撫順市水利工程&水中作業工程158-0510-0866技術咨詢
護坡加固施工過程:
碼頭樁加固完成后,要進行碼頭護坡的加固施工。
1、 先用水槍將碼頭護坡表面浮泥沖掉,然后根據情況,護坡表面較好的少補些石塊,塌陷的地方多補充些石塊,直到和護坡其他地方標高一樣。
2、 護坡平整完成后,在碼頭樁內外檔之間安放直徑14MM的鋼筋,每兩根碼頭樁之間都安放2根鋼筋,呈×狀,以達到斜拉固定混凝土的效果。然后在平整好的護坡上澆筑10CM厚的混凝土,澆筑好后進行砼養護,護坡水下部分由潛水員完成澆筑任務。
水工混凝土建筑物病害整治的傳統方法為圍堰排水修補,該種方法施工所必須的圍堰、基礎防滲和基坑排水往往耗費大量的時間和費用,而且改變結構受力狀況,不安全因素增多。如何修補加固水下病害混凝土建筑物,提高修補質量,簡化施工工藝,降低工程費用,是一個值得研究的課題。隨著科學技術的發展,各種新材料的問世,以及潛水作業技術的進步,為病害混凝土水下補強加固技術提供了重要條件。為此,結合黃沙港閘反拱底板裂縫修補加固工程實際,經多方案比較研究,提出水下補強加固新技術。
1水下補強加固技術反拱底板水下補強加固技術要點:(1)反拱底板裂縫處理。即水下沿裂縫鑿槽,用PBM混凝土嵌縫,用LW與HW混合液灌漿來填充底板裂縫和底板下孔隙,達到堵漏防滲的目的;
(2)反拱底板補強,即在原反拱底板上(老混凝土表面鑿毛)澆筑20cm厚C20水下不分散混凝土,為了克服新老混凝土結合強度低這一薄弱環節,內配φ12@150鋼筋網,并用錨固鋼筋把新老混凝土連成整體,以提高反拱底板整體受力性能。
反拱底板補強加固示意文獻表明,水下混凝土表面強度損失較大,質量不易控制。特別是澆筑厚度僅20cm的水下薄層不分散混凝土,目前尚無資料記載。為了提高澆筑水下薄層不分散混土的質量,適當提高混凝土的設計標號,并采取加蓋模板和泵送擠壓兩條工藝措施,以保證混凝土澆筑的連續性和減少混凝土與水的接觸界面,從而確保澆筑水下薄層不分散混凝土的強度。以上整個工藝均由施工人員(潛水員)在水下完成,并進行水下攝像,及時傳送到岸上,監理工程師可以根據錄像隨時了解和檢查施工情況,隨時發現和解決存在問題。
2現場試驗試驗模擬條件為了驗證水下施工的可行性、各種修補材料在特定環境條件下的性能以及施工質量的可靠程度,確保水下修補技術在工程實際中應用成功,特在黃沙港閘進行現場模擬施工試驗。試驗時盡量仿真。若直接在有裂縫的閘孔上進行,萬一試驗不成功,善后處理將比較麻煩,同時檢查測試也不方便,故決定采用澆筑試塊的辦法進行試驗。試塊垂直水流方向的尺寸按反拱底板原施工時兩假鉸之間的尺寸完全仿真,順水流方向的尺寸考慮試塊的重量及施工作業面,設計為長4m、寬2m、厚0.2m.起加固作用的新澆混凝土層完全按加固設計要求20cm厚度澆筑。試驗現場置于閘上游側,試驗期間,氣溫19℃~34℃,水溫16℃~29℃,水質狀況:氯離子390~680mg/L、硫酸根離子45~150mg/L、高猛酸鹽5.8~10.6mg/L、pH值7.7~8.9.試驗方法和步驟嚴格按照水下修補技術設計要求進行,除澆筑模擬反拱底板試塊,其它各道工序皆在水下4~5m處進行。2.1.2試驗內容(1)驗證水下補強加固技術各道施工工序的可實施性以及施工質量的可控制性;(2)檢測水下澆筑薄層不分散混凝土各項力學性能指標;
(3)檢測新老混凝土的結合強度。新老混凝土之間能否良好結合,直接影響混凝土的整體性能及修補工程質量。(4)驗證施工中所用各種新工程材料的性能,如不分散劑NNDC—2、PBM聚合物混凝土、LW+HW裂縫灌漿材料及藥卷式錨固劑。2.1.3試驗設備本次試驗是一次模擬施工現場試驗,動用了各道施工工序所需的所有設備,如:6×3×1.5m浮箱、5t手動葫蘆、0.9m3潛水空壓機、潛水裝備、風鉆、風鎬、電焊機、風割工具、50m3/h混凝土輸送泵、混凝土攪拌機、手搖式壓漿泵、水下攝像監控設備等。
2.2 試驗檢測成果2.2.1外觀檢查及抗壓強度模擬試塊與現場鉆孔試件芯樣外觀檢查表明水下不分散混凝土澆筑表面光滑、四周完整、內部密實,說明水下不分散混凝土有較好的流動性和自密實性。為了多方位測定水下不分散混凝土的強度,將模擬試塊吊出水面風干后進行
為探索并尋求解決這些問題的答案,解決海洋油氣勘探、生產實踐中所遇到的具體問題,各國與海洋開發有關的研究機構便如雨后春筍般地涌現出來。
撫順市水利工程&水中作業工程158-0510-0866技術咨詢
4.注意事項
(1)澆注前現場砼儲備量,能夠保證自開閥灌注起保證埋置導管于砼中1.0m以上(2)灌注封底砼的速度不宜小于0.25m/h;
(3)每根導管的首批砼的坍落度不要太大,以避免因落下的砼不能形成一定的坡率而埋不住導管底口;(4)根據計算該圍堰封底砼,首灌量不得小于15m3。
雙壁鋼圍堰施工工藝及安全注意事項
1、雙壁鋼圍堰施工工藝
施工工藝框圖見下圖。
雙壁鋼圍堰施工工藝流程框圖
(1)鋼圍堰的拼裝
鋼圍堰分節運到樁位處后,首先進行臨時定位(使鋼圍堰平面位置偏差在規范或設計允許范圍內),然后用吊車將其它節段逐節吊裝,完成拼裝。鋼圍堰的接縫處采用焊接,焊接完成后將焊縫打磨平整。
(2)鋼圍堰接高(以37#墩雙壁鋼圍堰施工為例)
鋼圍堰接高在第一節鋼圍堰拼裝完基礎上進行。
首先用龍門吊將第一節雙壁鋼圍堰自平臺下面吊起,吊至第一節雙壁鋼圍堰頂面高出平臺頂面一定高度(宜小于1m,以方便焊接施工位置)。并在鉆孔平臺上和雙壁鋼圍堰四周設吊點,用倒鏈輔助吊掛。(5T)倒鏈數量不宜少于6對(12個)。
雙壁鋼圍堰固定牢固后,開始按順序吊裝上節分塊的雙壁鋼圍堰,每塊準確對位后,上下兩層先點焊固定,等上層雙壁鋼圍堰各分塊全部對位并調整準確后再進行整體長焊縫的焊接連接。上層雙壁鋼圍堰全部焊完確認不漏水后,松開倒連,用龍門吊將焊好的雙壁鋼圍堰緩慢下落,下落時應有定位樁,并測量調整雙壁鋼圍堰的定位。
接高第三層雙壁鋼圍堰時,重復接高第二層的工作,直至將雙壁鋼圍堰下落到平整的河床面。
以后的雙壁鋼圍堰接高隨下沉情況及時接高(不再用龍門吊和倒鏈),直至雙壁鋼圍堰下沉到設計標高。
(3)鋼圍堰下沉
雙壁鋼圍堰下沉采用平臺上吊機吊放、注水、注砂(或混凝土)、壓重等措施配合射水抽砂來完成。將圍堰沿導向裝置慢慢下放,下沉到位后,拼裝第二節下沉,如此循環直到鋼圍堰下沉到設計標高。
為保證圍堰的準確均勻下沉,抽砂的第一步工作就是將圍堰底(頂)面找平。
當鋼圍堰已全部著河床且頂面水平、中心位置偏差符合要求后,從鋼圍堰中心開始抽砂,逐漸向四周擴散,使中間形成鍋底形狀,直至刃腳。
開始抽砂后測量隊定時檢查鋼圍堰位置,以便及時調整圍堰偏位。及時調整抽砂泵的抽砂部位,每個部位的抽砂量不能過大,以使鋼圍堰均勻下沉。
當鋼圍堰停止下沉時,可在鋼圍堰頂面壓重以克服圍堰下沉摩阻力。在下沉過程中,發現障礙物時,立即停止抽砂下沉,潛水進行詳細勘察,摸清情況,分析原因,采取措施及時處理。
在抽砂下沉過程中,定時測量雙壁鋼圍堰下沉深度和各部位抽砂深度;測量水位、流速、墩位處沖淤變化和圍堰的移動,作好原始記錄,以便精確定位及提供下沉的有關技術參數。
當抽砂至一定深度(根據雙壁鋼圍堰內平臺支撐鋼管入土深度確定)時,拆除雙壁鋼圍堰內部平臺,拔除鋼管樁;并可利用護筒搭設臨時工作平臺。
圍堰下沉到位后,經測量確認位置偏差在設計要求內后,對鋼圍堰四周及圍堰底面測量,做好記錄,(必要時由潛水員下水量測)若鋼圍堰上游處因水流沖刷較大,外側可拋填袋裝砂土,然后進行吸泥清基。

有人潛水技術和裝備。從世界水下工程技術的發展歷程來看,?20世紀60~70年代水下工程技術的研究重點圍繞著解決海洋油氣勘探生產中的水下作業技術(即有人潛水技術和裝備),以及由此引發的一系列的生理醫學和安全問題。一些潛水技術較先進的國家開展了一系列生物醫學實驗,進行了以增加潛水深度和延伸有效作業時間為方向的研究,提高潛水員向大深度海洋進軍的能力。同時,在工程技術上解決了潛水設備系統、作業母船、深潛水裝具之后,終于使潛水技術出現了劃時代的飛躍。
常壓潛水系統。研究表明,潛水員從事有效的潛水作業深度很難超過400~600?m。為了適應海洋開發水下施工對潛水技術的需求,常壓潛水系統的研究和使用應運而生。在單人常壓潛水系統中,最典型的代表就是JAM型、WASP型和SPIDER型等帶纜單人常壓鎧裝潛水服(ADS)和Mantis型系纜單人常壓潛水器。21世紀初,美國Oceaneening公司利用WASP形單人常壓潛水系統與大功率作業型無人遙控潛水器(ROV)配合,在645?m水深切除受損的海底管段,安裝Smart接頭,成功地完成直徑8英尺海底管線的維修作業。目前,單人常壓潛水系統的最佳潛水深度一般在150~600?m。
撫順市水利工程&水中作業工程158-0510-0866技術咨詢
(二)非著床型鋼圍堰——有底鋼吊箱圍堰
非著床型鋼圍堰即通常所說的鋼吊箱圍堰,一般適用于承臺底面高于河床面的深水基礎施工,如軍山長江大橋主墩基礎、潤揚大橋C1標主墩基礎、南京三橋主墩基礎以及杭洲灣大橋Ⅴ標基礎施工等,其共同特點是墩位處水深流急、河床沖刷較大、承臺底面均高于河床面,為了方便承臺施工、節省鋼圍堰材料的投入,均采用有底鋼吊箱圍堰。
非著床型鋼圍堰(鋼吊箱圍堰)
鋼吊箱圍堰總高度由封底混凝土的厚度和施工期承受的最大水頭高度共同決定,鋼吊箱圍堰分雙壁和單壁二種結構,具體采用哪種結構型式通常由施工期間圍堰所受到的水頭壓力決定。
對于內陸河流中的深水基礎,由于受到冬枯夏洪的影響導致水位變化幅度較大,洪水期鋼圍堰需承受較大的水流力和水頭壓力,一般采用雙壁結構可保證鋼圍堰有足夠的剛度以滿足渡洪需要。對于杭洲灣大橋這樣處于外海區域內的橋梁基礎施工,雖然海況較復雜,但與內陸河流比較,在正常施工情況下其水位變化幅度不大且有規律可循,施工過程中可根據氣象預報避開臺風等惡劣天氣的影響,在進行鋼圍堰設計時一般只考慮承受潮汐和波浪力的作用,與內河圍堰相比較,后者對壁體剛度的要求小得多,采用單壁結構可滿足剛度要求。
不管是單壁或雙壁結構,鋼吊箱圍堰均由壁體、底板、撐桿、拉壓桿等組成。同著床型雙壁鋼圍堰一樣,雙壁鋼吊箱圍堰的壁體厚度通常大于80cm,一般在100cm-150cm之間。單壁鋼吊箱圍堰的壁體結構較簡單,通常由鋼板、縱向次梁、環板及支撐桁架組成,根據需要可在單壁壁體外側嵌入隔熱材料以加強對承臺混凝土的保溫養護,如杭州灣大橋單壁鋼吊箱圍堰的設計時,就采用了在吊箱單壁外側(承臺范圍內)加設一層3mm鋼板,通過向鋼板與側壁面板間的夾壁內注射“聚氨脂硬質泡沫塑料”(俗稱液體泡沫)達到隔熱保溫的目的。鋼吊箱底板均由面板、主梁和次梁組成。

?據不完全統計,?20世紀70年代末至80年代初,為了開展潛水及水下作業技術裝備的研究和開發,世界各國紛紛投入巨資,相繼建造了80多套實驗模擬系統。最高壓力在3MPa以上的深海潛水模擬艙群就有30多座。其中,載人艙的最高壓力達到17MPa(加拿大國防與民用環境醫學研究所,DCIEM),動物艙的最高壓力30MPa(英國牛津大學),設備實驗艙的最高壓力156MPa(日本海洋技術中心,?Jamstec)。
撫順市水利工程&水中作業工程158-0510-0866技術咨詢
1、所屬行業:帶壓堵漏行業,全稱是“管道容器不動火不停輸快速帶壓堵漏行業” 2、應用單位:石油(油田、煉油等)、化工(乙烯、氯堿等)、燃氣(天然氣、液化氣、煤氣、沼氣等)、3、發電(熱點火電、核電、水電等)、冶金、造紙、船舶、釀酒等企業 4、施堵范圍:金屬、有色金屬、塑料、玻璃鋼管道和容器 5、施堵部位:管道的直管、三通、彎頭、變徑、閥門、法蘭和容器各種部位 6、壓力:≤58MPa 7、溫度:-195~+1100℃ 8、介質:各類氣體、液體、粉面、泡沫等所有介質 9、三大標準:“帶壓堵漏施工標準:Q/05031GBDDS,帶壓堵漏產品標準:Q/05082GBDDC,帶壓堵漏安全標準:Q/05123GBDDA”。 10、帶壓堵漏行業內十二項技術包括:注劑密封技術、包扎捆扎技術、冷焊粘補技術、鉗卡速堵技術、帶壓鋼帶拉緊技術、 帶壓連接修補技術、帶壓高頻捻縫技術、帶壓閥門膠堵技術、帶壓法蘭萬能卡帶技術、帶壓磁堵技術、帶壓竊油閥堵技術、帶壓抽油機減速箱堵漏技術。 11、帶壓堵漏行業內配合12項技術有帶壓堵漏產品全套160余種2000多規別。帶壓堵漏部分技術介紹:第一章、高溫高壓技術注劑密封技術簡介:注劑密封技術是“管道容器不動火不停輸快速帶壓堵漏行業”簡稱帶壓堵漏行業內十種技術工藝里的一種,使用“GBM2060注劑密封工具包”主要應用在高溫高壓管道堵漏搶險施工中,可安全快速帶壓堵漏。一、堵漏范圍: 1、泄漏載體:管道 2、泄漏部位:管道的直管、三通、彎頭、短接、變徑、法蘭、閥門 3、直徑:≤3800mm 4、材質:金屬 5、壓力:5Mpa~63 Mpa 6、溫度:-195~1000℃ 二、操作步驟: 1、按照管道的直管、三通、彎頭、短接、變徑、法蘭、閥門等部位測量直徑和長度; 2、按照GBQ140器具樣品外形和堵漏光盤內圖紙制作卡具; 3、卡具上旋擰注膠嘴后將卡具安裝在泄漏部位,把卡具連接螺絲旋緊; 4、把注膠槍頭外螺紋旋擰至卡具上注膠閥的內螺紋上; 5、按照介質性質選用TXG1~99#帶壓密封膠裝填至注膠槍頭的側填料口內; 6、手反復壓動注膠泵手柄將膠注入到卡具內,直到不漏為止; 7、更詳細的注劑密封技術詳見操作手冊。
三、帶壓堵漏工器具和材料: 1、卡具:GBQ140、GBQ150、GBQ180注劑卡具樣品各一只,制作卡具做參考之用; 2、注膠閥:GF12直通注膠閥,安裝在器具上,和槍頭連接可直徑往卡具內注膠,注膠后可以關閉; 3、角度轉換:GF13多角度轉換頭,當注膠位置有其他遮擋物阻擋不能直接注膠時可以選擇本品,將多角度轉換頭安裝在器具上,把注膠方向轉換連接到空曠地段,再將直通注膠閥旋擰至多角度轉換頭上即可注膠; 4、絲桿注膠:GF16D絲桿注膠嘴,當法蘭連接螺絲出現泄漏時可以使用本品直接注膠之用,本品最佳使用為和XFQ6不銹鋼法蘭萬能卡帶配套使用; 5、密封注劑:TXG1~99#帶壓密封注劑膠棒,根據介質選用,例如高溫蒸汽使用TXG98、19、21#等; 6、M70c注膠槍:①注膠槍是由手動高壓泵、②轉換連接三通、③油浸防震高壓表、④快接頭、⑤高壓軟管、⑥注膠槍頭組成;四、注劑密封技術工器具采購配置 (表內為不含稅價格和運費價格)名 稱 型 號 單 位 數量 不含稅價格 備 注注劑密封工具包 GBM2060 包 1 8760 法蘭注劑卡具樣品 GBQ140 套 1 580 三通注劑卡具樣品 GBQ150-60 套 1 750 彎頭注劑卡具樣品 GBQ180-60 套 1 700 密封膠盒裝|流動及好 TXG98# 公斤 230 200~1200℃ 密封注劑膠棒(塑袋包) TXG19# 公斤 115 850℃ 密封注劑膠棒(塑袋包) TXG21# 公斤 60 780℃
可以說,從20世紀60年代中期至90年代的近30年里,是世界潛水技術發展最快的一個時期。目前,常規潛水技術和裝備都已達到了一個相當成熟的階段。常規空氣潛水的最大作業深度為60?m左右,氦氧常規潛水能夠完成深度為60~150?m(較多在120?m以淺)的各項水下作業任務。對于潛水深度更大、水下工作時間更長的深海潛水作業任務,則通常采用飽和潛水技術。
撫順市水利工程&水中作業工程158-0510-0866技術咨詢
2.施工工藝及施工要點
(1)施工工藝流程(圖5)
(2)施工要點
a.圍堰的加工
為運輸方便,一般選擇船運比較方便的工廠進行加工。為減少墩位處拼裝工作量,一般根據現場起重能力分節在工廠加工。其加工順序為,先分單元在胎具上加工成型,然后在浮體上組拼。矩形圍堰由于較輕,一般是分塊加工,一次拼裝成型。
b.圍堰的浮運
圍堰的浮運根據下沉的設備情況而定,如果采用大型浮吊下沉,可用平駁進行浮運;如果采用組拼的龍門浮吊下沉,可直接用浮吊進行浮運。
c.圍堰的下沉
矩形圍堰由于重量較輕,可一次拼裝到位,因此,精確定位后,可一次放置于河床上。而雙壁或單、雙壁組合式圍堰由于體積大,需在水中邊下沉邊接高。其作業步驟為:將第一節放入水中定位,利用雙壁所產生的浮力自浮于水中,然后接高第二節,灌水或混凝土下沉,再繼續接高下一節,直至圍堰全高。在圍堰上搭設吸泥平臺,布置吸泥機進行下沉。圍堰設計時,雙壁間應設隔倉,灌注時應分倉對稱進行,以防鋼圍堰的偏移。
d.封底混凝土的施工
鋼圍堰沉至設計標高,灌注封底混凝土之前,要求潛水員用高壓水槍進行清理,整平河床面,同時,為了保證封底混凝土與樁身、箱壁的良好結合,達到止水效果,潛水員應用高壓水槍將樁身和箱壁上附著的泥漿沖洗干凈。
封底混凝土的施工采用垂直導管法。水下混凝土靠自身流動性向四周攤開。導管一般采用φ300mm無縫管,頂部設漏斗,導管數量根據鋼圍堰內凈空面積確定。對于矩形鋼圍堰由于封底混凝土數量巨大,可分成幾個倉,分次灌注封底混凝土。混凝土一般由岸上拌合站或大型拌合船供應,泵送至澆注位置。
3.應用實例
雙壁鋼圍堰1993年已成功運用于京九線泰和贛江橋4號墩的施工中,該圍堰為拼裝式矩形圍堰,此不贅述。現將新長線長江輪渡北棧橋的應用情況作一介紹。
該橋1號~6號墩高潮位時水深在6~10m之間,加之承臺的入上深度以及封底高度,水頭差均在12~21m之間。根據承臺的尺寸以及水位情況,我們對2號~6號墩鋼圍堰采用圓形和矩形分別進行了設計比較,這些承臺平面尺寸均為5.4m *8m,水頭高度均在12m左右,在能滿足承臺墩身的施工條件下,采用矩形鋼套箱圍堰施工,封底混凝土量小,鋼材用量少,圍堰加工簡單,因此,2號~6號墩選用了單壁矩形鋼圍堰,其結構見圖6。
1號墩承臺尺寸最大,為12.4m * 7.6m其水頭差達21m,橋墩輪廊尺寸為9.4m *5m,且構造復雜,采用矩形圍堰,內支撐較多,不能滿足墩身施工空間要求。而采用圓形鋼圍堰,可不設內支撐,可為承臺、墩身的施工提供較大的空間,另外,該墩位于深水區,流速大,采用圓形截面也更為有利,考慮到下沉配重需要以及最大限度地節省材料,五號墩采用了單雙壁組合式鋼圍堰,其結構見圖7。為平衡壁間混凝土的灌注,共設8個隔倉。
該橋由于有大型浮吊配合施工,因此其下沉方法為:矩形圍堰一次拼裝下沉;圓形圍堰按單雙壁分兩次接高下沉。

無人潛水技術。從20世紀70~80年代初期,由于歐洲北海油氣資源的開發,迫切需要解決水下勘探、采油生產及輸送等生產實際問題。而當時人們對于人類在水下的承受能力尚認識不足,在生產實踐中潛水疾病及事故頻頻發生,且又缺乏必要的研究手段。為了創造一個與水下環境相類似的實驗條件,先后成立的水下技術實驗研究機構紛紛籌建高氣壓艙群,開展有關人體生理學研究及水下作業技術裝備的開發和實驗。撫順市水利工程&水中作業工程15805100866技術咨詢
浙江溫州溫瑞灌區有長達十幾公里的渠道,這些渠道經長年運行,年久失修,再加上原有混凝土的質量問題,幾乎所有接縫止水均已破壞,已發生多處嚴重漏水情況,因此必須進行處理。重建方案為:若原有的混凝土已嚴重破壞,則在原渠道表面再澆注一層10cm厚的新混凝土,每15米設一條伸縮縫;若原有混凝土質量尚好,則只對伸縮縫進行止水處理。為保證伸縮縫止水的可靠性,同時考慮到渠道有一定的沖刷,因而采用了剛柔結合的防水措施,具體方案如下:
(1)沿縫切割出規定尺寸的梯形槽(新混凝土則預留);
(2)在槽底部嵌填厚度為4厘米的SR塑性止水材料,以此作為柔性防水的主體;(3)槽上部用903聚合物水泥砂漿填平,以此作為剛性防水的主體;(4)在縫面涂刷增厚環氧涂料,以此增加抗沖刷性能。止水結構如圖5。
5.5棉花灘水電站大壩2號壩段35#裂縫水下施工處理
棉花灘水電站位于福建省永定縣境內。電站樞紐由攔河壩、湖洋里副壩、下游二道壩、地下廠房系統、開關站、右岸航運設施等建筑物構成。電站裝機4臺,總裝機容量600MW。攔河主壩為全斷面碾壓混凝土重力壩,壩頂高程179m,最大壩高111.0m,壩頂全長308m頂寬7m,最大底寬84.5m,壩體設置3個表孔溢洪道和1個泄洪兼放空水庫用底孔。大壩建成蓄水后,壩體廊道和壩后混凝土出現了不同程度的滲漏水,壩體混凝土裂縫以2號壩段35#貫穿性裂縫最為嚴重,裂縫位于壩右0+073.5~0+083.0,從EL151m層面向下貫穿整個壩段至基巖EL112,最大縫寬1.5mm。該裂縫在施工時已作了相應的處理,但水庫蓄水后,在廊道對應部位發現較大的滲水,對大壩的安全運行造成不利的影響,造成大壩的安全隱患。受棉花灘水電開發有限公司的委托,我公司于2002年初對其進行水下處理。處理工藝如下:(1)施工前準備、布置工場、設備調試;(2)水下錄像檢查;
(3)打磨清洗結構縫兩側混凝土面、切縫開槽;
(4)打上下端止漿孔、埋灌漿管、用SXM水下密封劑將縫面封閉;縫面止縫、在岸上制作SX防滲模塊;
(5)壓水檢查密封及補充止縫,用LW化學灌漿材料由底部開始進行灌漿處理;由潛水員對水下伸縮縫進行清理,除去松動物等,并沿縫涂刷SX粘合劑;(6)水下剪除灌漿管,分段涂刷水下涂料、分段粘貼SR防滲蓋片、鉆孔壓扁鐵固定蓋片、SR蓋片的周邊封堵;
(7)水下錄像、清理退場。
該工程已于2003年1月20日進場,3月23日完工,處理裂縫長度49.7米,經處理后已基本無漏水,完全達到業主對工程處理的要求。
與此同時,也開始開發無人遙控潛水器(ROV),但由于受技術條件的限制,無人遙控潛水器的應用非常有限。從潛水及生理學的角度看,?20世紀70年代為解決潛水員高壓神經綜合癥(HPNS),開展了深入的生理學研究,并提出了一些預防措施。但對于深度大于457?m的潛水,仍然無法控制高壓神經綜合癥對潛水員的影響。
撫順市水利工程&水中作業工程158-0510-0866技術咨詢
工程概況
某發電有限公司該電廠電纜隧道底標高最深處為-5.40m,電纜溝道區域內由于受工業水排放及其它水源影響,地下長年水位為-2.5-3.5m,電纜溝道大部分在地下水位以下。變形縫處止水帶處理不當,安安放位置不準確,造成止水帶側混凝土厚度不一致,再加上止水帶下部混凝土振搗不密實,兩側產生不均勻沉降,導致變形縫處四周均存在漏水現象,且水量較大。我公司技術人員采用排堵結合的方法,排水后采用XD-B1型防水堵漏劑進行封堵處理,據國家標準進行防水試驗,防水施工質量為優秀。
二、 注漿封閉材料及其性能
1、水溶性聚氨酯化學注漿材料
水溶性聚氨酯化學注漿材料是由多氰酸酯和多羥基聚醚進行化學合成的高分子注漿堵漏材料。該材料遇水后發生化學反應,形成彈性膠狀固結體,達到很好的密封、封閉目的,是新一代的防水堵漏補強材料。
2、產品特點
(1)、漿液遇水后自行分散、乳化、發泡,立即進行化學反應,形成不透水性的彈性膠狀固結體,有良好的止水性能。
(2)、反應后形成的彈性膠狀固結體有良好的延伸性、彈性及抗滲性,在水中永久保持原形。
(3)、與水混合后粘度小、客灌性好,固結體在水中浸泡對人體無害、無毒、無污染。
(4)、漿液遇水反應形成彈性固結體物質的同時,釋放出CO2 氣體,借助氣體壓力,漿液可進一步壓進結構的空隙,是多孔性結構或地層層能完全充填密實。具有二次抗滲透的特點。
(5)、漿液的膨脹性好,包水量大,具有優良的親水性和可灌性,同時漿液的粘度、固化速度可以根據需要進行調解。