Читайте также:
|
|
Повреждения дренажных систем грунтовых сооружений (из условий выполнения ремонтных работ) подразделяются на следующие виды: повреждение дренажа грунтовых плотин; повышение кривой депрессии с выклиниванием ее на поверхность низового откоса; нарушение работы обратных фильтров, уложенных на дне и откосах каналов; выход из строя дренажных скважин; заиление дренажных систем и т. д. Ниже приведены* примеры выполнения ремонтных работ по восстановлению дренажных систем.
Во время эксплуатации грунтовых плотин, как правило, оснащенных дренажем у низового откоса, в ряде случаев наблюдала вынос песка из тела плотины в дренаж, вызванный плохим качеством укладки обратного фильтра дренажа, неудачным подбором состава обсыпки перфорированных труб либо появлением значительных неравномерных осадок, расстроивших стыки дренажных труб. В случае, если дренаж перестает нормально функционировать, фильтрующая вода просачивается на откос, резко» снижая его устойчивость. При этом возможно образование провальных воронок (Каркидонский гидроузел) и оползание откоса. Размеры оползней могут изменяться от нескольких метров до нескольких десятков метров. Нарушение работы дренажа — чрезвычайно серьезное повреждение. Ниже дана характерная последовательность выполнения ремонтных работ по дренажу, примененная на Горьковской плотине (В. Д. Жебраковская и
Н. Ф. Силантьев):
в верхнем и нижнем по течению смотровых колодцах на трубы ремонтируемого участка дренажа устанавливают деревянные заглушки (рис. 11.7, см. форзац) с тщательным законопачива- нием щелей; с вышерасположенного участка дренажа воду откачивают из ближайшего к будущему котловану колодца насосом в нижерасположенный смотровой колодец;
во избежание оплывания откоса по всему периметру котлована забивают шпунт;
параллельно шпунтовой стенке с внешней стороны от нее монтируют иглофильтровую установку для откачки воды и понижения уровня грунтовых вод;
по всей длине ремонтируемого участка вскрывают котлован шириной по основанию 3...4 м в зависимости от конструкции и поперечного размера дренажа;
удаляют забитые песком дефектные трубы или другие поврежденные части дренажа; расчищают основание до проектных отметок;
восстанавливают дренажные трубы и обратный фильтр, после чего водопонизительные установки отключают;
сверху дренажа насыпают хорошо фильтрующий грунт толщиной около 1 м, вытаскивают шпунт;
отсыпают откос с уплотнением и креплением его в соответствии с проектом;
вытаскивают деревянные заглушки из труб смотровых колодцев и отключают насос.
При выполнении ремонтных работ по дренажу обеспечивают хорошее состояние фильтров водопонизительной установки и круглосуточный водоотлив, так как в противном случае поднимается
Рис. 11.8. Схема устранения высачивания воды на низовой откос:
1 — прослойки супеси и суглинка; 2 — положение кривой депрессии до ремонта; 3 — зоны высачивания воды на откос; 4 — водопоглощающие скважины; 5 — дренаж; 6 — положение депрессионной кривой после ремонта
депрессионная кривая и откос обрушится в котлован. Нельзя погружать иглофильтры гидравлическим способом во избежание размыва откоса. Особое внимание уделяют качественной стыковке старых и новых слоев обратного фильтра.
Нарушения технологии возведения грунтовых плотин приводят к повышению кривой депрессии и выклиниванию ее на низовой откос во время эксплуатации сооружений. Так, в результате некачественных намыва плотины и очистки карьеров от вскрышных пород, отсутствия необходимого контроля качества карьерного материала и других нарушений в насыпи появляются прослойки из материалов с малым коэффициентом фильтрации. В таких условиях фильтрационный поток разделяется на отдельные части, направленные в соответствии с ориентацией прослоек. Как правило, эти потоки высачиваются на поверхность откоса.
Для устранения высачивания воды (рис. 11.8) на откосе плотины бурят скважины диаметром 250...400 мм на глубину заложения прослоек (8...15 м), которые заполняют гравелистым или гравелисто-песчаным материалом. В плане водопоглощающие скважины размещают в шахматном порядке с расстоянием между ними 5... 10 м. Размеры и число их принимают в зависимости от конкретных инженерно-геологических условий. Для понижения кривой депрессии на период ремонта применяют также иглофильтровые установки, представляющие собой трубы диаметром 25 мм с перфорацией диаметром 4 мм по всей длине. Вокруг перфорированной трубы устраивают обратный фильтр (толщина слоев по 10...30 см в зависимости от конструкции дренажа).
Опыт эксплуатации открытых коллекторов магистральных, дренажных каналов, приплотинных кюветов и других сооружений свидетельствует о том, что из-за некачественной отсыпки или подбора обратного фильтра, уложенного на откосы и дно канала, могут выходить из строя элементы его крепления. В этом случае ремонт выполняют следующим образом. Перемычками ограждают поврежденный участок. Из вышележащего участка канала в нижерасположенный воду перекачивают с помощью насоса или пропускают по обводному каналу. Вокруг ремонтируемого участка устанавливают иглофильтры с круглосуточной откачкой воды, которые позволяют осушить канал и предохранить его откосы от оползания при воздействи гидродинамического фильтрационного потока.
В отдельных случаях, когда уровень грунтовых вод находится в пониженном состоянии, достаточно ограничиться поверхностным водоотливом, устроив для этой цели зумпф. На участке осушенного канала разбирают крепление и обратный фильтр. Откосы, дно канала, обратные фильтры и крепление восстанавливают в соответствии с проектом. При этом особое внимание уделяют правильной стыковке старых и новых слоев обратных фильтров и креплению канала. По окончании ремонтных работ осторожно разбирают перемычки и извлекают приспособления и используемое оборудование.
Для защиты территории от подтопления зачастую применяют дренажные скважины. Примером может служить система дренажа в районе Куйбышевского водохранилища, представляющая линейный ряд 408 скважин протяженностью 7,9 км, расположенных параллельно защитной дамбе на расстоянии 150 м от нее. Расстояние между скважинами составляет 12...25 м. Дренажные скважины могут выходить из строя в результате физической или химической кольматации фильтрового материала. Работоспособность дренажных скважин восстанавливают различными способами: пневмоимпульсным, микровзрывным, реагентным, комбинированным.
При обработке дренажных скважин пневмоимпульсным способом используют пневмоснаряды, продвигающиеся вдоль фильтра скважины. Принцип работы пневмоснаряда основан на автоматическом выпуске порции сжатого воздуха из баллонов под давлением 6... 15 МПа. Под воздействием сжатого воздуха в фильтре скважины возникают импульсные ударные волны фильтрационного потока переменного направления, которые разрушают закольматированный слой. На Куйбышевском гидроузле такой способ оказался приемлемым для скважин, срок службы которых не превышал 3...4 лет при межремонтном периоде не более полгода.
Для микровзрывов в дренажных скважинах используют детонирующий шнур. При взрыве его в воде по всей длине фильтра скважины ударная и отраженная волны в сочетании с газовыми пузырями нарушают сплошность кольматирующих продуктов на фильтре и в прифильтровой зоне. В результате такой: обработки удельный дебит скважины увеличивается в 3...5 раз и более. Относительно первоначального значения
Рис. 11.9. Устранение фильтрации по контакту разгрузочной скважины:
1 — аварийная скважина; 2 — бетонная подушка; 3 — пробка из суглинка; 4 — глина; 5 — шпунтовое ограждение; 6 суглинок; 7 — рабочая часть фильтра; в — водоносные грунты; 9 — водопонизительные скважины
удельный дебит восстанавливается до 45...65% при сроке ее эксплуатации 5.. 10 лет. Межремонтный период составляет 6... 12 мес.
Реагенты целесообразно использовать в том случае, когда известен химический состав кольматирующего материала и экономически выгодно применять растворители. После химической обработки продукты реакции откачиваются вместе с водой из скважины и прифильтро'вой зоны. Реагентами служат кислотные, щелочные, солевые растворы или порошкообразные составы. Для обработки скважин на Куйбышевском гидроузле использовали концентрированную соляную кислоту. Время обработки одной скважины составляло не более 1 ч. Порошкообразные реагенты в фильтр скважины подают при помощи сжатого воздуха от компрессора.
Комбинированный способ обработки дренажных скважин с целью восстановления их работоспособности позволяет в ряде случаев увеличить продолжительность межремонтного периода до 2,5...3 лет. Однако вопрос целесообразности применения того или иного способа должен решаться в каждом отдельном случае с учетом конкретных условий.
С целью уменьшения напора грунтовых вод под сравнительно небольшим водоупорным слоем для повышения устойчивости основания устраивают разгрузочные скважины в виде фильтров. Во время эксплуатации может появиться фильтрация по контакту внешней поверхности обсадной трубы скважины с водоупорным слоем, что имело место на одной из плотин канала им. Москвы. Закрепление грунта вокруг трубы с помощью силикатизации и забивка металлической обсадной трубы больших размеров для перекрытия зоны разрушенных грунтов вокруг скважины не всегда дают положительные результаты. В таком случае фильтрацию устраняют следующим путем (рис. 11.9)
Вокруг аварийной скважины устраивают круговое ограждение из шпунта, забиваемого в водоупор. С внешней стороны шпунтового ограждения устанавливают несколько (4...5) водопонизительных скважин, оборудованных погружными насосами. Под прикрытием шпунтовой стенки вынимают грунт в зоне скважины, не доходя до низа водоупора на 3...5 м, с тем чтобы не произошло прорыва оставшейся толщи водоупора. Водопонизительные установки не только уменьшают приток воды в колодец, образованный шпунтом, но и понижают пьезометрический уровень напорных вод. В нижней и верхней частях колодца, как правило, устраивают бетонные подушки, а пространство между ними заполняют суглинком или глиной с качественным уплотнением.
Трубчатый дренаж от заиления очищают способом промывки участков труб, расположенных между двумя смотровыми колодцами, в направлении движения воды. Существуют самотечный и принудительный способы промывки. При самотечном способе перекрывают трубу в ниже- и вышерасположенном колодцах, заполняют водой вышераспсложенный колодец и проводят промывку. При резком открытии трубы (снятии пробки) в нижерасположенном колодце поток, движущийся с большими скоростями по трубе, смывает наилок (наносы). После этого удаляют наносы из нижерасположенного колодца, и аналогичную операцию выполняют на следующем участке. Принудительный смыв наносов осуществляют путем подачи в трубу воды под напором через шланг и откачки ее из нижерасположенного смотрового колодца.
Для промывки коллекторов диаметром от 0,3 до 0,8 м применяют специальные машины типа ПК-0,8, Д-910А. В отдельных случаях их можно использовать для промывки дренажей. Существуют также очистные приспособления, служащие для удаления плотных наносов и представляющие собой ковшовые снаряды или специальные щиты, которые протаскивают по трубам с помощыа лебедок или под давлением воды. Технология выполнения операций по механической очистке коллекторов подробно приведена в литературе [2, 13].
Очистить дренаж от железистых отложений можно химическим способом. Для этого в закрытый пробками участок дренажа вводят на сутки водный раствор серной кислоты и бисульфата натрия с концентрацией 1,2...2% или двуокиси серы при наличии: воды в трубе.
Для борьбы с зарастанием дренажных систем корнями используют гербициды сельскохозяйственного назначения. Однако к такому способу прибегают очень редко в целях охраны окружающей среды. Устранение общих и местных повреждений бетонных массивных сооружений
Разрушение бетонных гидротехнических сооружений происходит в результате физико-химической, физико-механической коррозии, кавитационных воздействий, местных деформаций, истирания наносами и крупногабаритными предметами, ударов и т. д. Обычно повреждения представляют собой раковины, выбоины, сколы, трещины, эрозионные впадины.
Работы по устранению местных повреждений подразделяют на четыре основных цикла: подготовку бетонной поверхности для ремонта, приготовление бетонной смеси, бетонирование и уход за бетоном.
Подготовка бетонной поврежденной поверхности проводится для обеспечения прочного сцепления нового бетона со старым. Существует механическая и химическая подготовка поверхности. Наиболее применима механическая, которая выполняется в такой последовательности. Снимают цементную пленку с ремонтируемой поверхности, если она имеется, и делают ее шероховатой путем насечки старого бетона с помощью металлических щеток, перфораторных молотков, пескоструйных агрегатов и др. Разделывают до прочного бетона раковины, трещины и каверны. Удаляют до чистого бетона жирные пятна мазута, битума, нефти, масла. Очищают от ржавчины обнаженную арматуру. При необходимости бурят скважины, устанавливают анкеры и дополнительную арматуру. Перед бетонированием очищают от пыли сжатым воздухом поверхность бетона, смачивают или промывают ее струей воды.
Для обеспечения повышенной прочности шва на обрабатываемую поверхность рекомендуется наносить промежуточный (адгезионный) слой, выполненный из жирного цементного раствора, коллоидно-цементного раствора или коллоидно-цементного клея.
Бетонную смесь уплотняют вибраторами. При этом не допускается укладывать бетон на основание с его температурой ниже + 5°С. Температурный режим твердения бетона под наблюдением обеспечивают до получения 50% марочной прочности, то; есть 7... 14 сут. При температуре воздуха до —10 °С бетонируют в открытых блоках методом «термоса», то есть укладывают теплый бетон на поверхность с положительной температурой, а затем укрывают теплоизоляционным материалом. При температуре воздуха ниже —10 °С бетон укладывают в тепляках, где поддерживается положительная температура не ниже +5...10оС.,
Уход за бетоном осуществляют все время до набора им
50...60% прочности. Чтобы предупредить трещинообразование
предусматривают защиту открытых поверхностей от всех видов; воздействий, систематическую поливку водой бетона на портландцементе в течение 7 сут, с пластифицирующими добавка-; ми — 14 сут.
При неглубоких повреждениях поверхности бетона для ее восстановления широко используют торкретирование, которое впервые было применено в СССР на Волховской ГЭС. Однако с без арматурной сетки оно недолговечно (3...5 лет). Арматурная сетка позволяет обеспечить качественное покрытие на 15...20 лет и более. Вместе с тем качество торкрета в значительной степени зависит от квалификации персонала, выполняющего работы. Поверхность, подвергающуюся торкретированию, тщательно очищают от загрязнений, рыхлых, пористых и трещиноватых слоев, промывают и продувают сжатым воздухом. Арматуру очищают от прилипшего бетона, грязи и ржавчины. Поверхность обрабатывают перфораторными молотками или грубыми карборундовыми кругами. Работы по подготовке поверхности и ее торкретированию проводят: для вертикальных плоскостей — с подвесных люлек, а для наклонных — с подвижных салазок» управляемых с гребня.
Технологию выполнения ремонтных работ бетона активированным торкретом разработал ВНИИГ. При этой технологии применяют поверхностно-активное вещество — пластифицирующую добавку: сульфатно-дрожжевую бражку, вводимую вместе с водой.
Активированный торкрет используют при ремонте раковин условным диаметром до 10 см, при создании поверхностей, сопротивляющихся истирающему и ударному воздействию воды. Его запрещается наносить на гибкое и жесткое основание, при температуре воздуха и основания ниже + 5°С, во время дождя или ветра, имеющего скорость более 10 м/с. Для торкрета применяют цемент марки не ниже 400, песок обычно кварцевый или кварцево-полевошпатный. Основное оборудование для нанесения торкрета — цемент-пушка с соответствующими приспособлениями (рис. 11.10). При длине шланга 25...30 м давление воздуха в цемент-пушке должно составлять 0,25...0,3 МПа. На последующие 20 м шланга давление увеличивают на 0,025 МПа. Давление воды должно быть больше рабочего давления в цемент-пушке на 0,1...0,15 МПа. Максимальная толщина одновременна наносимых слоев на вертикальную поверхность сотавляет 40 мм, а на горизонтальную: снизу вверх — 20 мм и сверху вниз — 100 мм. Очередной слой наносят только после схватывания предыдущего. При оптимальных параметрах торкретирования количество отскакиваемого материала не должно превышать 20...25% при нанесении на вертикальную поверхность, 10...20% —на горизонтальную снизу вверх и 3,5...5%—на горизонтальную сверху вниз.
Рис. 11.10. Схема оборудования для нанесения торкрета:
У — склад песка; 2 — сушильный барабан; 3 — бункера с песком и цементом; 4 — склад цемента; 5 — дозаторы; 6 — вибромельница; 7 — смеситель; 8 — цемент-пушка; 9 — компрессор; 10 — бак для воды; // — сопло
При торкретировании вертикальной неармированной поверхности сопло держат перпендикулярно к поверхности, а горизонтальной — несколько отклоняют от вертикали. Армированную поверхность торкретируют с отклонением сопла от перпендикулярного направления на 15...20°, располагая его на расстоянии 65…80 см. Уложенный торкрет поддерживают во влажном состоянии не менее 3...5 сут.
При значительных по глубине и протяженности повреждениях в зоне переменного уровня ремонт выполняют с помощью опалубки и бетононасоса. В обработанные повреждения устанавливают анкеры, на которые прикрепляют арматуру. Опалубку применяют металлическую или деревянную, в которую вставляют патрубок с фланцем в виде штуцера. По высоте опалубки устраивают несколько отверстий, служащих для выхода воды во время бетонирования. Бетон подают насосом через отдельный патрубок, к которому прикрепляют трубу с краном. Под давлением 0,2...0,3 МПа бетонная смесь поступает в нижнюю часть повреждения. По мере ее выхода из отверстий их закрывают деревянными пробками. Работы выполняют при максимальном снижении уровня воды.
В подводной части бетон тщательно очищают от плесени, ила, продуктов обрастания; опалубку закрепляют водолазы.
Для ремонта поврежденных мест бетона, требующих устранения или уменьшения фильтрации, используют бетон с добавками алюмината натрия (А120з-Ыа20), представляющего смесь гидрата глинозема и технического едкого натрия. Препарат выпускают заводы в виде раствора с плотностью 1,34... 1,44 т/м3. Растворы с алюминатом натрия обладают быстрым схватыванием, повышенными водопотребностью и стойкостью против размы- иа водой. Они не расслаиваются и не отделяют воду. Бетон с добавками алюмината натрия применяют также для заделки мокрых каверн в бетонных конструкциях, устройства водонепроницаемых штукатурок по сырым поверхностям бетона, наносимым торкретированием или обычным способом, нагнетания в трещины и т. д.
Поверхности, разрушенные кавитацией или механическим воздействием наносов, иногда ремонтируют с помощью пластобетона, представляющего разновидность специального бетона, в котором вместо цемента используется синтетическая смола в виде фурфурольно-ацетонового мономера, продукта конденсации фурфурола с ацетоном в щелочной среде. Скорость его твердения в зависимости от состава может изменяться от нескольких десятков минут до нескольких месяцев. Пластобетон примерно- в 10 раз более стоек к истиранию, чем обычный бетон. Укладывают его на обработанную чистую и осушенную поверхность, что позволяет обеспечить максимальное сцепление со старым бетоном.
Кавитационные повреждения бетона чаще заделывают эпоксидными смолами, эпоксидно-каучуковыми материалами, полимербетонами, полимеррастворами, полимерными клеями, мастичными полимерными лакокрасочными покрытиями и т. д. Водосливная поверхность, разрушенная кавитацией, после ремонта должна быть прочной, однородной, гладкой, без выступов. Раковины, появившиеся в результате кавитационной эрозии,, разделяют на три группы в зависимости от их глубины: I группа— глубиной >20 см, И —от 5 до 20 см, III группа — <5 см. При ремонте раковин I группы применяют арматурные сетки со стержнями диаметром 25 мм и шагом 25x25 см, которые приваривают к специально установленным анкерам диаметром: 32 мм, с шагом 50X50 см. Ремонт раковин II группы выполняют с анкерами диаметром 20 мм, шагом 50X50 см, к которым приваривают арматурные стержни диаметром 10 мм и шагом: 10X10 см. Раковицы глубиной до 5 см заделывают без анкеров- ки и армирования.
Схема ремонта массивных бетонных сооружений, предложенная Гидропроектом, показана на рисунке 11.11. На водосливной поверхности при ремонте используют передвижную тележку 2У оборудованную лебедкой 3 (рис. 11.11,а). Строительные материалы и приспособления подают с помощью крана или лебедки. Схема ремонта местного повреждения на вертикальной грани приведена на рисунке 11.11,6. Опалубку прижимают к старому бетону брусьями, прикрепленными к дополнительным анкерам 10.
Разрушения быков на Волжской ГЭС глубиной от 10 до 40 см в зоне переменного уровня (высота 9 м) бетонировали, а более мелкие повреждения заделывали торкретом. Вокруг
Рис. 11.11. Схема ремонта массивных бетонных сооружений:
а — наклонной водосливной грани; б — местного повреждения на вертикальной грани; о — быка; / — ремонтируемый бетонный элемент; 2 — нередвижная тележка; 3 — лебедка; 4— передвижной бункер; 5 — блок; 6 — опалубка; 7 — арматурная сетка; 8 — бетоновод; 9 — контур разрушения; 10 анкеры; 11 — зона торкретирования; 12 — козырек; 13 — накладки; 14 — закладные уголки. Размеры в см
быков устанавливали криволинейную металлическую опалубку толщиной 8... 10 мм, которую снизу приваривали к существующей (в нижней части) металлической облицовке, а со стороны пазов— к закладным уголкам (рис. 11.11, в). Дополнительно опалубку приварили к анкерам диаметром 28 мм с шагом 60X60 см, установленным в специально пробуренные шпуры глубиной 30 см. Последние пробуривали под углом 30° к горизонтальной поверхности, а анкеры после их установки отгибались в горизонтальное положение. В верхней части опалубки для удобства бетонирования прикрепили козырек. Для бетонирования использовали бетон В22,5, W8, F300 на мелком гравийном заполнителе (размер частиц 5...20 мм). Металлическую облицовку оставили и после ремонта, так как в ней была необходимость.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Ремонт противофильтрационных элементов | | | Устранение течей через шпонки, швы, трещины и восстановление водонепроницаемости и прочности бетона |