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慧正資訊:某隧道區間排水量驚人,日排水量達到數百立方!
經中科建通檢測團隊現場踏勘發現,該區間側墻及拱頂無明顯滲漏水點。結合現場踏勘情況及工程經驗綜合研判,滲漏水主要來自于道床隱蔽病害滲漏水點。
圖1:鋼彈簧減振道床段斷面
本區間涉及普通整體道床、鋼彈簧減振道床兩種道床形式。以區間泵房處為界,一側為普通整體道床,另一側為鋼彈減振簧道床。現場初步判斷兩種道床均存在隱蔽滲漏點,鋼彈簧減振道床段滲漏情況更嚴重。
圖2:鋼彈簧道床排水出口處
如何突破鋼彈簧減振道床檢測難點——如排水溝為暗溝,無法直接確定排水量分析滲漏點位置;鋼彈簧道床設置3cm間隙,存在各種物探波無法穿透有效檢測等問題,不僅是中科建通面臨的難題,也是行業大多數技術人員遭遇的困境——當前行業內尚無成熟有效的鋼彈簧減振道床滲漏水檢測方案。
中科建通積極發揮專家及博士的科研能力、專業技術和豐富經驗等綜合優勢,結合鋼彈簧道床的特點及檢測難點,創新出鋼彈簧減振道床隱蔽滲漏水組合探測技術,通過分區排查、分段水量測算、高頻地質雷達與專用視頻成像系統組合探測等“組合拳”,由局部定位到精準定位,精確探測到滲漏水點,為精準治理滲漏水病害指明了方向。
1、分區排查
圖3:鋼彈簧減振道床檢測現場
經過現場踏勘和查閱圖紙,判讀道床仰拱主要滲漏處為變形縫、施工縫,仰拱結構缺陷、大面積裂縫病害導致如此巨大滲漏水量的概率極低。
因此,在現場踏勘時,檢測人員記錄每個變形縫、施工縫的里程,為每個可疑病害位置打上標記,記錄排水溝水量情況,以便后期確定病害里程位置和范圍。
2、水量測算確定疑似滲漏區段
僅憑經驗排查并不能確定滲漏水位置,還需要分區段進行水量測算,進一步縮小滲漏水點檢測范圍。
圖4:普通道床截水試驗
在普通道床段,檢測人員分段分區觀測道床伸縮縫滲漏情況,并在每個伸縮縫處的上游使用快干水泥截斷水流,觀測縮縫處是否滲漏。如果發生滲漏,則證明此范圍上游一定范圍內存在隱蔽的道床滲漏點。
圖5:鋼彈簧減振道床測量水深
在鋼彈簧減振道床段,檢測人員在觀察孔處用直尺測量積水深度,并使用流速計測量流速。根據排水溝寬度,計算出該處的截面日排水量,同時緊密監測每個觀察孔的流量變化。若發現某處觀察孔水流明顯增大,則判定其相鄰兩個觀察孔范圍內,大概率存在隱蔽滲漏點。
圖6:流速計測量流速
通過分區排查和水量測算,初步確定本區間主要滲漏水來自于下行區間的鋼彈簧減振道床段,減振道床段日排水量占整個區間日排水量的70%,而且初步定位到鋼彈簧減振道床局部滲漏水段。
3、組合探測精準確定滲漏水點
根據前述檢測結果,在疑似滲漏水段,使用高頻地質雷達和專用視頻成像系統組合探測確定滲漏水點。
圖7:地質雷達檢測結果
先利用高頻地質雷達對疑似滲漏水段進行隱蔽滲漏水點探測,重點探測該段的仰拱變形縫、施工縫位置,并采用網格探測技術進行細化掃描。然后,對高頻地質雷達數據進行處理,初步確定三條變形縫為富水區,是潛在的滲漏水點位。
圖8:專用視頻成像系統
為了驗證物探結果,利用專用視頻成像系統對潛在的滲漏水點位進行驗證探測,最終確認了鋼彈簧道床下的隱蔽病害的滲漏水類型和滲漏水等級。
通過上述三個步驟能精準探測滲漏水點,為后續精準注漿治理創造良好條件,避免了因為盲目注漿而造成人工與材料的極大浪費,實現節能降耗、降本增效和快速治理等綜合效益。
圖9:中科建通專業檢測發展情況
確定具體滲漏點位置、類型及病害等級是滲漏水系統治理的第一步,如何實現鋼彈簧道床滲漏水精準注漿,以及盡量減少注漿對鋼彈簧減振效果的影響,又成為技術團隊的研究新方向……
面向未來,中科建通將創新發展再出發,持續破解行業痛點、難點,不斷為社會為行業為客戶創造高價值的賦能,努力書寫出“地下工程領域優質系統服務商”創新發展新篇章。
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