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砼建筑物水下渗漏技术处理应用

新闻来源:盐城鼎泰公司
 
针对砼水下渗漏缺陷,结合工程实例,提出水下堵漏防渗补强技术,根据碗窑水库现场施工实际应用表明,水下堵漏防渗补强施工技术切实可行,减少了库水放空的损失,对运行中的水库有较强的经济效益.
   1 工程渗漏概况
   碗窑水库大坝位于浙江省江山市外12km处.该水库拦河坝为碾压砼重力坝,伸缩缝堵漏上游防渗面为2 m的常态砼.水库蓄水运行以后,发现高程156 m排水检查廊道六坝段0+211~0+208两只坝体排水管出水量较大,其相应的上游坝面为闸门井,经检测两处排水管总出水量最大达到1 004 ml/s,且随库水位变化而变化,并呈逐渐增大趋势.用2.5 m3空压机对漏水排水管进行通压缩空气,发现上游面闸门井处出现大量气泡,说明防渗面板砼中出现渗漏通道,决定采用水下处理方案.
2 渗漏检查
    (1)在漏水排水管上通压缩空气(0.3~0.4 MPa),发现水库上游闸门井内出现大量气泡,表明防渗面砼中有渗漏通道.同时还发现两排水管是相通的,且与其他排水管不相联.
    (2)在通压缩空气的同时,上游面闸门井处由潜水员进行水下检查,发现水下12 m深处(高程158 m)坝面有漏气点,从水下录像监视器中可以清晰观察到漏气部位和范围.发现漏水点全部位于六地下室堵漏坝段同一浇筑砼两处蜂窝,面积分别为28cm×10 cm和50 cm×12 cm,两蜂窝间距35 cm.
3 渗漏分析、施工要求和防渗施工方案
3.1 渗漏分析
   (1)从廊道漏水排水管通气检查情况看,闸门井中漏水是由于砼浇筑时漏浆而形成蜂窝所引起的集中渗漏;
    (2)闸门井中砼没有设置结构缝,不存在因结构缝止水失效而产生渗漏;
    (3)廓道漏水排水管与其它排水管互不相通.
3.2 防渗施工条件及要求
   (1)闸门井施工场地狭小,潜水员入水口为1.5 m×1.4 m,潜水员空压机安置在坝顶,潜水员从检修平台到入水面有近20 m高,由特制吊笼升降;
   (2)施工时间:由于施工部位在电站闸门井内,因此水下施工时必需电站停机,电站停机4天供水下处理;
    (3)闸门井内砼面上保持平滑,施工的防渗层表面不能有棱角和突出物,以防闸门启闭时闸门止封橡皮刮擦损坏;
    (4)在防渗施工期间和工程运行以后,防渗层表面不能有大块硬物脱落到发电钢管内,避免造成发电安全隐患;
    (5)以两排水管总漏水量1 004 ml/s计,95%以上的防渗堵漏效果,要求防渗施工后达到原漏水排水管的渗水量小于50 ml/s.
3.3 防渗施工方案
   在查清上游漏水口和漏水范围的情况下,根据防渗施工条件和要求,采用水下SXM、SXPMB、LW等防渗止水材料和水下防渗施工工艺,直接在漏水源头——水库上游坝面闸门井处进行快速防渗堵漏施工.
4 主要防渗材料
4.1  SXM水下封缝剂
    SXM水下封缝剂具有水下不分散、固化快、与水下砼基面粘接力强、无毒、使用方便等特点,在本项目中,用于砼蜂窝填充、模板止封和灌浆管埋设.
 4.2  SXPBM水下快速修补技术
    SXPBM系互穿网络高分子材料,拥有聚脂、聚氨酯等不同高分子的互补和协同效应.由它和骨料(石子、砂、水泥)制备成水下快速固化聚合物砼,其固化时间可由硬化剂的用量来控制.由于SXPBM树脂不溶解于水,又赋予包裹的骨料具有很高的粘性、流动性,因此它在水中浇筑后不需震捣,可自流平、自密实、快速固化,对原砼起防渗、补强、加固作用,水中与原砼粘接强度>2MPa(见表2).  
4.3  LW灌浆材料
    LW是一种快速高效的水溶性聚氨酯化学灌浆材料,对于各类工程中出现的大流量涌水、漏水等有独特的止水效果.  
防渗施工工艺
   水下防渗施工主要由潜水员操作完成,并进行水下摄像,及时传送到岸上,便于随时检查水下施工情况和解决存在问题.施工工艺如下:
    (1)漏水部位标识:在漏水排水管通气的同时,潜水员到闸门井水下检查出气部位,准确测量渗漏范围,并用炭笔进行标识;
    (2)表面清污:对漏气标识范围,用钢丝刷进行表面清污,用手锤、凿子凿除漏水口蜂窝松动物(最深达8 cm宽达10 cm).
    (3)SXM填洞:配制SXM水下密封剂对漏水口蜂窝孔洞进行填充、封堵;
    (4)制作木模板:根据潜水员在水下测量的坝面两块砼蜂窝渗漏尺寸,分别制作了35 cm×28 cm×3 cm和 61 cm×35 cm×3 cm的木模板,每块模板设三个膨胀螺栓锚固孔;在模板底边制成平滑斜面,消除模板底边的棱角;用聚氨酯清漆涂刷模板,以其提高木模板在水中的耐久性;
    (5)立模:用水下液压锤钻打膨胀螺栓孔,安装膨胀螺栓,将两块制作好的留有3 cm宽槽的木模板固定到漏气的砼表面;对不能打膨胀螺栓孔的模板,用水下射钉枪压扁铁将模板固定就位;模板的两侧和底边用SXM水下密封剂密封;
    (6)浇筑:潜水员向模板槽内分四次浇满由岸上配制的SXPBM砂浆;
    (7)检查:SXPBM固化12hr后,经检查排水管漏水量仍>200ml/s,水池堵漏还没有达到防渗施工验收要求.因此再次从排水管压气,由潜水员到上游坝面闸门井进行水下检查,发现有一颗固定模板用的膨胀螺栓孔处有大量气泡冒出,说明该孔和廓道排水管连通.为了不对木模板及浇筑不久的SXPBM造成破坏,决定在漏水点旁约3 cm的砼上用水下液压锤钻打12 mm灌浆孔,用SXM密封剂埋灌浆管,进行LW水溶性聚氨酯化学灌浆.
    (8)LW化学灌浆:将灌浆管接到岸上,用手揿泵将LW浆液压入灌浆,控制灌浆压力<0.3mpa;由于开始时进浆量很大,因此采用间歇灌浆法,提高灌浆在坝面的防渗效果,直至相邻的原漏气的膨胀螺栓孔流出LW浆液并被固结封闭为止,共灌入LW浆液12kg;拨除灌浆管,用SXM密封剂封闭灌浆孔和相邻的其它砼表面可能的缺陷,并在浇筑SXPBM模板的上边缘做出平滑的SXM斜坡.
    (9)整修和清理:对突出防渗层表面的膨胀螺杆、扁铁、灌浆盒等进行了彻底的清除;对施工掉落到闸门底部的杂物全部打捞上岸,确保工程运行不留隐患.
    (10)防渗效果检查:打开原漏水排水管,已无明显连续滴水,三次测量总漏水量3.2 ml/s、1.6 ml/s、0.6 ml/s,呈漏量减少趋势,半个月后检查,已测不出漏量,取得了实际堵漏99.9%的防渗效果.堵漏  地下室堵漏  堵漏公司 隧道堵漏 www.e-topie.com
   
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