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地下工程渗漏治理与选材
发布时间:2014-08-05
摘 要: 地下混凝土结构建筑物通常深埋于地表下,受地下水的“包围”,当混凝土结构出现裂缝时,地下水将沿裂缝向结构内渗入,此时产生的渗漏现象已开始危及混凝土结构的使用及寿命,出现钢筋锈蚀,混凝土强度下降等情况,对其治理的方法及选材是十分重要的。关键词: 地下混凝土、渗漏、治理、选材。
随着城市化进程的快速推进,高速公路的网络化,城市间的城际轨道的发展,市政道路交通隧道的建设和水利、电力、蓄能建设的发展,其建设速度之快,投资规模之大,设计要求的高标准,是目前之最。建筑物的标准使用年限为100年,如何能使地下工程能满足这一要求,正确选用渗漏水的治理方法及选材是十分重要的。
本文着重讨论地下混凝土结构出现裂缝时的渗漏处理及选材。
一、混凝土结构裂缝产生的成因
混凝土结构的裂缝产生的主要成因如下:
1、混凝土在水化过程中产生干缩,通常混凝土的干缩应变值大约在3×10-4,水灰比在0.45时可控制在2×10-4。
2、当混凝土结构受到外部边界条件的约束,不能自由或不能完全自由收缩时,将产生拉裂。
3、混凝土结构受温度变化,如骤冷降温时,砼结构普遍产生开裂,开裂的裂缝较多,且深,这与砼的热胀冷缩有关。混凝土的线膨胀系数为1×10-5/℃,以混凝土浇筑温度温差30℃计算,收缩应变值为3×10-4 ~ 6×10-4,而混凝土的极限拉伸应变值为1×10-4 ~ 1.5×10-4时,可收缩应变值远远大于混凝土的极限拉伸应变值。
因此,由于混凝土自身的特性和温度变化对其影响,混凝土的开裂是不可避免的。
二、漏水对混凝土结构的失强影响
地下混凝土结构一般都处于地下水的“包围”之中,受地表水和地下水的影响,水源补给充足。如广州地铁区间隧道建设施工中,日抽排水量达1000吨以上。
当混凝土出现裂缝时,渗漏是长时间存在的,长期的渗漏会导致钢筋锈蚀、膨胀,使混凝土产生胀裂,而长期里流水会使混凝土从裂缝面开始产生Ca离子的流失,Ca离子的流失由缝面向混凝土内扩展,使混凝土产生溶蚀,强度下降直至失强。据有关专家报告,当混凝土Ca离子的流失量达到33%时,混凝土完全丧失强度
1、施工缝钢筋生锈 2、施工缝溶蚀扩缝
3、溶蚀的砼在灌浆中出现串冒浆,骨料裸露 4、溶蚀强度下降的砼出现冒水
5、砼面骨料裸露 6、被溶蚀的砼形成空洞
三、地下工程混凝土渗漏的治理及选材要求
在地下工程中混凝土的渗漏及其对混凝土结构的危害性倍受关注,以往采用的治理方法常为见水就堵(如图1)。
此法施工的效果仅起到临时堵水的作用,每当砼结构受温差变化产生收缩时,已堵水的裂缝重新开裂,重新渗漏不可避免,采用此法处理的渗漏结果是导致该裂缝口创面扩大,会直接损害砼的强度。
地下砼裂缝治理材料的选择要求:
1、 注浆用的材料必须有良好的固结强度和耐老化性。
2、 注浆用的材料必须具有在水的环境下有良好的亲水性和渗透性。
3、 注浆用的材料必须具有在有水环境下不易离散与裂缝具有良好的粘结力。
我们采用EAA环氧系列材料及其工法成功处理了水利工程、水电大坝工程、地下铁道工程和市政交通隧道、桥梁的复杂软基、断层、砼裂缝的止水固结补强处理,其代表工法:
1、 优选组合配方综合施灌工法,成功处理工程:
(1) 成功处理了故县大坝坝基软化泥化性F5断层化灌技术,获1994年水利部科学技术进步三等奖。
(2) 广东省抽水蓄能电站II期尾水不良地质土体加固。
(3) 广东省抽水蓄能电站II期高压岔管、高应力围岩(6.0~8.0Mpa)的渗水固结化学注浆工程。
2、 水泥+EAA环氧复合注浆技术,成功处理工程:
(1) 广州地铁1#、2#线, 上海地铁1#线轨道床的翻浆冒泥止水加固工程,其施工技术2005年6月获得“隧道结构止水补强加工施工方法”发明专利。
(2) 三峡永久通水隧洞施工缝、温度缝、变形缝试验现场及其施工处理。
(3) 广东阳春长沙水库拱面裂缝处理。
(4) 广州黄埔大道变形缝、砼裂缝止水固结处理。
(5) 广州大桥“T”形梁的修复。
7、采用水泥-EAA环氧材料复合注浆对南水电厂泄洪洞砼及围岩加固止水后的效果 8、经EAA环氧-水泥复合灌浆加固的南水泄洪洞抽芯岩,芯试样可见水泥浆充填、EAA环氧排水渗透固结的泥、沙固结体
9、阳春长沙水库
10、抽水蓄能高压岔管渗漏处理 11、广州大桥“T”形梁加固处理
12、天桥加固补强处理 13、桩基础复合灌浆加固抽芯样品
14、天河区政府整治前地面渗漏状况 15、天河区政府渗漏整治后状况
16、三峡永久通水隧洞施工缝渗漏处理 17、三峡永久通水隧洞化学灌浆抽芯检查
18、黄埔大道变形缝渗漏处理前状况 19、黄埔大道变形缝渗漏处理后状况
20、地铁道床侧壁渗漏 21、地铁道床水沟渗漏状况
22、施工后道床砼表面干燥 23、道床注浆加固后抽芯,图中红色箭头部分表示EAA环氧浆充填部位
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