CN107882076A - 地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法 - Google Patents

地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法 Download PDF

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CN107882076A CN201711118312.2A CN201711118312A CN107882076A CN 107882076 A CN107882076 A CN 107882076A CN 201711118312 A CN201711118312 A CN 201711118312A CN 107882076 A CN107882076 A CN 107882076A
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张岳
王均
孙泽顺
蒋文国
崔成敬
李鹏举
龙中皇
王文轩
黄磊
韩振宇
尹敏
陈诚
张力
孔亮亮
李坚
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D31/00Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
    • E02D31/02Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution against ground humidity or ground water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/16Arrangement or construction of joints in foundation structures

Abstract

本发明涉及地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,包括以下步骤,附属结构顶板施工完成后,采用岩芯钻机在主体结构和附属结构接口中间进行钻孔,孔为咬合孔,孔的直径为20‑30mm,钻孔深度至附属结构底板底面;钻孔完成后,采用与墙体同标号的自流平砂浆和钢纤维进行填塞。在主体结构和附属结构之间通过咬合孔形成一个填充空间,咬合孔凹凸的不平结构保证了填充物能有效的结固在两者之间,防止开裂;利用自流平砂浆的流动性和钢纤维的韧性有效的进行结合,保证填缝的密实性和强度以达到止水的目的。

Description

地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法
技术领域
本发明涉及地下工程防水施工领域,尤其是一种地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法。
背景技术
随着我国城市地下工程建设的不断发展,越来越多的地下工程在富水地区修建,由于主体结构和附属结构不是同步施工,后期混凝土存在不均匀收缩导致接口处形成自然断缝,出现严重的渗漏水现象。如果在主体结构工程和附属结构工程施工完成后不能采取有效的止水措施,后期运营过程中发生频繁的渗漏水现象,不仅增加了后期渗漏水处治的难度,而且大大的增加了成本投入。
现今地下工程的修建越来越多,在岩溶富水区地下工程施工过程中和施工结束后结构渗漏水现象也较为突出,特别在主体结构和附属结构接口处最为明显,情况严重时可能影响后期运营过程中的安全。
针对岩溶富水区地下工程主体结构和附属结构接口处渗漏水处治,目前仍没有一套成熟的施工方法,施工完成后无法保证接口处的止水效果。
现有技术是对接口处采用注浆进行堵漏止水,由于岩溶区地质情况复杂,注浆过程中吃浆量大、不易控制,注浆时可能对已施工完成的结构造成破坏,可能达不到预期的效果。
发明内容
为了解决地下工程主体结构和附属结构接口处渗漏水的问题,本发明提供一种地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,能有效处治主体结构和附属结构接口处渗漏水,保证后期运营过程中无渗漏水出现。
本发明解决其技术问题采用的技术方案如下:该处理方法包括以下步骤,附属结构顶板施工完成后,采用岩芯钻机在主体结构和附属结构接口中间进行钻孔,孔为咬合孔,孔的直径为20-30mm,钻孔深度至附属结构底板底面;钻孔完成后,采用与墙体同标号的自流平砂浆和钢纤维进行填塞。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:钻孔工序完成后,还包括清孔工序,用于清出孔内的杂物。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述清孔工序还包括清水冲洗工序和空压机进行通风清理工序。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述自流平砂浆由水泥、细砂、外加剂、防收缩剂和纤维素组成。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述自流平砂浆中水泥、细砂、外加剂、防收缩剂和纤维素的质量比为1:1.03:0.022:0.014:0.003。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述钢纤维的掺入量占混合物总质量的0.8%~1.2%。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述钢纤维的掺入量占混合物总质量的1.0%。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述钢纤维的长度为孔直径的二分之一。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:所述咬合孔的垂直度在5mm以内。
本发明解决其技术问题进一步的技术方案是:自流平砂浆和钢纤维进行填塞过程中为边填塞边捣实。
通过采用上述技术方案,本发明取得了以下有益效果:
1.在主体结构和附属结构之间通过咬合孔形成一个填充空间,咬合孔凹凸的不平结构保证了填充物能有效的结固在两者之间,防止开裂;
2.利用自流平砂浆的流动性和钢纤维的韧性有效的进行结合,保证填缝的密实性和强度以达到止水的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是接口处平面结构示意图;
图2是接口处剖面结构示意图;
图中1、主体结构;2、附属结构;3.咬合孔。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,参考附图1-2所示,该处理方法包括以下步骤,附属结构2顶板施工完成后,采用岩芯钻机在主体结构1和附属结构2接口中间进行钻孔,孔为咬合孔3.,孔的直径为20-30mm,钻孔深度至附属结构2底板底面;钻孔完成后,采用与墙体同标号的自流平砂浆和钢纤维进行填塞。
在主体结构1和附属结构2之间通过咬合孔3.形成一个填充空间,咬合孔3.凹凸的不平结构保证了填充物能有效的结固在两者之间,防止开裂;利用自流平砂浆的流动性和钢纤维的韧性有效的进行结合,保证填缝的密实性和强度以达到止水的目的。
由于在钻孔过程中,会产生大量尘渣,影响后续填塞的质量,造成渗漏,作为优选方案,钻孔工序完成后,还包括清孔工序,用于清出孔内的杂物。
作为优选方案,所述清孔工序还包括清水冲洗工序和空压机进行通风清理工序。清水冲洗工序主要用于清出孔内的灰尘,空压机进行通风清理工序是用空压机吹出高压空气,将孔内的渣子清出,同时吹干孔内残存的水,防止湿度过大影响填塞质量。
作为优选方案,所述自流平砂浆由水泥、细砂、外加剂、防收缩剂和纤维素组成。所述外加剂能显著改善混凝土性能的化学物质。
作为优选方案,所述自流平砂浆中水泥、细砂、外加剂、防收缩剂和纤维素的质量比为1:1.03:0.022:0.014:0.003。采用上述配比,填塞物的防渗效果最好。
钢纤维的作用是提高抗拉强度高、增大极限延伸率、改善抗碱性,钢纤维的参入量过大或者过小均不能很好的实现防渗漏作用,作为优选方案,所述钢纤维的掺入量占混合物总质量的0.8%~1.2%。如果掺入量过大会导致填塞不密实,出现缝隙。
本发明的最佳实施例,所述钢纤维的掺入量占混合物总质量的1.0%,在此配比时,填充物的防渗和结构强度达到最佳值。
作为优选方案,所述钢纤维的长度为孔直径的二分之一,即10-15mm,如果过长施工过程中不好操作,且施工完成后不能达到预期的止水效果。
孔的垂直度影响孔的位置,孔如果出现倾斜,则会影响填塞物的防渗效果,作为优选方案,所述咬合孔3.的垂直度在5mm以内。
为了保证密实性,作为优选方案,自流平砂浆和钢纤维进行填塞过程中为边填塞边捣实。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,包括以下步骤,附属结构顶板施工完成后,采用岩芯钻机在主体结构和附属结构接口中间进行钻孔,孔为咬合孔,孔的直径为20-30mm,钻孔深度至附属结构底板底面;钻孔完成后,采用与墙体同标号的自流平砂浆和钢纤维进行填塞。
2.根据权利要求1所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,钻孔工序完成后,还包括清孔工序,用于清出孔内的杂物。
3.根据权利要求3所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述清孔工序还包括清水冲洗工序和空压机进行通风清理工序。
4.根据权利要求1所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述自流平砂浆由水泥、细砂、外加剂、防收缩剂和纤维素组成。
5.根据权利要求4所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述自流平砂浆中水泥、细砂、外加剂、防收缩剂和纤维素的质量比为1:1.03:0.022:0.014:0.003。
6.根据权利要求1所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述钢纤维的掺入量占混合物总质量的0.8%~1.2%。
7.根据权利要求6所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述钢纤维的掺入量占混合物总质量的1.0%。
8.根据权利要求1所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述钢纤维的长度为孔直径的二分之一。
9.根据权利要求1所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,所述咬合孔的垂直度在5mm以内。
10.根据权利要求1所述的地下工程主体结构与附属结构接口渗漏水处理方法,其特征在于,自流平砂浆和钢纤维进行填塞过程中为边填塞边捣实。
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CN106630850A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 湖南固特邦土木技术发展有限公司 一种高流动性钢纤维增强增韧水泥基浇注料

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Title
凡华若水: "地下工程渗漏水治理指南", 《百度文库》 *

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