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引黄总干线水工隧洞工程检测和缺陷处理
作者:佚名 来源:本站原创 点击量: 发布时间:2013-6-25 19:18:45

  摘要:本文介绍了万家寨引黄工程总干线水工隧洞应用面波法、探地雷达等先进技术对钢筋混凝土衬砌的内部缺陷、密实性、裂缝性状、混凝土强度、抗渗性能等检测的主要成果,并对缺陷处理方案提出了建议。

  1、工程概况

  山西省万家寨引黄入晋工程是一项大型跨流域调水工程,位于山西省的西北部,由总干线、南干线、北干线组成,全线长453km,引水流量48m3/s,年引水总量12亿m3,沿线设5个泵站分级提水,总扬程达636m.

  3条干线中的输水建筑物以隧洞为主,总长约170km,工程分两期实施。一期工程总干线长44.35km,其中隧洞11条,长42.20km.隧洞沿线经过地层岩性主要为寒武系灰岩、下奥陶系白云岩、中奥陶系灰岩、N2红黏土和Q2、Q3黄土等。Q2、Q3黄土隧洞分布在穿越沟谷的地段,黄土结构松散,具有中强湿陷性,在局部洞段的N2红黏土中,节理裂隙十分发育,围岩稳定性差,地质条件十分复杂。

  总干线9#隧洞为无压输水隧洞,隧洞全长217m,全部穿越第四系Q2、Q3湿陷性黄土地层。原设计断面为内径5.36m×5.36m的标准马蹄形钢筋混凝土衬砌断面,纵坡1/1500,施工采用人工开挖,一次支护采用模注混凝土,厚约30cm,二次支护采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为50cm.

  6#、7#、8#隧洞总长为21.17km,均为无压隧洞,围岩主要为灰岩和白云岩,并多次穿越Q2、Q3黄土和N2红黏土层,由意大利CMC-SELI公司承包进行施工图设计和施工。隧洞开挖采用全断面隧洞掘进机(TBM),钢筋混凝土预制管片衬砌,圆形断面内径5.46m,衬砌由4片管片组成,衬砌厚0.25m,管片为长六边形的弧形片,每片宽度1.60m,隧洞每延米洞长有14.33m的接缝。隧洞的防渗设计除用豆砾石回填灌浆外,岩洞段采用SIKA材料勾缝,土洞段采用两道止水,暗止水采用BW遇水膨胀止水条,明止水采用双组分聚硫胶。  总干线三级泵站出水压力平洞为泵站主要输水建筑物,所在山体主要为寒武系和奥陶系碳酸盐岩,区内孔隙水量较丰富。其设计断面为圆形,内径5.20m,总衬砌长度348.90m,钢筋混凝土衬砌厚度60cm,进口部位为两条断面尺寸相同、长度相等的支洞,直径3.80m,长度为110.00m.平洞下游通过上弯段与泵站出水压力竖井衔接。

  隧洞自施工贯通以来,由于不良地质条件、衬砌结构设计存在一些不足及施工质量较差等原因,出现了较严重裂缝、渗漏、管片错台、接缝超差、外水内渗现象普遍等质量缺陷,严重影响了引水工程的安全运行。山西省万家寨引黄工程总公司对引黄工程质量十分重视,为消除工程隐患,全面了解总干线水工隧洞的混凝土质量和工程状态,于1997~2002年曾多次委托中国水利水电科学研究院结构材料研究所对9#洞和总干线三级泵站压力平洞等工程混凝土缺陷情况进行较全面的无损检测,建议工程质量缺陷处理方案,并承担7#、8#隧洞防渗处理施工任务。文献[1~4]对引黄入晋工程中缺陷处理已进行了研究,本文简要介绍该工程的主要检测成果,缺陷处理成功经验,可供类似工程借鉴。

  2、主要检测项目和方法

  2.1 混凝土强度的检测

  一般混凝土的强度可用回弹法和超声回弹综合法进行测定。若构件较厚,回弹法只能反映材料的表层特性,超声波对穿测试时可以穿透材料,它所反映的是材料的整体弹性性质,但其检测精度受被测混凝土内部的钢筋和含水量影响较大。表面波法是混凝土无损检测的一种新技术。表面波(亦称瑞利波)是沿介质表层传播的一种弹性波,它与横波具有相似的性质,受材料中的含水量和钢筋影响较小。表面波的速度与材料干密度、抗压强度等具有良好的相关性。因此,用它来检测结构物混凝土材料的力学性能及存在的缺陷具有重要意义,已被广泛应用于混凝土建筑物的无损检测。

  本次检测采用表面波法、回弹法和钻芯法相结合来综合评定混凝土的强度。表面波法应用的仪器是由中国水利水电科学研究院工程安全监测中心研制的BZJ-3H型表面波混凝土质量检测仪。

  2.2 混凝土内部缺陷及密实性的检测 本次检测主要采用高精度探地雷达技术,它是一种用于确定地下介质分布的广谱电磁波技术,也是目前国内外用于检测混凝土内部缺陷最先进的技术之一。人们从20世纪30年代初就开始探索和研究混凝土无损检测方法,并获得迅速发展。1970年美国研制生产出第一台探地雷达,探地雷达的应用大大提高了混凝土质量无损检测的速度和精度。近年来国内铁道、公路、市政及水利等部门先后进

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