RU2602537C1 - Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях - Google Patents
Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях Download PDFInfo
- Publication number
- RU2602537C1 RU2602537C1 RU2015145437/03A RU2015145437A RU2602537C1 RU 2602537 C1 RU2602537 C1 RU 2602537C1 RU 2015145437/03 A RU2015145437/03 A RU 2015145437/03A RU 2015145437 A RU2015145437 A RU 2015145437A RU 2602537 C1 RU2602537 C1 RU 2602537C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- polymer
- mineral
- injectors
- water
- screen
- Prior art date
Links
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D31/00—Protective arrangements for foundations or foundation structures; Ground foundation measures for protecting the soil or the subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
- E02D31/02—Protective 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Paleontology (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Lining And Supports For Tunnels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устранения течей в подземных частях зданий и сооружений, тоннелей, коллекторов, водоводов, фундаментов, конструкций метрополитена и т.д., особенно в аварийных ситуациях в условиях поступления вод прорыва, а также для ремонта заглубленных сооружений в условиях интенсивно корродированного бетона с визуально определяемыми раковинами коррозии. Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях включает бурение шпуров и подачу в них упрочняющего гидроизоляционного состава, который подают в предварительно пробуренные шпуры с установленными в них перфорированными трубками-инъекторами посредством раздельной подачи в смесительный штуцер под давлением от 0,05 до 10 МПа полимерминеральной водной или безводной суспензии и полимерминерального сухого композита под давлением от 0,7-1,7 МПа. Вокруг сооружения создают грунтополимерминеральный экран, который полимеризуется под действием грунтовых вод или вод прорыва в упругую водонепроницаемую мембрану требуемой толщины, определяемой геолого-гидрологическими условиями эксплуатации сооружения. Регулировка параметров нагнетания, выбор носителя полимерминерального композита осуществляется с помощью программного комплекса, содержащего первый приборный блок для лабораторного определения параметров вмещающего грунта и программного моделирования внутригрунтового экрана, информация с которого поступает во второй приборный блок, подключенный к работе нагнетательных насосов, регулирующий рабочие параметры построения экрана и выполненный с возможностью программно моделировать в режиме реального времени давление на выходе из инъекторов, давление на входе в ресивер-инжекторов, расход раствора мгновенный на порт, расход раствора средний за сеанс, вязкость раствора, коэффициент заполнения породы, процент заполнения точки нагнетания, при этом на инъекторах установлены электронные датчики, связанные с программным комплексом. Технический результат состоит в повышении эффективности устранения протечек воды в инженерных сооружениях.
Description
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устранения течей в подземных частях зданий и сооружений, тоннелей, коллекторов, водоводов, фундаментов, конструкций метрополитена и т.д., особенно в аварийных ситуациях в условиях поступления вод прорыва с давлением до 20 атм и расходом до 150 м3/ч, а также для ремонта заглубленных сооружений в условиях интенсивно корродированного бетона с визуально определяемыми раковинами коррозии.
Известен способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях (патент РФ №2473745, 2013 г.), который включает бурение шпуров и инъектирование в них упрочняющего гидроизоляционного состава. Упрочняющий гидроизоляционный состав инъектируют в предварительно пробуренные шпуры посредством раздельной подачи в смесительный штуцер под давлением 0,2-1 МПа цементно-водной суспензии с В/Ц=1-1,5 и жидкого стекла с плотностью 1,3-1,6 г/см3 при следующем соотношении указанных смесей соответственно, мас. %: 75-90 и 10-25. Технический результат состоит в упрощении технологии устранения протечек воды в дефектной гидроизолируемой зоне подземных инженерных сооружений. Применение данного способа ограничивается притоками грунтовых низконапорных вод и не подходит для устранения вод прорыва по причине необходимости соблюдения требуемого водоцементного соотношения В/Ц=1-1,5.
Ближайшим аналогом является способ смолоинъекционного упрочнения и гидроизоляции грунтов (Компания Minova Dr. A. Gerzen - http://cgip.com.ua/o-nas/gidroizolyatsiya/in-ektirovanie/), который включает в себя бурение шпуров, размещение в них штанг или пакеров. После того как пробурены шпуры, в них производится установка инъекционного оборудования, через которое нагнетаются смолы. Для нагнетания смол используются насосы различной конструкции и производительности. Часто они снабжаются контрольными и записывающими устройствами, позволяющими отслеживать и регулировать режим подачи смол. С помощью смол осуществляется гидроизоляция массива пород вокруг выработок, что благоприятно сказывается на уменьшении водопритока и осушении. Это приводит к устранению коррозии и увеличению срока службы металлической крепи. Однако данный способ предполагает использование множества насосов различной конструкции и производительности, что делает технологию дорогой.
Задачей изобретения является повышение эффективности устранения протечек воды в инженерных сооружениях.
Поставленная задача решается способом устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях, включающим бурение шпуров и подачу в них упрочняющего гидроизоляционного состава, который подают в предварительно пробуренные шпуры с установленными в них перфорированными трубками-инъекторами посредством раздельной подачи в смесительный штуцер под давлением от 0,05 до 10 МПа полимерминеральной водной или безводной суспензии и полимерминерального сухого композита под давлением от 0,7-1,7 МПа, отличающимся тем, что вокруг сооружения создают грунтополимерминеральный экран, который полимеризуется под действием грунтовых вод или вод прорыва в упругую водонепроницаемую мембрану требуемой толщины, определяемой геолого-гидрологическими условиями эксплуатации сооружения, а регулировка параметров нагнетания, выбор носителя полимерминерального композита осуществляется с помощью программного комплекса, содержащего первый приборный блок для лабораторного определения параметров вмещающего грунта и программного моделирования внутригрунтового экрана, информация с которого поступает во второй приборный блок, подключенный к работе нагнетательных насосов, регулирующий рабочие параметры построения экрана и выполненный с возможностью программно моделировать в режиме реального времени давление на выходе из инъекторов, давление на входе в ресивер-инжекторов, расход раствора мгновенный на порт, расход раствора средний за сеанс, вязкость раствора, коэффициент заполнения породы, процент заполнения точки нагнетания, при этом на инъекторах установлены электронные датчики, связанные с программным комплексом.
В результате применения способа устраняются течи, поступающие в заглубленное сооружение под давлением (до 20 атм), что актуально при наличии вод прорыва, например, в гидротехнических сооружениях, так и низконапорные течи, возникающие вследствие коррозии бетонных заглубленных сооружений.
Созданный вокруг сооружения грунтополимерминеральный экран полимеризуется под действием грунтовых вод или вод прорыва в упругую водонепроницаемую мембрану требуемой толщины, определяемой геолого-гидрологическими условиями эксплуатации сооружения. Экран экологически безопасен и устойчив к динамическим нагрузками, способен самоструктурироваться при возникновении трещин размером до 50-70 мм.
Регулировка параметров нагнетания, выбор носителя полимерминерального композита (вода, воздух, безводная жидкость или их сочетание) зависит от физико-механических и фильтрационных характеристик обрабатываемых грунтов и регулируется первым программно-электронным блоком для лабораторного определения параметров вмещающего грунта и программного моделирования внутригрунтового экрана.
Подключенный к первому блоку второй электронный блок служит для непосредственного контроля параметров построения экрана, а именно давление на выходе из инъекторов, давление на входе в ресивер-инжекторов, расход раствора мгновенный на порт, расход раствора средний за сеанс, вязкость раствора, коэффициент заполнения породы, процент заполнения точки нагнетания. Так как все измерения происходят в режиме «реального времени», при отклонении от заданных параметров производится их мгновенная корректировка и обязательная запись всех параметров в базу данных объекта и может быть доступна для инженерного анализа.
Выбор носителя полимерминерального композита (вода, безводная жидкость или их сочетание) и его концентрации в растворе зависит от фильтрационных характеристик грунтов, определяемых в процессе подачи пилотной жидкости электронными датчиками, установленными на инъекторах.
Технический результат состоит в эффективности технологии для устранения течей воды в гидроизолируемом массиве вокруг подземных инженерных сооружений и ориентирован на широких спектр физико-механических и фильтрационных характеристик обрабатываемых грунтов.
Claims (1)
- Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях, включающий бурение шпуров и подачу в них упрочняющего гидроизоляционного состава, который подают в предварительно пробуренные шпуры с установленными в них перфорированными трубками-инъекторами посредством раздельной подачи в смесительный штуцер под давлением от 0,05 до 10 МПа полимерминеральной водной или безводной суспензии и полимерминерального сухого композита под давлением от 0,7-1,7 МПа, отличающийся тем, что вокруг сооружения создают грунтополимерминеральный экран, который полимеризуется под действием грунтовых вод или вод прорыва в упругую водонепроницаемую мембрану требуемой толщины, определяемой геолого-гидрологическими условиями эксплуатации сооружения, а регулировка параметров нагнетания, выбор носителя полимерминерального композита осуществляется с помощью программного комплекса, содержащего первый приборный блок для лабораторного определения параметров вмещающего грунта и программного моделирования внутригрунтового экрана, информация с которого поступает во второй приборный блок, подключенный к работе нагнетательных насосов, регулирующий рабочие параметры построения экрана и выполненный с возможностью программно моделировать в режиме реального времени давление на выходе из инъекторов, давление на входе в ресивер-инжекторов, расход раствора мгновенный на порт, расход раствора средний за сеанс, вязкость раствора, коэффициент заполнения породы, процент заполнения точки нагнетания, при этом на инъекторах установлены электронные датчики, связанные с программным комплексом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015145437/03A RU2602537C1 (ru) | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015145437/03A RU2602537C1 (ru) | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2602537C1 true RU2602537C1 (ru) | 2016-11-20 |
Family
ID=57759963
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015145437/03A RU2602537C1 (ru) | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2602537C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751908C1 (ru) * | 2020-11-02 | 2021-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмаш" | Способ ремонта крепи горной выработки и система для ремонта крепи горной выработки |
RU2754380C1 (ru) * | 2020-12-21 | 2021-09-01 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро") | Способ ликвидации протечек и повышенной фильтрации грунтовых гидротехнических сооружений |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU881319A1 (ru) * | 1979-03-05 | 1981-11-15 | Коммунарский Горно-Металлугический Институт | Способ борьбы с набуханием пород в подземных горных выработках |
RU2009325C1 (ru) * | 1990-10-09 | 1994-03-15 | Ким Эдуард Павлович | Способ укрепления пористых материалов |
RU2099534C1 (ru) * | 1995-06-13 | 1997-12-20 | Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Ленметрогипротранс" | Способ закрепления подземной выработки в водонасыщенных замороженных грунтах |
RU2120553C1 (ru) * | 1997-04-09 | 1998-10-20 | Казанский финансово-экономический институт | Способ гидроизоляции обделок тоннелей |
RU2277147C1 (ru) * | 2004-12-15 | 2006-05-27 | Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" | Способ сооружения обделки тоннеля |
RU2473745C1 (ru) * | 2011-09-09 | 2013-01-27 | Государственное унитарное предприятие г. Москвы Научно-исследовательский институт московского строительства "НИИМосстрой" (ГУП "НИИМосстрой") | Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях |
-
2015
- 2015-10-22 RU RU2015145437/03A patent/RU2602537C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU881319A1 (ru) * | 1979-03-05 | 1981-11-15 | Коммунарский Горно-Металлугический Институт | Способ борьбы с набуханием пород в подземных горных выработках |
RU2009325C1 (ru) * | 1990-10-09 | 1994-03-15 | Ким Эдуард Павлович | Способ укрепления пористых материалов |
RU2099534C1 (ru) * | 1995-06-13 | 1997-12-20 | Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Ленметрогипротранс" | Способ закрепления подземной выработки в водонасыщенных замороженных грунтах |
RU2120553C1 (ru) * | 1997-04-09 | 1998-10-20 | Казанский финансово-экономический институт | Способ гидроизоляции обделок тоннелей |
RU2277147C1 (ru) * | 2004-12-15 | 2006-05-27 | Закрытое акционерное общество "Триада-Холдинг" | Способ сооружения обделки тоннеля |
RU2473745C1 (ru) * | 2011-09-09 | 2013-01-27 | Государственное унитарное предприятие г. Москвы Научно-исследовательский институт московского строительства "НИИМосстрой" (ГУП "НИИМосстрой") | Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751908C1 (ru) * | 2020-11-02 | 2021-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмаш" | Способ ремонта крепи горной выработки и система для ремонта крепи горной выработки |
RU2754380C1 (ru) * | 2020-12-21 | 2021-09-01 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро") | Способ ликвидации протечек и повышенной фильтрации грунтовых гидротехнических сооружений |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101235632B (zh) | 灌浆堵漏工艺 | |
US20020057948A1 (en) | Multi grouting system | |
CN108756910B (zh) | 一种智能预警式土压平衡盾构超前注浆装置和施工方法 | |
CN102852535A (zh) | 井下双液注浆器 | |
CN104062408A (zh) | 一种分层注浆模型试验系统 | |
CN111424613A (zh) | 一种碾压混凝土大坝贯穿性裂缝处理方法 | |
RU2602537C1 (ru) | Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях | |
CN106321046A (zh) | 一种低透气性煤层井下水砂压裂瓦斯抽采方法 | |
CN105134254B (zh) | 一种透巷道地面钻孔套管封固装置及其操作工艺 | |
US10106943B2 (en) | System, method, and apparatus for permeation grouting | |
Holter et al. | Modern pre‐injection in underground construction with rapid‐setting microcements and colloidal silica–applications in conventional and TBM‐tunnelling | |
CN104747208B (zh) | 一种注浆加固浆液扩散调控方法 | |
CN107386267B (zh) | 控制岩溶地基注浆浆液流失、污染地下水的方法 | |
CN101275393A (zh) | 用于地下工程控制流砂的方法及其注浆系统 | |
Granata et al. | New experience in ground treatment by permeation grouting | |
CN114397238A (zh) | 一种煤岩体三维可视化注浆试验装置及使用方法 | |
WO2010112621A1 (es) | Procedimiento para el sellado de vias de agua y reparacion de las juntas y la fisuracion en presas y la roca de cimentacion, sin necesidad de desembalsar y sin suspender la explotacion. y reparacion de juntas y grietas en presas | |
CN117127938A (zh) | 一种设置硐室群治理金属矿山巷道突涌水的方法 | |
CN205463590U (zh) | 一种基于旋喷桩的土壤原位修复加药装置 | |
Gancarz et al. | Polymer emulsion grouting for water cutoff in tunnel structures | |
Stadler et al. | Permeation grouting | |
CN112663646A (zh) | 一种控制灌浆的稳定型原位加固方法 | |
CN207662694U (zh) | 一种劈裂注浆浆脉制作及渗透系数检测装置 | |
Garshol | Pre-excavation grouting in tunneling | |
Cheng et al. | Jacking tilted building by automatic multiple grouting |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TC4A | Change in inventorship |
Effective date: 20170306 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181023 |