二次注浆注浆技术总结剖析_new_new

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2024年5月11日发(作者:小米mix3二手能卖多少钱)

深圳北环电缆隧道II标盾构施工二次注浆小结

一、工程概况

深圳电网北环110KV电缆隧道II标盾构段主要由DN4000圆形盾构隧道组成,全

长5154.943m。隧道内径4m,外径4.6m,采用1.2m宽30cm厚C50钢筋混凝土管片。

盾构掘进过程中,同步注浆未达到预期效果、管片错台和破损、推进油缸挤压防水密

封圈变形等是造成成型隧道管片渗水和漏水的主要原因,因此为提高壁厚注浆的防水

性及密实度,进行二次注浆使注浆体充填均匀,达到堵漏防水的目的。

二、作业范围

8#井~10#井区间成型隧道渗水管片及10#竖井两侧洞门,作业区间长度:1535

米,作业里程:W1K5+814.500~ W1K7+349.500。

三、地质、水文条件

3.1地质条件

盾构区间隧道上覆主要为杂填土、素填土、粘土、花岗片麻岩、粉砂等,隧道穿

越地质主要为全风化、强风化花岗片麻岩和粉质粘土,同时少量区间段穿越中风化和

微风化花岗片麻岩。

3.2水文条件

地表水补给主要为大气降水,最浅地下水埋深3.5米。根据地层的富水程度及储

水介质, 本标段地下水主要为孔隙潜水及裂隙水两种类型。

3.2.1孔隙潜水

第四系松散土层中孔隙潜水,其中杂填土、填石及各种砂层中含水较丰富。大部

分线路段第四系地层分布于隧道上方,可对下方隧道形成越流补给。梅林变电站东侧

原始地貌沼泽地段面积较大,有机质土及砂土深达13m,砂土中地下水含量较丰富。

3.2.2裂隙水

赋存于强风化岩、中风化岩及微风化岩中的基岩裂隙水也是隧道施工将会遭遇的

主要地下水类型。强风化(尤其是块状强风化岩)、中风化岩裂隙很发育, 微风化岩花

岗岩大部分地段完整性较好、局部地段裂隙较发育,微风化花岗片麻岩大多地段裂隙

较发育、局部地段完整性较好。

四、渗水原因分析

4.1环境因素

经过二次注浆后,剩余仍在渗水处最为集中于9#~10#竖井500环~700环处,该

段地下水埋深6米,隧道断面内地层为6-2a可塑粉质粘土、6-2b硬塑粉质粘土和8-1

全风化花岗片麻岩,纵坡分别为29‰和40‰,大下坡使得地下水可以沿隧道纵缝汇

流,加大了管片防水难度。

4.2人为因素

4.2.1同步注浆量较少

由于该段区间盾构机掘进速度大于60mm/min,20min左右完成一环盾构掘进,

单环注浆量大部分在2~3㎥,该段地层中存在较多空洞,导致同步注浆量未与掘进完

全适应。

4.2.2同步注浆不均匀

大下坡盾构掘进中应增大同步注浆量,尤其是上部注浆量,防止管片上浮。但实

际中存在管路堵管和人为操作误差等原因导致同步注浆不均匀,影响管片防水功能。

4.2.3管片破损

管片破损导致的隧道渗水处具有:渗水量大、二次注浆压力和注浆量较难控制和

渗水反复性强等特点。

图4-1 K块破损造成渗水(贯穿裂纹) 图4-2 管片一角破损造成渗水

4.2.4管片错台


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