Ликвидация водопроявлений при строительстве и эксплуатации тоннельных и притоннельных сооружений

Журнал: №9-2018
Авторы:

Харченко И.Я.,
Панченко А.И.,
Алексеев В.А.,
Харченко А.И.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2018-9-24-29
УДК: 624.191

АннотацияОб авторахСписок литературы
Приведен анализ причин водопроявлений различной интенсивности при строительстве и эксплуатации тоннельных и притоннельных сооружений. Предложены комбинированные методы выполнения инъекционных работ в различных геотехнических условиях с учетом интенсивности водопритока в подземные сооружения. Показано, что специальные тампонажные инъекционные смеси применяются с целью заполнения крупных пустот, каверн и трещин (первый этап) с последующим инъектированием с применением особо тонкодисперсных минеральных вяжущих для заполнения капиллярно-пористой структуры грунта, макро- и микротрещин, а также других дефектов в теле железобетонных ограждающих конструкций. Реализован проект ликвидации водопроявлений, в соответствии с которым зоны разуплотнений заобделочного пространства с поглощением инъекционной суспензии не более 5 л/мин при давлении менее 1 МПа заполнялись инъекционной смесью, при более интенсивном поглощении применялась тампонажная смесь на основе портландцемента. После ликвидации зон разуплотнения грунтов выполнялось инъектирование суспензией на основе особо тонкодисперсного минерального вяжущего. Приведены этапы ликвидации водопроявлений, параллельно с которыми проводилось восстановление гидроизоляции в деформационных швах путем инъекции эластичного гидроизоляционного материала через специально пробуренные под углом 32° шпуры с шагом 0,5 м. Сделан вывод о суммарном объеме потребляемых инъекционных смесей на минеральной основе, который составляет от 20 до 250 кг на 1 м тоннеля.
И.Я. ХАРЧЕНКО1, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.И. ПАНЧЕНКО1, д-р техн. наук,
В.А. АЛЕКСЕЕВ1, инженер;
А.И. ХАРЧЕНКО2, канд. техн. наук, директор

1 Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
2 ЗАО «Ингеострой» (109147, г. Москва, ул. М. Калитниковская, 7)

1. Дэвик К., Андерссон Х. Городские дорожные тоннели – подземное решение надземных проблем. Осло: Норвежское общество тоннелестроения. 2002. № 12. С. 23–34.
2. Карлсруд К. Контроль водопроявлений при строительстве тоннелей в черте города. Осло: Норвежское общество тоннелестроения. 2002. № 12. С. 13–22.
3. Sealant Waterproofong and Restoration Institute (SWRI). Kansas City. MO 64105. 2010. 210 с.
4. Толппанен П., Сыржаенен П. Практика цементации тоннелей в Финляндии, Швеции и Норвегии. MTR Julkaisut N:RO 1, 2006. 154 с.
5. Битнес А. Практика строительства протяженных тоннелей в Норвегии. Tunnels and Tunneling International. 2005. Juni. 210 р.
6. Projektmanagment of National Associacion Waterproofing Contractors. Cleveland. OH 44122, 2010. 140 с.
7. Кубал М. Гидроизоляция зданий и конструкций. М.: Техносфера, 2012. 600 с.
8. Харченко И.Я., Кривчун С.А, Бурьянов А.Ф., Харченко А.И. Структура и свойства грунтобетонов для освоения подземного пространства в условиях плотной городской застройки. Международная научная конференция «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании». Москва. 16–17.11.2016. С. 722–228.
9. Lev Alimov, Igor kharcenko and Viktor Voronin: Nanomodified compositions based on finelz dispersed binders for soil reinforcement. MATEC Web of Conferences 106, 02004 (2071) SPbWOSCE-201.
10. Панченко А.И., Харченко И.Я., Алексеев С.В. Микроцементы. М.: АСВ, 2014. 76 с.
11. Harcenko A.I., Bagenov D.A., Sugkoev Z.A.: Kompositbindemittel fur Hochdruckinjektionen bei wassergesatigten Boden. 19. Internationale Baustoftagung “IBAUSIL”, 13.09. – 16.09.2015, Weimar, рр. 367–374.
12. Харченко И.Я., Кривчун С.А., Харченко А.И. Технология и свойства композиционных вяжущих для уплотнения и упрочнения грунтов при освоении подземного пространства. Первая Международная научно-практическая конференция ИНТЕРМЕТРО «Перспективы развития метрополитена в условиях интенсивного внедрения новых технологий». Москва. 17–18.12.2015.
13. Харченко А.И., Харченко И.Я. Мелкозернистый самоуплотняющийся бетон на основе модифицированного вяжущего для монолитного строительства. Международная конференция «IBAUSIL». Веймар. 2012.
14. Харченко И.Я., Баженов Д.А. Эффективный самоуплотняющийся мелкозернистый бетон с компенсированной усадкой // Строительные материалы. 2018. № 5. С. 48–52.
15. Баженов М.И., Харченко А.И., Харченко И.Я. Технологические особенности применения особо тонкодисперсного вяжущего Микродур в геотехническом строительстве // Строительные материалы. 2012. № 10. С. 65–67.

Для цитирования: Харченко И.Я., Панченко А.И., Алексеев В.А., Харченко А.И. Ликвидация водопроявлений при строительстве и эксплуатации тоннельных и притоннельных сооружений // Жилищное строительство. 2018. № 9. С. 24–29. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2018-9-24-29


Печать   E-mail