砼建筑物水下渗漏技术处理应用研究

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砼建筑物水下渗漏技术处理应用研究

砼建筑物水下渗漏技术处理应用研究简介

混凝土(砼)结构在水利工程、地下建筑及市政设施中广泛应用,但由于施工缺陷、材料老化或外力作用,常出现水下渗漏问题,严重影响结构安全与使用寿命。本研究围绕砼建筑物水下渗漏的成因分析与处理技术展开,重点探讨适用于不同工况的防渗堵漏技术。

研究首先分析了水下渗漏的主要形式及成因,包括裂缝渗漏、伸缩缝渗漏及蜂窝麻面等,并结合工程实例对渗漏程度进行评估。在此基础上,系统梳理了当前主流的处理技术,如化学灌浆、速凝材料封堵、柔性防水层铺设及水下不分散混凝土修复等。通过对比各类技术的适用性、施工工艺及经济性,提出了针对不同渗漏类型的优化处理方案。

此外,本文还介绍了若干典型工程案例的应用情况,验证了所选技术的实际效果,为类似工程提供参考依据。研究表明,采用综合处理措施能够有效控制砼结构水下渗漏问题,提高结构耐久性和安全性。

本研究对于提升砼建筑物渗漏治理技术水平、延长工程使用寿命具有重要的现实意义和推广价值。

砼建筑物水下渗漏技术处理应用研究

    摘  要:针对砼水下渗漏缺陷dbj50∕t-279-2018 智慧小区评价标准,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.     关键词:防渗处理;补强技术;碾压砼重力坝;碗窑水库

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,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Ⅱ坝段同一浇筑砼两处蜂窝,面积分别为28 cm×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.

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