CN109488382B - 一种钻孔录像检测隧道空腔的方法 - Google Patents

一种钻孔录像检测隧道空腔的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109488382B
CN109488382B CN201811594787.3A CN201811594787A CN109488382B CN 109488382 B CN109488382 B CN 109488382B CN 201811594787 A CN201811594787 A CN 201811594787A CN 109488382 B CN109488382 B CN 109488382B
Authority
CN
China
Prior art keywords
cavity
parts
tunnel
drilling
video
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811594787.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109488382A (zh
Inventor
杨井国
姜克栋
韩振方
安有攀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sinohydro Bureau 11 Co Ltd
PowerChina 11th Bureau Engineering Co Ltd
Original Assignee
Sinohydro Bureau 11 Co Ltd
PowerChina 11th Bureau Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sinohydro Bureau 11 Co Ltd, PowerChina 11th Bureau Engineering Co Ltd filed Critical Sinohydro Bureau 11 Co Ltd
Priority to CN201811594787.3A priority Critical patent/CN109488382B/zh
Publication of CN109488382A publication Critical patent/CN109488382A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109488382B publication Critical patent/CN109488382B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F17/00Methods or devices for use in mines or tunnels, not covered elsewhere
    • E21F17/18Special adaptations of signalling or alarm devices
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • E21D11/04Lining with building materials
    • E21D11/10Lining with building materials with concrete cast in situ; Shuttering also lost shutterings, e.g. made of blocks, of metal plates or other equipment adapted therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F17/00Methods or devices for use in mines or tunnels, not covered elsewhere
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast

Abstract

本发明涉及一种钻孔录像检测隧道空腔的方法,在隧道开挖过程中、衬砌之前进行隧道测量断面,进行外业数据采集,根据实际测量断面,设置一个检测孔的标记,在标识的检测孔进行钻孔,对检测孔进行编号,利用伸缩杆将夜视摄像头送至衬砌混凝土的空腔内部,在进行录像的过程中同步对每一个空腔尺寸进行测量,计算空腔深度,检测全部的检测孔之后,将所有录像及空腔测量数据按编号编织成表格,表格中依次列编号、桩号、钻孔深度、空腔尺寸,对发现的空腔按照规范要求进行注浆处理。本发明所述钻孔录像检测隧道空腔的方法的积极效果是:操作简单、节约成本。

Description

一种钻孔录像检测隧道空腔的方法
技术领域
本发明涉及隧道工程技术领域,具体涉及一种钻孔录像检测隧道空腔的方法。
背景技术
中国的隧道工程遍布于公路、铁路、水利等各个行业,隧道衬砌的施工质量直接影响隧道的工程安全,这就要求必须采取手段来检测隧洞混凝土浇筑是否密实,是否存在空腔。目前常用的隧道空腔检测方法主要有钻探取芯、地质雷达等方法。
钻探取芯的方法是利用取芯设备对混凝土取芯样,但只能通过取出来的芯样推测内部浇筑混凝土的密实性,不能得知内部是否存在空腔及空腔的尺寸。地质雷达属于比较先进的空腔检测技术,但是该技术在国内只存在于少数的专业检测公司,对于一般的隧洞施工单位来说不具备地质雷达检测的能力。
发明内容
针对现有技术存在的缺陷和空白,本发明提供了一种钻孔录像检测隧道空腔的方法。
本发明的技术方案是:一种钻孔录像检测隧道空腔的方法,包括以下步骤:
步骤1、在隧道开挖过程中、衬砌之前进行隧道测量断面,采用型号为TS15的全站仪按照每5m一个断面的间距进行隧道外侧数据采集,并对采集的数据进行断面绘图;
步骤2、在步骤1的基础上,根据实际测量断面,选择出塌方大于2m的断面部位,在塌方长度小于2m塌方段设置一个检测孔的标记,在塌方长度大于5m的连续的塌方段,间隔3~5m设置一个检测孔的标记;
步骤3、在步骤2的基础上,采用手风钻在衬砌混凝土上,按照步骤2中标识的检测孔进行钻孔,钻孔方向为向顶拱及边墙的塌方最高处钻孔,钻孔直径为50mm,钻孔深度至空腔内部的岩石层;
步骤4、统计检测孔的数量,并对检测孔进行编号;
步骤5、将夜视摄像头固定在伸缩杆上,将夜视摄像头通过信号线连接至录像装置;
步骤6、利用伸缩杆将夜视摄像头送至衬砌混凝土的空腔内部,使用录像装置对隧道空腔内部的情况进行录像;
步骤7、采用带有刻度标尺的伸缩杆,在进行录像的过程中同步对每一个空腔尺寸进行测量,第一次测量数据为摄像头刚进入到空腔,第二次测量数据为摄像头完全进入到空腔内部并抵贴岩石面,第一次测量数据和第二次测量数据的差值即为空腔深度;
步骤8、检测全部的检测孔之后,将所有录像及空腔测量数据按编号编织成表格,表格中依次列编号、桩号、钻孔深度、空腔尺寸;
步骤9、对发现的空腔采用注浆混凝土进行注浆处理。
进一步地,步骤3中使用锚杆钻机钻孔。
进一步地,步骤5中伸缩杆的长度为3~5m,伸缩杆带有刻度线。
进一步地,步骤5中信号线的长度为3~5m。
进一步地,步骤9中的注浆混凝土配置的质量份数为:硅酸盐水泥210份、机制砂762.5份、天然砂752.5份、膨润土60份、缓凝剂5份、减水剂5份、水283份。
进一步地,步骤9中的注浆混凝土制备方法包括如下步骤:
步骤1、将质量分数为210份的硅酸盐水泥、762.5份的机制砂、752.5份的天然砂、60份的膨润土混合并搅拌55秒,得到第一混合物;
步骤2、在所述第一混合物中加入质量份数为283份的水,搅拌40秒,得到第二混合物;
步骤3、在所述第二混合物中加入质量份数为5份的减水剂和5份的缓凝剂,搅拌35秒,得到步骤9中所述注浆混凝土。
本发明所述钻孔录像检测隧道空腔的方法的积极效果是:
(1)操作简单,仅仅采用摄像头和笔记本电脑和市面上常见的伸缩杆就可以将摄像头伸入空腔内部将其可视化,普通的工程人员均可完成;
(2)采用的设备均为工程常见设备,不需要另外购置,同地质雷达相比,节省了一大部分费用。
附图说明
图1为本发明所述钻孔录像检测隧道空腔的方法的实施示意图。
图中标记所示:1-隧道衬砌混凝土;2-隧洞开挖岩石边线;3-隧洞混凝土与岩石之间的空腔;4-检测孔;5-夜视摄像头;6-伸缩杆;7-连接线;8-笔记本电脑。
具体实施方式
下面结合具体实施例和说明书附图对本发明所述钻孔录像检测隧道空腔的方法做进一步详细说明。
实施例
在中国国内某导流洞开挖过程中,因岩石破碎顶拱有数段塌方,为保证工程安全,在塌方段安装了16段钢支撑,总长106m,并对钢支撑段顶拱进行了回填混凝土及注浆处理。
在回填混凝土完成后,根据前期开挖超挖量与回填混凝土量对比,根据计算的超挖量应回填的混凝土量为5176.7方,但拌合站实际拌和混凝土量为4894方,注浆量为199t(90方),实际估算回填量/测量断面应回填量=(4894+90)/5167.7=96.5%;但据此估计仍有一小部分空腔未回填密实。
因此为保证隧道工程安全,采用本发明所述钻孔录像检测隧道空腔的方法以检测隧道空腔,具体步骤如下:
步骤1测量隧道衬砌混凝土的断面,选择出塌方大于2m的断面部位,在塌方长度小于2m塌方段设置一个检测孔的标记,在塌方长度大于5m的连续的塌方段,间隔5m设置一个检测孔的标记;
步骤2、在步骤1的基础上,根据实际测量断面,选择出塌方大于2m的断面部位,在塌方长度小于2m塌方段设置一个检测孔的标记,在塌方长度大于5m的连续的塌方段,间隔3~5m设置一个检测孔的标记;
步骤3、在步骤2的基础上,采用手风钻在衬砌混凝土上,按照步骤2中标识的检测孔进行钻孔,钻孔方向为向顶拱及边墙的塌方最高处钻孔,钻孔直径为50mm,钻孔深度至空腔内部的岩石层;
步骤4、统计检测孔的数量为32个,对检测孔进行如下编号:
0+355、0+360、0+375、0+395、0+405、0+410、0+415、0+420、0+425、0+450、0+455、0+480、0+490、0+566、0+570、0+650、0+656、0+670、0+715、0+725、0+740、0+747、0+775、0+790、0+803.5、0+805、0+808、0+870、0+874、0+895、0+915、0+920;
步骤5、将夜视摄像头固定在伸缩杆上,将夜视摄像头通过信号线连接录像装置;
步骤6、利用伸缩杆将夜视摄像头送至衬砌混凝土的空腔内部,使用录像装置对隧道空腔内部的情况进行录像,检测结果为:编号为0+670、0+725、0+747、0+920的4处检测孔发现有13~25cm的空腔,其余的检测空孔没有空腔;
步骤7、采用带有刻度标尺的伸缩杆,在进行录像的过程中同步对每一个空腔尺寸进行测量,第一次测量数据为摄像头刚进入到空腔内部,第二次测量数据为摄像头完全进入到空腔内部并顶住岩石面,第一次测量数据和第二次测量数据的差值即为空腔深度;
步骤8、对编号为0+670、0+725、0+747、0+920的4处检测孔采用注浆混凝土进行注浆。
进一步地,步骤3中使用锚杆钻机钻孔。
进一步地,步骤5中伸缩杆的长度为3~5m,伸缩杆带有刻度线。
进一步地,步骤5中信号线的长度为3~5m。
进一步地,步骤9中的注浆混凝土配置的质量份数为:硅酸盐水泥210份、机制砂762.5份、天然砂752.5份、膨润土60份、缓凝剂5份、减水剂5份、水283份。
进一步地,步骤9中的注浆混凝土制备方法包括如下步骤:
步骤1、将质量分数为210份的硅酸盐水泥、762.5份的机制砂、752.5份的天然砂、60份的膨润土混合并搅拌55秒,得到第一混合物;
步骤2、在所述第一混合物中加入质量份数为283份的水,搅拌40秒,得到第二混合物;
步骤3、在所述第二混合物中加入质量份数为5份的减水剂和5份的缓凝剂,搅拌35秒,得到步骤9中所述注浆混凝土。
本发明并不限于上述实施方式,在不背离本发明实质内容的情况下,本领域技术人员可以想到的任何变形、改进、替换均落入本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种钻孔录像检测隧道空腔的方法,包括以下步骤:
步骤1、在隧道开挖过程中、衬砌之前进行隧道测量断面,采用型号为TS15的全站仪按照每5m一个断面的间距进行隧道外侧数据采集,并对采集的数据进行断面绘图;
步骤2、在步骤1的基础上,根据实际测量断面,选择出塌方大于2m的断面部位,在塌方长度小于2m塌方段设置一个检测孔的标记,在塌方长度大于5m的连续的塌方段,间隔3~5m设置一个检测孔的标记;
步骤3、在步骤2的基础上,采用手风钻在衬砌混凝土上,按照步骤2中标识的检测孔进行钻孔,钻孔方向为向顶拱及边墙的塌方最高处钻孔,钻孔直径为50mm,钻孔深度至空腔内部的岩石层;
步骤4、统计检测孔的数量,并对检测孔进行编号;
步骤5、将夜视摄像头固定在伸缩杆上,将夜视摄像头通过信号线连接至录像装置;
步骤6、利用伸缩杆将夜视摄像头送至衬砌混凝土的空腔内部,使用录像装置对隧道空腔内部的情况进行录像;
步骤7、采用带有刻度标尺的伸缩杆,在进行录像的过程中同步对每一个空腔尺寸进行测量,第一次测量数据为摄像头刚进入到空腔,第二次测量数据为摄像头完全进入到空腔内部并抵贴岩石面,第一次测量数据和第二次测量数据的差值即为空腔深度;
步骤8、检测全部的检测孔之后,将所有录像及空腔测量数据按编号编织成表格,表格中依次列编号、桩号、钻孔深度、空腔尺寸;
步骤9、对发现的空腔采用注浆混凝土进行注浆处理。
2.根据权利要求1所述检测隧道空腔的方法,其特征在于,步骤3中使用锚杆钻机钻孔。
3.根据权利要求1所述检测隧道空腔的方法,其特征在于,步骤5中伸缩杆的长度为3~5m,伸缩杆带有刻度线。
4.根据权利要求1所述检测隧道空腔的方法,其特征在于,步骤5中信号线的长度为3~5m。
5.根据权利要求1所述检测隧道空腔的方法,其特征在于,步骤9中的注浆混凝土配置的质量份数为:硅酸盐水泥210份、机制砂762.5份、天然砂752.5份、膨润土60份、缓凝剂5份、减水剂5份、水283份。
6.根据权利要求5所述检测隧道空腔的方法,其特征在于,步骤9中的注浆混凝土制备方法包括如下步骤:
步骤1、将质量分数为210份的硅酸盐水泥、762.5份的机制砂、752.5份的天然砂、60份的膨润土混合并搅拌55秒,得到第一混合物;
步骤2、在所述第一混合物中加入质量份数为283份的水,搅拌40秒,得到第二混合物;
步骤3、在所述第二混合物中加入质量份数为5份的减水剂和5份的缓凝剂,搅拌35秒,得到步骤9中所述注浆混凝土。
CN201811594787.3A 2018-12-25 2018-12-25 一种钻孔录像检测隧道空腔的方法 Active CN109488382B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811594787.3A CN109488382B (zh) 2018-12-25 2018-12-25 一种钻孔录像检测隧道空腔的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811594787.3A CN109488382B (zh) 2018-12-25 2018-12-25 一种钻孔录像检测隧道空腔的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109488382A CN109488382A (zh) 2019-03-19
CN109488382B true CN109488382B (zh) 2020-08-07

Family

ID=65711948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811594787.3A Active CN109488382B (zh) 2018-12-25 2018-12-25 一种钻孔录像检测隧道空腔的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109488382B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113418483B (zh) * 2021-08-20 2021-11-09 江苏高速公路信息工程有限公司 一种隧道供电智能化监控系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6582025B2 (en) * 2001-08-03 2003-06-24 Crescent Technology, Inc. Sulfur storage method
CN203321531U (zh) * 2013-06-27 2013-12-04 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 地下洞室顶拱塌方后的衬砌处理结构
CN106652728B (zh) * 2017-02-28 2019-12-03 青岛理工大学 一种地铁隧道施工引起地表坍塌灾害演示方法
CN208013125U (zh) * 2018-01-22 2018-10-26 中国水利水电第五工程局有限公司 一种用于隧道二衬空腔检测的便携式自导向成像装置
CN108071406A (zh) * 2018-02-08 2018-05-25 中铁五局集团有限公司 一种移动拍摄的隧道无空洞衬砌台车

Also Published As

Publication number Publication date
CN109488382A (zh) 2019-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ding et al. The behavior of synchronous grouting in a quasi-rectangular shield tunnel based on a large visualized model test
WO2018082307A1 (zh) 一种全巷全过程全断面表面变形监测装置及方法
CN103075149B (zh) 下行超深钻孔快速测定煤层瓦斯压力的方法及其装置
WO2013149599A1 (zh) 基于流变应力恢复原理的深部软岩地应力测试方法和装置
JP4886921B2 (ja) 地盤改良体の有効径確認方法
CN104807721B (zh) 预应力混凝土现浇梁预应力管道压浆密实度综合检测方法
Karlovsek et al. Investigation of voids and cavities in bored tunnels using GPR
CN109488382B (zh) 一种钻孔录像检测隧道空腔的方法
CN107102378B (zh) 利用孔压静力触探测定承压含水层水位与水头高度的方法
CN103290827B (zh) 一种多点位移计安装埋设注浆方法
CN108343432A (zh) 一种钻孔灌注桩成孔质量检测装置及其检测方法
CN102183230B (zh) 一种钻孔内基准点锚固装置
CN104831743A (zh) 一种对富水围岩注浆控水效果的评估方法
CN104500045B (zh) 一种深埋洞室内钻孔注浆的地温测试方法
CN208568471U (zh) 静止侧向土压力系数k0原位测试装置
CN115369860A (zh) 一种临近地铁超长隔离桩施工方法
CN203298746U (zh) 一种岩土工程安全监测垂直多点位移计装置
CN104597130A (zh) 煤矿深部巷道区域围岩结构演化过程探测分析方法
CN111579351A (zh) 一种隧道及地下工程注浆支护效果的评价方法
CN110528522B (zh) 精准跟踪注浆施工方法
JP2018154969A (ja) 地山の湧水圧推定方法
CN203657778U (zh) 巷道围岩体多点离层量监测与测量装置
CN102061911B (zh) 井下套管壁厚测量方法
CN108489814A (zh) 静止侧向土压力系数k0原位测试装置及测试方法
CN109371857A (zh) 一种钢管混凝土拱桥脱粘脱空的加固系统及其施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: 450001 No. 59 Lianhua street, hi tech Development Zone, Henan, Zhengzhou

Applicant after: China Power Construction Eleventh Bureau Engineering Co., Ltd.

Applicant after: SINOHYDRO Bureau 11 Co., Ltd.

Address before: 450001 No. 59 Lianhua street, hi tech Development Zone, Henan, Zhengzhou

Applicant before: China Hydropower eleventh Engineering Bureau (Zhengzhou) Co., Ltd.

Applicant before: SINOHYDRO Bureau 11 Co., Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant