工工艺:隧道施工缝设置有可维护注浆管,施工缝洞内处理采用可维护注浆管注浆止水。即在管口安设灌浆嘴灌注马丽散新型高分子注浆材料,灌浆压力1.0~1.5MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴,并用水冲洗注浆管。 若施工缝处漏设注浆管,则在施工缝处凿内宽5cm~6cm,外宽4~5cm,深5cm的倒梯形槽,清除槽中混凝土残渣并用清水清洗槽及周围,沿施工缝每间隔20~30cm用风钻钻φ40~50cm孔一处,钻孔深度一般为衬砌厚度的2/3,安设马牙扣形注浆管,直径为32~42mm。管口贴胶带,然后在槽中沿施工缝刮涂快干型封缝胶两道,封缝胶固化后揭除胶带,在管口安设灌浆嘴灌注马丽散新型高分子注浆材料,灌浆压力1.0~1.5MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴。对槽进行处理后用高压水冲洗,在槽中放入并固定φ50mm半圆形波纹管,并间距

隧道工程渗水处理施工方案

隧道渗水处理方案 1、隧道防水设计 根据《两阶段施工图设计文件第四册》中的S5-7-3XX隧道衬砌防排水设计图, XX隧道衬砌防排水如下: (1)洞内行车道路面底侧路缘带下设纵向Φ25cmΩ型边水沟,路面底两侧设30×40cm 矩形暗沟,水沟纵向坡度与隧道纵坡一致。 (2)洞内边水沟纵向每隔25m设沉砂井一处,路面底两侧暗沟没50m设检修井一处。 (3)环向排水盲管采用φ50软式透水管,透水管外包一层土工布将其覆盖住,正常段每道一根,设置间距为:Ⅴ级围堰段按5m一道设计,Ⅳ、Ⅲ级围堰段按10m一道设计。 (4)隧道边墙底纵向盲沟采用Φ100HDPE双壁波纹管(单侧打孔),横向排水管采用Φ100HDPE双壁波纹管(不打孔);两侧墙脚纵向排水管全隧道埋设,纵坡与隧道坡道相同;横向排水管设置间距与横向透水盲沟一致,有集中出水点或水量大的路段要加密设置;横向排水管横向坡度不小于3%,地下水通过纵向、横向排水管汇入路面底排水沟排出洞外,纵横向排水管用塑料三通连接,接头处应外缠无纺布,横向排水管应尽量靠近环向盲沟,以便横向盲沟里的水能迅速流入纵向排水沟;砼路面下设置MF7塑料盲沟,设置间距与环向排水盲沟一致,施工时采取措施对横向排水管及横向盲沟进行防护,防止施工时引起横向引水管及盲沟破损。 (5)在初期支护与二次模筑砼之间设置防水层,防水层由1.2mm厚EVA防水板和300g/m2无纺土工布合成。 (6)二次衬砌施工缝设背贴式止水带+橡胶遇水膨胀止水带,衬砌变形缝设背贴式止水带+中埋式橡胶止水带。 (7)衬砌混凝土采用防水混凝土,防水等级不低于S8。

图2.1-1 主洞衬砌和中隔墙防排水设计图 根据《两阶段施工图设计文件第四册》中的S5-7-4,XX隧道衬砌施工缝、变形缝防水设计如下: (1)变形缝一般在明暗交界处、衬砌类型变化处级软硬地层明显分界处设置,环向施工缝按每10m设一道计,变形缝可兼做施工缝。 (2)纵向施工缝防水要求与环向施工缝一致,即内侧设外贴式止水带,衬砌中部设膨胀 止水带。

隧道衬砌裂缝及渗水处理方案

隧道衬砌裂缝及渗水处理方案 针对目前隧道衬砌表面存在裂缝和渗水的质量缺陷,特制订本处理方案,要求施工现场参照方案内容做好衬砌裂缝及渗水的治理工作。 一、衬砌裂缝原因及处理措施 1、裂缝成因分析 裂缝的类型主要分为:干缩裂缝、温度裂缝、外荷载作用产生的变形裂缝及施工缝处理不当引起的接茬缝等。 (1)干裂裂缝 混凝土在硬化过程中水分逐渐蒸发散失,使水泥石中的凝结胶体干燥收缩产生变形,由于受到围岩和模板的约束,变形产生应力,当应力值超过混凝土的抗拉强度时,就会出现干燥裂缝。干燥裂缝多为表面性的,走向没有规律。影响混凝土干燥裂缝的原因主要有:水泥品种、用量及水灰比,骨料的大小和级配,外加剂品种和掺量。 (2)温度裂缝 水泥水化过程中产生大量的热量,在混凝土内部和表面间形成温度梯度面产生应力,当温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生温度裂缝。裂缝宽度冬季较宽,夏季较窄。温度裂缝的产生与二次衬砌混凝土的厚度及水泥品种、用量有关。 (3)变形裂缝 仰拱和拱墙基础的虚碴未清理干净,混凝土浇筑后,基底产生不均匀沉降;过早脱模,在外力荷载的作用下发生变形进而产生裂缝;脱模时混凝土受到较大外力撞击(大型施工机械、爆破产生的冲击波或大块石等)产生变形裂缝。

(4)接茬缝 施工过程中由于停电、机械故障等原因迫使混凝土浇注中断时间超过混凝土的初凝时间,继续浇筑混凝土时,原有的混凝土基础表面没有进行凿毛处理,或者凿毛后没有用水冲洗干净,也没有铺水泥砂浆垫层,就在原混凝土表面浇筑混凝土,致使新旧混凝土接茬间出现裂缝。 2、裂缝调查及观测 (1)对排查出的裂缝进行统计,根据裂缝的里程位置、长度、宽度建立观测记录,在裂缝未稳定前指派专人按一定频率进行观测,记录裂缝是否有新的发展。 (2)结合裂缝分布及工程实际情况,采用仪器检测裂缝发展的深度和宽度,同时采用定位钢筋的仪器测定裂缝段的钢筋位置并检测对应位置的钢筋保护层厚度和衬砌厚度,在此基础上判定裂缝是否穿透钢筋保护层厚度或贯穿隧道衬砌。 (3)观测裂缝的宽度变化和错台情况,在裂缝最宽处两侧粘贴两个薄铁片并垂直拼缝处刻画标记线。定期用卡尺量测裂缝宽度变化数值并做好记录。 (4)观测裂缝的长度变化,在裂缝两端刻画标记,定期用钢卷尺量测裂缝长度变化数值并做好记录。 3、裂缝处理 (1)裂缝处理的必要性 隧道衬砌混凝土裂缝是隧道衬砌施工中常见的质量通病,混凝土结构的破坏都是从裂缝扩展开始的。隧道衬砌开裂后降低衬砌承载力,损坏外观形象,出现渗水现象,对通风、照明设备的保养,运营期间的安

隧道渗漏水处理施工方案Word版

后门隧道渗漏水处理施工方案 一、工程概况: 深圳——汕头一级汽车专用公路后门隧道位于海丰县后门镇新建村至梅陇镇南山冯村之间,施工里程为K117+204.3~k118+435全长1230.7m,隧道为直线,隧道净宽10m,净高7.2m,其中行车道宽2×3.75m。该隧道主要施工方法为:Ⅱ类及Ⅱ类浅埋段采用整体式衬砌施工,Ⅲ类~Ⅴ类采用复合式衬砌施工。隧道防水采用全隧满铺橡胶防水板作为防水层。 二、地形地貌及地质情况: 2.1 地形及地貌 后门隧道地处沿海丘陵地带,纵贯咸台山,山体呈北东——南西延伸。东坡地形较陡,坡度30~40度,洞口标高2.0-22m。西面边坡地形较缓,坡度25-30度,洞口标高18m。东西两端为海积平原,海拔标高1.5-2.2m,南侧比邻大海。 2.2 工程地质情况 隧道处于新华夏系梅陇活动性断裂带南东侧,即海丰-政和构造带的西南段。隧道所穿地层岩性单一,由侏罗系上统火山熔岩(英安斑岩)组成。上复第四系坡积、残积层,厚度不一,由1.64-

14.3

m不等。区内无大断裂通过,但由于受北西、南东两侧的强挤压破碎带的影响,岩石均有不同程度的挤压破碎,并伴有次一级构造。2.3 水文地质情况 后门隧道所处地区雨量充沛,地表植被茂盛。尤其是隧道两端地表属第四系坡积物富含水,含水动态随季节变化而变化,基岩裂隙水水位埋深3.2-23.27m,无稳定含水层,多为构造破碎带含水。 三、后门隧道交付营运后出水情况: 3.1 交付运营时的一般情况 后门隧道左线1991年10月开工,1993年3月竣工。右线1993年6月开工,1996年4月竣工。左右隧道竣工交验时无明显渗漏水现象。 3.2 出水对隧道使用病害性影响 隧道营运约一年时间局部开始渗漏,并逐渐增大渗漏范围,有些部位沿施工缝发展到滴水,甚至淌水。同时,受大气降水影响明显,雨季较旱季渗漏水严重。隧道渗漏水分布不均,隧道两端漏水比隧道中间部位漏水情况严重得多,左隧道比右隧道漏水严重,但渗漏点分布于整隧道。 因此,后门隧道因渗漏水直接危害洞中电器设备,直接影响隧道内汽车正常运行,必须采取有效的堵漏措施,确保行车畅通。

方案隧道工程渗水处理施工方案

方案隧道工程渗水处理施工方案. XX隧道渗水处理方案第 2 页共 12 页隧道渗水处理方案 1、隧道防水设计 根据《两阶段施工图设计文件第四册》中的S5-7-3XX隧道衬砌防排水设计图, XX 隧道衬砌防排水如下: (1)洞内行车道路面底侧路缘带下设纵向Φ25cmΩ型边水沟,路面底两侧设30×40cm矩形暗沟,水沟纵向坡度与隧道纵坡一致。

(2)洞内边水沟纵向每隔25m设沉砂井一处,路面底两侧暗沟没50m设检修井一处。 (3)环向排水盲管采用φ50软式透水管,透水管外包一层土工布将其覆盖住,正常段每道一根,设置间距为:Ⅴ级围堰段按5m一道设计,Ⅳ、Ⅲ级围堰段按10m一道设计。 (4)隧道边墙底纵向盲沟采用Φ100HDPE双壁波纹管(单侧打孔),横向排水管采用Φ100HDPE双壁波纹管(不打孔);两侧墙脚纵向排水管全隧道埋设,纵坡与隧道坡道相同;横向排水管设置间距与横向透水盲沟一致,有集中出水点或水量大的路段要加密设置;横向排水管横向坡度不小于3%,地下水通过纵向、横向排水管汇入路面底排水沟排出洞外,纵横向排水管用塑料三通连接,接头处应外缠无纺布,横向排水管应尽量靠近环向盲沟,以便横向盲沟里的水能迅速流入纵向排水沟;砼路面下设置MF7塑料盲沟,设置间距与环向排水盲沟一致,施工时采取措施对横向排水管及横向盲沟进行防护,防止施工时引起横向引水管及盲沟破损。 2300g/m防水板和1.2mm厚EVA防水层由(5)在初期支护与二次模筑砼之间设置防水层,无纺土工布合成。 (6)二次衬砌施工缝设背贴式止水带+橡胶遇水膨胀止水带,衬砌变形缝设背贴式止水带+中埋式橡胶止水带。 (7)衬砌混凝土采用防水混凝土,防水等级不低于S8。 XX隧道渗水处理方案第 3 页共 12 页 图2.1-1 主洞衬砌和中隔墙防排水设计图根据《两阶段施工图设计文件第四册》中的S5-7-4,XX隧道衬砌施工缝、变形缝防水设计如下: (1)变形缝一般在明暗交界处、衬砌类型变化处级软硬地层明显分界处设置,环向施工缝按每10m设一道计,变形缝可兼做施工缝。 (2)纵向施工缝防水要求与环向施工缝一致,即内侧设外贴式止水带,衬砌中部设膨胀止水带。 XX隧道渗水处理方案第 4 页共 12 页

隧道衬砌裂缝及渗水处理方案

隧道衬砌裂缝及渗水处 理方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

隧道衬砌裂缝及渗水处理方案 针对目前隧道衬砌表面存在裂缝和渗水的质量缺陷,特制订本处理方案,要求施工现场参照方案内容做好衬砌裂缝及渗水的治理工作。 一、衬砌裂缝原因及处理措施 1、裂缝成因分析 裂缝的类型主要分为:干缩裂缝、温度裂缝、外荷载作用产生的变形裂缝及施工缝处理不当引起的接茬缝等。 (1)干裂裂缝 混凝土在硬化过程中水分逐渐蒸发散失,使水泥石中的凝结胶体干燥收缩产生变形,由于受到围岩和模板的约束,变形产生应力,当应力值超过混凝土的抗拉强度时,就会出现干燥裂缝。干燥裂缝多为表面性的,走向没有规律。影响混凝土干燥裂缝的原因主要有:水泥品种、用量及水灰比,骨料的大小和级配,外加剂品种和掺量。 (2)温度裂缝 水泥水化过程中产生大量的热量,在混凝土内部和表面间形成温度梯度面产生应力,当温度应力超过混凝土内外的约束力时,就会产生温度裂缝。裂缝宽度冬季较宽,夏季较窄。温度裂缝的产生与二次衬砌混凝土的厚度及水泥品种、用量有关。 (3)变形裂缝 仰拱和拱墙基础的虚碴未清理干净,混凝土浇筑后,基底产生不均匀沉降;过早脱模,在外力荷载的作用下发生变形进而产生裂缝;脱模时混凝土受到较大外力撞击(大型施工机械、爆破产生的冲击波或大块石等)产生变形裂缝。 (4)接茬缝 施工过程中由于停电、机械故障等原因迫使混凝土浇注中断时间超过混凝土的初凝时间,继续浇筑混凝土时,原有的混凝土基础表面没有进行凿毛处理,或者凿毛后没有用水冲洗干净,也没有铺水泥砂浆垫层,就在原混凝土表面浇筑混凝土,致使新旧混凝土接茬间出现裂缝。 2、裂缝调查及观测 (1)对排查出的裂缝进行统计,根据裂缝的里程位置、长度、宽度建立观测记录,在裂缝未稳定前指派专人按一定频率进行观测,记录裂缝是否有新的发展。 (2)结合裂缝分布及工程实际情况,采用仪器检测裂缝发展的深度和宽度,同时采用定位钢筋的仪器测定裂缝段的钢筋位置并检测对应位置的钢筋保护层厚度和衬砌厚度,在此基础上判定裂缝是否穿透钢筋保护层厚度或贯穿隧道衬砌。 (3)观测裂缝的宽度变化和错台情况,在裂缝最宽处两侧粘贴两个薄铁片并垂直拼缝处刻画标记线。定期用卡尺量测裂缝宽度变化数值并做好记录。 (4)观测裂缝的长度变化,在裂缝两端刻画标记,定期用钢卷尺量测裂缝长度变化数值并做好记录。 3、裂缝处理 (1)裂缝处理的必要性 隧道衬砌混凝土裂缝是隧道衬砌施工中常见的质量通病,混凝土结构的破坏都是从裂缝扩展开始的。隧道衬砌开裂后降低衬砌承载力,损坏外观形象,出现渗水现象,对通风、照明设备的保养,运营期间的安全等造成极大的危害,开裂严重时会使

引水隧洞渗水段处理方案

引水隧洞渗水段处理方案 1、工程概况 我单位承建的白龙江九龙峡水电站引水隧洞工程C4标,截止到2011年6月底,引水隧洞进水口已开挖至0+940.5,进尺874m;1#支洞上游已开挖至1+648,进尺370m;1#支洞下游已开挖至2+972,进尺954m,隧洞开挖已累计进尺2198m。在施工过程中1#支洞上游面渗水范围广,局部段位渗水严重,下游面局部岩体也存在少量渗水现象,加上1#施工支洞长达700m,许多部位也存在不同程度的渗水。总体而言,1#支洞上游面渗水最为严重,占到1#支洞作业面总渗水量得90%以上,大范围的渗水给隧洞工程施工质量、安全、进度均造成了较大影响。 2、推测与实际地质情况 根据招投标文件地质描述,隧洞引1+775-2+383段为千枚岩洞段,岩体中千枚状板岩、片理、千枚理及层面裂隙发育,岩性软弱,岩体较破碎,完整性差。该段岩层走向与洞内夹角12-62°,以Ⅳ类为主,建议采取系统锚固挂网喷护加支撑,并及时进行衬砌。其中桩号1+745-1+965段为过曹世坝沟洞段,该洞段根据钻孔揭露,上覆基岩厚度17m左右,岩性为千枚岩夹千枚状板岩,岩性软弱,岩体较破碎,完整性差,围岩为Ⅳ类,该洞段上部曹世坝沟常年流水,洞内沿层面或裂隙面可能会存在集中渗水现象,施工时需采取加强支护措施,并做好排水。 实际施工中,1#支洞上游面隧洞从1+900开始到目前掌子面1+648段围岩均有滴水、渗水现象。2011年4月3日在开挖至掌子面1+875时多处钻孔冒水,渗水量极大。2011年5月13日在开挖至掌子面1+770处存在不利结构面,与洞轴线斜交,大量裂隙水渗出。2011年6月17日在开挖至掌子面1+670时,1+670-1+678段存在较大夹层,渗水量极大,短时间内造成支洞积水达1m多深。1#支洞上游面的渗水量及渗水范围远远超过了招投标阶段的预估量。同时前期施工的1#施工支洞长达700m,且为倒坡,岩体为千枚岩,遇水软化,局部围岩也存在不同程度渗水,加上主洞的大量渗水,因此1#施工支洞道路在施工期间的不断修复也给我单位造成了较大的施工投入。 3、渗水的影响 施工方面:隧洞大量渗水给一线人员的施工造成了极大的影响,施工人员时常

隧道渗漏等质量缺陷处理方案.介绍

隧道质量缺陷整治方案 一、编制依据 1. 《铁路桥隧建筑物修理规则》(TG/GW103-2010); 2. 《高速铁路桥隧建筑物修理规则》(TG/GW114-2011); 3. 《铁路混凝土结构耐久性修补及防护》(TB/T3228-2010); 4. 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006); 5. 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753—2010); 6. 《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设〔2010〕241号); 7. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 8. 《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003;J287-2005); 9. 《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》(TZ214-2006); 10. 《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》(铁建(2005)161号); 11. 《中国铁路总公司开展铁路隧道、路基工程质量专项整治的通知》(铁总办函[2013]11号); 12. 成绵乐铁路客运专线CMLZQ-5标隧道设计图及现场实际情况等。 二、工程概况 隧道施工里程为DK173+260~DK179+730,长6470m(含站DK175+998~DK176+941,长943m)。隧道地处成都平原区,地形平坦开阔,地面高程488~494m,相对高差2~6m。地表水对混凝土结构无侵蚀性,地下水对混凝土结构无侵蚀性。 隧道主体结构为直墙拱形结构,衬砌采用C35钢筋砼,抗渗等级不低于P10;隧道底板厚度1.0m~2.0m,侧墙0.8m~2.2m,拱顶0.75m~1.6m,隧道拱顶埋深约2m~13m,大部分段落覆土厚度5~8m。隧道采用明挖顺作

大量渗水、涌水隧道施工方案

大量渗水、涌水隧道施工 目录 一、大量涌水隧道施工 (1) 1.施工方法 (1) 2.施工工艺 (1) 3.劳动力组织 (4) 4.机械设备配置 (5) 5.质量控制要点 (5) 6.安全措施 (5) 二、大量渗水隧道施工 (6) 1.施工方法 (6) 2.施工工艺 (6) 3.劳动力组织 (8) 4.施工工具配备见下表 (9) 5. 质量控制要点 (9) 6.安全质量措施 (9) 一、大量涌水隧道施工1.施工方法运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。 2.施工工艺 (1)施工程序(见施工程序图) (2)超前地质预报对于构造复杂、水量丰富的地层,必须准确预报工作面前方20~25M 范围的工程 地质和水文地质情况,以便为制定施工方案和确定注浆参数提供依据。 ①钻孔方法:利用液压钻孔台车或YQ-100A施钻深孔,在拱顶、起拱线和隧道中下部位各钻φ76mm孔,孔深超出注浆段5m左右。 ②预报内容:预测工作面前方注浆段长度范围的地质构造和岩性、地下水出露位置和水量大小,以及围岩变化情况。 ③预报方法:采用钻眼排碴取样分析,记录钻速、水质水量变化情况以及开挖后的岩面观测素描,综合判断预报前方水文、地质条件。

(3)钻孔作业①封堵墙(止浆墙)施工:首先按照注浆设计施工封堵墙,封堵墙设于开挖面后端,封堵墙厚0.8 ~1.0m,用C20砼灌注一次成型。 ②布孔:由测工站在工作平台上,用红油漆在掌子面上按设计准确画出钻孔位置,标注编号。 ③钻孔: A .钻孔时台车大臂必须顶紧在掌子面上,以防止过大颤动而影响施钻精度。 B .钻机开孔时钻速宜低,钻深20cm后转入正常钻速。 C.第一根钻杆钻完后,凿岩机与钻杆脱离,使用联接套接第二根,依次接杆直至钻到设计深度。 D. 钻孔深度达到设计要求后,凿岩机后退带出钻杆,人工用卡或大扳手卡紧前杆,凿岩机反转,松开连接套卸下钻杆,按同样方法依次拆卸钻杆退出孔外。 E.注浆孔角度参数:仰角、俯角、左偏角、右偏角均控制在最小3°、最大26°内。 ④开孔孔径及深度:注浆孔用φ100 钻头开孔,孔内放置长3~6m的φ86钢管(或橡胶止浆塞管)做孔口管,掏孔清碴时用φ76 钻头。注浆段长度为20m一环。 ⑤钻孔深度控制:台车大臂按设计布孔位置点对正,用简易垂球量角器测钻杆仰角,调整至设计角度,并在钻杆上安装导向指示器,控制钻孔偏角。 ⑥台车钻孔工作参数:凿岩台车钻孔作业的推进压力2.5 ~4.0MPa,回转压力5.0 ~ 6.0MPa,冲击压力19~20MPa。 (4)注浆作业 ①注浆材料:水泥:用425 号以上的普通硅酸盐水泥,质量应符合标准。 水玻璃:用出厂浓度42~45Bé,比重1.42 ~1.45 ,模数2.4 ~2.8 的水玻璃原 拌合水:水质应符合《铁路砼及砌石工程施工规范》中的各项规定。 ②配合比控制:水灰比(W/C)为0.8 ;水玻璃稀释浓度为25~35Bé;双液体积比 (C/S)为1:0.5 ~0.7 。 ③凝胶与凝结时间控制:为满足浆液扩散半径的要求,采用凝结时间为:一般地段3 分钟,富水地段1~2 分钟。 施工控制分以下三种: A .水灰比固定,水玻璃浓度不变,变换双浆比例。当水玻璃溶液所占比例由小到大,凝胶时间则由长到短,初、终凝由慢到快。

某隧道渗水处理方案培训讲学

某隧道渗水处理方案

某隧道渗水处理方案 某隧道因裂隙水、承压水较多,局部地方施工时没有严格按规范操作,造成防水层破裂,水进入二衬混凝土。因两模混凝土交界处混凝土粘结不密实,出现少数施工缝有渗水现象。 针对渗水问题,隧道公司管理人员、技术干部研究采用以下整改方案: 1、有渗水的施工缝处凿深×宽为5cm×5cm的环形槽,在槽中央埋设 φ20mm的PVC半管,将水引至边墙水沟,半管上8cm等间距打透水眼。 2、PVC半管上涂一层2cm厚的高强防渗剂,将施工缝内的渗水全部引到PVC排水管。 3、最后用高标号砂浆把施工缝抹平,与老混凝土圆顺。 4、若渗漏水非常严重的地方,要凿深槽检查,必要时打注浆孔注双液浆止水。 5、杜绝施工中存在的不按规范操作现象,严格安装防水板,严格分区防水。止水条或背贴式止水带安装好,请技术负责人检查合格后再向监理工程师报检,均验收通过后再浇灌混凝土。若初期支护上有尖锐物体和易造成防水层破坏的地方要进行处理。 【摘要】水工地下隧洞衬砌混凝土为满足抗冲耐磨要求,一般混凝土设计标号高、水泥用量大,加上基岩硬度大,弹模高等原因,即使采用低温混凝土浇筑,最高温度也超过了允许标准。在隧洞衬砌混凝土浇筑形成后,结构混凝

土由于受到内外温差所引起的温度应力影响,产生不均匀收缩而出现裂缝,特别是在地下水位较高的隧洞会出现以垂直于水流方向的环向有一定水压渗水裂缝。在处理这类渗水裂缝的过程中采用了高渗透改性环氧浆材,灌浆施工工艺采用打斜孔埋管和无损贴嘴灌浆的方法,裂缝处理的效果满足设计的质量要求。 【关键词】水工隧洞;衬砌混凝土;渗水裂缝处理 水工地下隧洞混凝土裂缝进行化学灌浆处理的目的主要是进行防渗堵漏和补强加固。防渗堵漏要求缝面灌后具有较高的抗渗性和抗老化性能,能阻止外来水汽碳化混凝土和锈蚀钢筋,满足结构耐久性和安全运行;补强加固要求缝面浆液固化后有较高的粘接强度,最终要求能恢复混凝土结构的整体性。目前裂缝处理一般采用高渗透改性环氧浆材,但均存在一定的局限性,需研究环保型、低粘度、无收缩、抗老化强、粘接强度高、能满足温度缝反复收缩开裂的处理要求的弹性改性环氧浆材。裂缝处理方法主要有开槽埋管法、打斜孔埋管法和无损贴嘴法。开槽埋管法由于对原混凝土结构破坏较大,浆材损耗大,开槽处难以修复好等问题已普遍不再采用;打斜孔埋管法能解决开槽法的诸多不利,但存在管容耗浆大,微细粉尘易堵塞缝面影响灌浆质量,由于该方法施工简单而被普遍采用;无损贴嘴法是目前处理裂缝最先进的方法,具有工艺简单、无钻孔、无孔容耗浆、易找准裂缝、对混凝土无损伤、成本低等优点值得大力推广,无损贴嘴法处理裂缝的难点是渗水缝的贴嘴,采用ECH水下粘结胶进行渗水缝的贴嘴能最大承受1.3MPa的压力,为贴嘴法处理渗水裂缝提供了条件。 1 裂缝处理化学浆材的选择

地铁、隧道等的渗漏治理方案(含各种缝处理)

地铁、隧道等的渗漏治理方案(含各种缝处理) 地下通道、地铁车站出现渗漏水的部位,一般主要出现在结构薄弱处,如施工缝、诱导缝、结构裂缝和混凝土缺陷部位大面积渗漏以及设备安装件的管头、钢筋头、拉筋孔等渗漏,治理处于震动扰动环境的隧道渗漏,应根据裂缝不同的成因和造成渗漏的原因,再根据地下结构的不同使用功能和使用环境,采用不同的方法、不同的工艺、不同的材料进行综合整治。 一、伸缩缝(诱导缝、变形缝)渗漏水治理 治理目标:把裂缝中的水驱除到结构的背面,修复橡胶止水带的功能,使橡胶止水带恢复原防水设计要求,这样,缝再变形伸缩也不会渗漏。 方法:对变形缝采用钻孔法(钻直径为28~32mm的孔),钻透结构层,钻到结构的背后去,向结构深层注浆,以水泥浆和丙烯酸盐、聚氨酯灌浆材料为主,使结构背后有水的空洞、孔隙全部密实,采用华式螺杆灌浆泵灌牙膏状水泥浆,水灰比高达:1:3,采用活塞泵灌注丙烯酸盐和聚氨酯类灌浆材料,两种灌浆方法根据情况一起或单独使用,尽量使衬砌背后不存在有水的空洞或孔隙;华式螺杆泵拥有多线螺旋技术,折线螺旋技术,纳米抗磨技术,可调式定子技术,万向传动技术等多项先进技术。它可以高压力的灌注各种大浓度的、高黏度的、强磨损的流态及膏状浆液,从根本上保证浆液的水灰比、含砂量、泌水率、饱满度和密实度。

沿伸缩缝(诱导缝、变形缝)人工用电镐清理裂缝两侧,凿除污损侧面到原来坚实的基面,稍微扩宽裂缝,深度15-20厘米(根据结构的厚度来调整),宽度5-6厘米,用高压水清理干净浮渣、杂物,保持裂缝内干净,用高强速凝双快水泥配合抽管法沿裂缝封闭成无管空腔,每隔30-50厘米留出水通道和注浆孔,高快水泥封闭厚度在3厘米左右,空腔直径在4-6厘米,封闭的表面要凹进去3-4厘米,采用电加热,导热油型的反应缶,加入橡胶非固化灌浆材料,加温到220°-250°,并且进行均匀搅拌,倒出高温的灌浆材料,用螺杆灌浆泵向无管空腔中灌注已经完全液化的非固化橡胶,相邻的孔出胶后,采用闸阀关闭相邻注浆孔,再进行多次补充灌浆,确保无管空腔、裂缝渗水通道、橡胶止水带的孔隙内全部填满特种耐变形非固化橡胶材料,灌浆再到间隔2-3个的灌浆孔进行灌浆,相当于修复橡胶止水带,此灌浆需要有经验的技术员和技术工人,设备员一同协作灌浆,因为是高温加热灌浆材料,施工的时候要做好防烫伤的安全防护,把水堵住后,再在伸缩缝事先预留的凹进去的表面槽内填塞高弹性聚氨酯密封胶和橡胶类密封胶,用铁皮做成“V”槽状,用膨胀螺丝把它固定在施工好的伸缩缝两侧,再用密封膏封闭铁皮槽和衬砌表面的接缝,此施工目的是增强施工缝中材料封闭强度和变形度,最后表面再在伸缩缝(诱导缝、变形缝)表面安装不锈钢的槽钢,起到美观的作用。 特种非固化橡胶的粘结性能和抗变形性能非常优异,可以抗变形300%~40 0%。采用该材料整治的地下通道和地铁车站的结构,一般都能满足设计单位最初对结构的设计理念和要求。

隧道二次衬砌渗水处理方案

隧道二次衬砌后渗漏水处理方案 一、渗漏水原因分析 从渗水部位分析及现场调查,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育,地下水发育,或地质受构造影响,局部分布裂隙节理发育带,局部渗漏水较严重,地下水为基岩裂隙水发育。 2、光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,有菱角。初期支护喷射砼没有把凹凸不平面补平,平整度达不到规范要求,容易把防水布刺破,出现渗漏水现象。 3、节理裂隙发育,地下水往裂隙处渗出,在初期支护喷射砼前,没有对裂隙水进行处理,造成二次衬砌部分地方铺设防水板及浇筑砼不到位,出现渗漏水现象。 4、安装纵向盲管时,特别是矮边墙部位,纵向盲管没有用防水卷材半裹,造成部分地下水发育地段,矮边墙出现渗漏水现象。 5、防水板热熔焊接不到位,也是造成渗漏水现象的原因之一。 6、初期支护,锚杆钢筋头处理不到位,很容易刺破防水板,造成渗漏水现象。 7、隧道周围裂隙水中钙物资较多,造成隧道防排水系统,特别是导水盲管的堵塞。

二、渗漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:综合治理:边墙以排为主,局部水量大的区域堵排结合。 1、凿槽引排:此方法主要适用于拱、墙单点、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据现场实际渗漏位置确定引排位置。施工步骤如下: (1)表面清洗:把裂缝左右约10cm的衬砌混凝土表面清洗干净,找到缝隙的位置及水源; (2)割缝或钻孔:在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割深为6~8cm的缝,或用冲击钻每隔2cm钻孔,为凿槽做准备; (3)凿槽:人工凿出深度为8cm(施工缝)或6cm(衬砌裂缝)的槽,一般凿成内大(6cm)外小(4cm)的倒梯形槽,保证外敷防水层有2~3cm厚; (4)埋管:在槽底埋设Φ50弹簧半管直至边墙底部,用锌铁皮固定,边墙底部至纵向排水沟用Φ50PVC圆管连接; (5)封填:分两种情况:针对于施工缝,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆;针对于衬砌裂缝,直接封填防水砂浆; (6)刷浆找平:等防水砂浆达到一定强度后,喷湿修

浅谈隧道渗漏水原因分析及处理措施

浅谈隧道渗漏水原因分析及处理措施 作者:胡晓 来源:《城市建设理论研究》2013年第16期 摘要:防排水技术是隧道设计和施工的一个重要课题,本文针对隧道渗漏水产生的原因,探讨具体的处治措施。 关键词:渗漏水原因分析处理措施 中图分类号:TV697.3+2 文献标识码:A 文章编号: 一、概述 隧道的防排水系统是隧道建设、正常使用及安全运营过程中的重要环节。隧道渗漏水侵蚀破坏混凝土,使线路变形,严重影响隧道的使用寿命,威胁行车安全。为了预防或消除地表水和地下水对隧道产生的危害,应采取适当的措施对地表水和地下水进行妥善治理,在洞内外设置防排水设施,形成快捷有效的排水网络,将危害水快速排除。 二、渗漏水的原因分析 隧道渗漏水是公路隧道最主要的质量通病。一般情况,隧道渗漏水可分为涌水、漏水滴水、渗水等。隧道渗漏水形式多种多样,但产生机理是类似的。首先是有水的来源即渗水处与衬砌外地层存在水力联系或结构内存在渗水通道;再者是前期勘察设计阶段对水文地质条件掌握得不清楚,采取的防排水设施不完善;三是施工质量有缺陷。如混凝土振捣不好,引起衬砌蜂窝、麻面、洞穴,因混凝土级配或水灰比不当产生的泌水通道、排水管沟堵塞或防水板破损,衬砌缝隙(施工缝、伸缩缝、沉降缝)处理不当,隧道基底处理不到位(积水),采用的防、排水材料耐久性不足、过早地失效等等。 三、隧道渗漏水处理措施 在隧道水害整治过程中,对隧道渗漏水情况进行了系统调查,洞内、洞外统筹考虑,掌握漏水病害形式、发生原因。整治方案应“堵排结合与结构补强并举”,补强漏水造成的衬砌材料劣化或因土、沙流失形成的空洞,保护水资源,符合安全、环保要求,方便施工,消除渗漏水结冰对行车安全的影响,避免治标不治本、治理后不久又返工的情况。针对隧道目前遇到的主要特点、线状渗漏水与面状漏水,按以下原则进行整治。 ①点、线状渗水的治理

盾构隧道渗漏水原因分析及处理措施分析

盾构隧道渗漏水分析及处理措施 王峰蔡珍 (广州轨道交通建设监理有限公司无锡地铁2号线13标驻地监理部邮编:214000)摘要:基于无锡地铁2号线1期工程,探讨盾构隧道渗漏水分析及处理措施,同时综合国内其他城市地铁盾构 法隧道施工特点,总结出一定的经验和认识,以供类似工程施工借鉴。 关键词:盾构;渗漏水;堵漏 盾构隧道渗漏水是一种盾构隧道施工过程中常见的施工质量问题。无锡地铁2号线是无锡首次穿越 地裂缝的轨道交通线,影响工程施工的地下水主要是潜水、微承压水及第Ⅰ承压水。 无锡地铁2号线土建工程13标包含两站两区间:张巷站、大王基站、张巷站~河埒口站区间、河 埒口站~大王基站区间,本文以张巷站~河埒口站右线盾构区间为例。 1 张巷站~河埒口站盾构区间工程简介 本区间设计范围:张巷站~河埒口站区间左线起终点里程为ZSK3+385.985~ZSK4+217.6814,左线短链 1.214m,左线长830.4824m;右线起终点里程为YSK3+385.985~YSK4+217.6814,长链0.280m,右线长831.9764),左右线全长1662.4588单线米,包含盾构区间隧道主体部分、联络通道兼泵房。 本区间呈东西走向,隧道出张巷站后沿梁溪路前行进入河埒口站,区间右线存在两处R=600m平面曲线。 区间纵断面为V字型节能坡,右线分别以2‰、24‰和4.98‰坡度下坡至区间隧道中间最低点,然后分别以20‰、2‰坡度上坡至张巷站。区间埋深9.67~16.04m。设一处联络通道兼废水泵房,中心里程为YSK4+882.454(ZSK4+877.756)。 盾构管片环外径 6.2m,内径 5.5m,壁厚0.35m,环宽1.2m,管片共计694环,混凝土强度等级C50,抗渗等级P10。 张巷站~河埒口站区间盾构隧道穿越土层全部是6-1粘土层,其主要特征:灰黄色,硬塑,含铁锰结核。切面有光泽,干强度及韧性高,无摇震反应。 本工程区间为盾构法施工,区间内无地表水,影响工程施工的地下水主要是潜水、微承压水及第Ⅰ 承压水。 道路两侧填土层有少量潜水,主要接受大气降水的入渗补给。勘察期间,潜水稳定水位埋深 1.00m,相应标高 2.45~2.60m,年变幅 2.0m左右。

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