[go: up one dir, main page]

RU2602537C1 - Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях - Google Patents

Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях Download PDF

Info

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
Application number
RU2015145437/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Николаевич Зернов
Валерий Николаевич Ходак
Екатерина Анатольевна Яковлева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазИнвест-Интари"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазИнвест-Интари" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазИнвест-Интари"
Priority to RU2015145437/03A priority Critical patent/RU2602537C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602537C1 publication Critical patent/RU2602537C1/ru

Links

Classifications

    • 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

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)

  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.
RU2015145437/03A 2015-10-22 2015-10-22 Способ устранения протечек воды в подземных инженерных сооружениях RU2602537C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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