秦岭、土地岭隧道检测
项目建议书
目 录
1 项目背景 .............................................. 1
1.1 工程概况 ......................................... 1
1.2 隧道目前病害...................................... 1
1.3 隧道渗漏水类型 . ................................... 2
1.4 隧道渗漏水危害 . ................................... 2
2 实施技术路线 .......................................... 4
3 隧道外观检查建议方案 . .................................. 5
3.1 外观检查目的...................................... 5
3.2 外观检查方法...................................... 5
3.3 外观检查内容...................................... 5
4 隧道专项检查建议方案 . .................................. 6
4.1 专项检查目的...................................... 6
4.2 专项检测项目及仪器 . ............................... 6
4.2.1 裂缝检测..................................... 6
4.2.2 渗漏水检测 . .................................. 7
4.2.3 地质雷达探测 . ................................ 7
4.2.4 隧道断面检测 . ............................... 13
4.2.5 衬砌及围岩状况检测 . ......................... 16
5 其它注意事项 ......................................... 17
6 提交成果情况 ......................................... 18
1 项目背景
1.1 工程概况
秦岭隧道于2000年建成,位于G108佛坪境内,中心桩号为K1462+110,隧道全长1570m ,净宽7m ,净高6.6m ,隧道路面铺装为水泥混凝土,采用全部照明。
土地岭隧道于1998年建成,位于G108洋县境内,中心桩号为K1519+950,隧道全长2440m ,净宽7m ,净高6.8m ,隧道路面铺装为水泥混凝土,采用全部照明。
经过长期的运营,相关部门在日常检查中对隧道的病害进行记录,发现这两座隧道出现病害较多,对线路的安全、高效运营造成一定影响。
1.2 隧道目前病害
秦岭隧道目前主要病害有隧道中出现628m 渗漏水比较严重;隧道内电缆由于年久失修破损严重。
土地岭隧道主要病害有:隧道中出现976m 渗漏水较严重;由于排水沟底面高于电缆高度,隧道口电缆长期受到雨水浸泡;钢筋混凝土下水井盖损坏;部分水井盖丢失;两个工具房门丢失;引道路面混凝土板出现断裂,硬路肩破损;排水系统损坏;隧道内照明灯部分不亮,灯具配电箱部分损坏;10组风机失效,风机控制箱损坏;应急备用灯全部损坏;原有120KW 发电机损坏;机电系统控制台、配电箱损坏;出口处路灯损坏;监控系统无法正常使用,监控摄像头部分丢失,监控室设备损坏;紧急电话系统破坏,应急电话机丢失。
通过对两座隧道病害分析可知,隧道机电部分也出现电缆损坏,
照明、监控和通风设备失效或丢失现象;隧道排水系统也出现病害。
隧道土建结构主要病害为部分区段渗漏水较严重。渗漏水不仅会对隧道结构有很大的损坏,而且渗水在路面结冰或出现挂冰现象会对行车、行人的安全造成危害,容易引起交通事故;同时渗水也会导致隧道内机电系统造成损坏,该病害应引起重视。
1.3 隧道渗漏水类型
隧道渗漏水类型多种多样,工程中常用有:
1) 按其发生的部位和流量可分为:拱顶有渗水、滴水、漏水成线和成股射流四种,边墙有渗水、淌水两种;
2) 按水源补给情况可分为地下水补给和地表水补给两种。地下水补给有稳定的地下水源补给,其流量四季变化不大; 地表水补给,其流量随地表水季节性变化而变化。同一渗漏水所处所也可能有两种补给水源;
3) 按渗漏形式有可分为点渗漏、缝渗漏和面渗漏三种。
1.4 隧道渗漏水危害
隧道渗漏水对隧道稳定、洞内设施、行车安全、地面建筑和隧道周围水环境产生诸多不良影响甚至威胁,主要表面在下面几个方面:
1) 渗漏水促使混凝土衬砌风化、剥蚀,造成衬砌结构破坏;渗漏水还会软化围岩,引起围岩变形;有些隧道渗漏水中还有侵蚀性介质,造成一般的衬砌混凝土和砌筑砂浆腐蚀破坏,降低衬砌的承载能力;在寒冷和严寒地区,隧道渗漏水还会造成边墙结冰、拱部挂冰,侵入隧道建筑限界,还会造成衬砌冻胀裂损;
2) 渗漏水加快内部建设(通讯、照明、监控等) 锈蚀,影响设备
的正常使用,缩短线路设备的使用寿命,增加维修费用;
3) 渗漏水引发路基下沉、基地裂损、翻浆冒泥等病害,导致铁路线路轨距水平变形超限,冻胀引发洞内线路起伏不平,以及洞内漏水潮湿降低轮轨粘着力,均会影响行车安全; 渗漏水使电绝缘失效、短路、跳闸,影响安全运营,引发漏电伤人事故;少数隧道,暴雨后隧道铺底破损涌水,造成淹没轨道,冲空道床,影响行车安全;
4) 严重渗漏水引发地面和地面建筑物的不均匀沉降和破坏;
5) 隧道渗漏造成地表水和含水层水大量流失,破坏周围水环境,造成环境灾害。
2 实施技术路线
两座隧道已发现多处病害,其中隧道部分区段渗漏水现象非常严重,仅凭借简单的外观检查无法判定病害的根源及严重程度,因此,建议按照以下技术路线予以实施。
图2-1 实施流程图
要对公路隧道在使用过程出现衬砌漏水、衬砌裂损等病害进行准确的判断,主要依靠对公路隧道土建结构进行检查,检查的方式
分外观检查及专项检查。
3 隧道外观检查建议方案
3.1 外观检查目的
外观检查是对土建结构的基本技术状况进行全面检查。通过检查,系统掌握结构基本技术状况,评定结构物功能状态,为制订养护工作计划提供依据。
3.2 外观检查方法
检查采用步行和高空作业车辅助方式,配备必要的检查工具和设备,进行目测或量测检查。检查时,应尽量靠近结构,依次检查各个结构部位,注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化。并采用数码相机、钢卷尺、裂缝测宽仪、粉笔辅助标记及记录。
3.3 外观检查内容
根据隧道的实际情况,外观检查内容如下:
1) 洞口
山体有无滑坡,岩石有无崩塌征兆,边坡、碎落台、护坡有无缺口,冲沟,潜流涌水,沉陷,塌落等。护坡,挡土墙有无裂缝,断缝,倾斜,鼓肚,滑动,下沉或表面风化,泄水孔堵塞,墙后积水,周围地基错台、空隙等。
2) 洞门
墙身有无开裂、裂缝;衬砌有无起层、剥落;结构有无倾斜、沉陷、断裂;混凝土钢筋有无外露。
3) 衬砌
衬砌有无裂缝,剥落;衬砌表层有无起层,剥落;墙身施工缝
有无裂缝,错台;洞顶有无渗漏水,挂冰。
4) 路面
路面有无塌落物,油污,滞水,结冰,堆冰等,路面有无拱起,沉陷,开裂,错台。
5) 检修道
道路有无损坏,盖板有无缺损,栏杆有无变形,锈蚀,破损等。
6) 排水系统
结构有无破损,中央井盖,边沟盖板等是否完好,沟管有无开裂渗水,排水沟积水井是否有堵塞,沉沙,滞水,结冰等。
7) 吊顶
吊顶板有无破损,变形,吊杆有无漏水挂冰。
8) 内装
表面有无脏污,缺损,装饰板有无变形破损等。
4 隧道专项检查建议方案
4.1 专项检查目的
根据隧道的结构特点,在隧道外观检查的基础上,根据病害特征对一些重点部位采用专门技术和检测设备进行深入而细致的检测,通过专项检测可以更加全面准确地掌握隧道的技术状况,为隧道质量评定提供可靠的依据。
4.2 专项检测项目及仪器
4.2.1 裂缝检测
1. 检测内容
裂缝的位置、发展方向、宽度、长度、深度、开裂范围和程度。
2. 检测设备
钢尺、读数显微镜、裂缝观测仪、超声波测定仪、记号笔等对裂缝进行检查。
3. 检测方法
裂缝宽度检测:采用裂缝宽度观测仪、读数显微镜在裂缝表面对裂缝进行检测。
裂缝深度检测:用超声波检测仪对裂缝深度进行探查。根据超声波在衬砌混凝土中的传播速度,得出行程时间曲线;然后,超声波发射器位置固定,使接收器沿衬砌某一方向移动,根据裂缝位置处超声波传播时间的变化如延迟时间等,即可计算出裂缝深度。
根据被测结构的实际情况,可以采用单面平测法和对穿斜测法。当裂缝部位具有两个互相平行的测试表面时,采用斜测法。此法直观、可靠,条件具备时优先选用。
4.2.2 渗漏水检测
1. 检测内容
渗漏水位置、水量、浑浊、冻结及原有防排水系统的状态; 漏水的水温、PH 值检测,有必要可以进行水质化学分析。
2. 检测设备
秒表、计量容器、PH 试纸。
3. 检测范围
渗漏水检测主要针对渗漏水较严重的区段进行检测。
4.2.3 地质雷达探测
1. 检测内容
1) 衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度,以及空洞或欠密实区的
位置和大小等情况;
2) 钢支撑的位置、深度及布置情况;
3) 围岩含水及导水情况。
2. 检测要求
1) 探测深度
衬砌外表面向围岩深处4.0m 内。
2) 钢支撑、钢筋网
检查是否按设计要求布置。
3) 拱背空洞
提供空洞的起止桩号、深度和充填情况。
4) 围岩含水、导水情况
提供其分布范围,并对严重情况进行分析。
3. 检测仪器与设备
检测采用美国地球物理探测设备公司(GSSI)生产的型地质雷达。
图4-1 SIR3000型地质雷达
SIR-3000
秦岭、土地岭隧道检测
项目建议书
目 录
1 项目背景 .............................................. 1
1.1 工程概况 ......................................... 1
1.2 隧道目前病害...................................... 1
1.3 隧道渗漏水类型 . ................................... 2
1.4 隧道渗漏水危害 . ................................... 2
2 实施技术路线 .......................................... 4
3 隧道外观检查建议方案 . .................................. 5
3.1 外观检查目的...................................... 5
3.2 外观检查方法...................................... 5
3.3 外观检查内容...................................... 5
4 隧道专项检查建议方案 . .................................. 6
4.1 专项检查目的...................................... 6
4.2 专项检测项目及仪器 . ............................... 6
4.2.1 裂缝检测..................................... 6
4.2.2 渗漏水检测 . .................................. 7
4.2.3 地质雷达探测 . ................................ 7
4.2.4 隧道断面检测 . ............................... 13
4.2.5 衬砌及围岩状况检测 . ......................... 16
5 其它注意事项 ......................................... 17
6 提交成果情况 ......................................... 18
1 项目背景
1.1 工程概况
秦岭隧道于2000年建成,位于G108佛坪境内,中心桩号为K1462+110,隧道全长1570m ,净宽7m ,净高6.6m ,隧道路面铺装为水泥混凝土,采用全部照明。
土地岭隧道于1998年建成,位于G108洋县境内,中心桩号为K1519+950,隧道全长2440m ,净宽7m ,净高6.8m ,隧道路面铺装为水泥混凝土,采用全部照明。
经过长期的运营,相关部门在日常检查中对隧道的病害进行记录,发现这两座隧道出现病害较多,对线路的安全、高效运营造成一定影响。
1.2 隧道目前病害
秦岭隧道目前主要病害有隧道中出现628m 渗漏水比较严重;隧道内电缆由于年久失修破损严重。
土地岭隧道主要病害有:隧道中出现976m 渗漏水较严重;由于排水沟底面高于电缆高度,隧道口电缆长期受到雨水浸泡;钢筋混凝土下水井盖损坏;部分水井盖丢失;两个工具房门丢失;引道路面混凝土板出现断裂,硬路肩破损;排水系统损坏;隧道内照明灯部分不亮,灯具配电箱部分损坏;10组风机失效,风机控制箱损坏;应急备用灯全部损坏;原有120KW 发电机损坏;机电系统控制台、配电箱损坏;出口处路灯损坏;监控系统无法正常使用,监控摄像头部分丢失,监控室设备损坏;紧急电话系统破坏,应急电话机丢失。
通过对两座隧道病害分析可知,隧道机电部分也出现电缆损坏,
照明、监控和通风设备失效或丢失现象;隧道排水系统也出现病害。
隧道土建结构主要病害为部分区段渗漏水较严重。渗漏水不仅会对隧道结构有很大的损坏,而且渗水在路面结冰或出现挂冰现象会对行车、行人的安全造成危害,容易引起交通事故;同时渗水也会导致隧道内机电系统造成损坏,该病害应引起重视。
1.3 隧道渗漏水类型
隧道渗漏水类型多种多样,工程中常用有:
1) 按其发生的部位和流量可分为:拱顶有渗水、滴水、漏水成线和成股射流四种,边墙有渗水、淌水两种;
2) 按水源补给情况可分为地下水补给和地表水补给两种。地下水补给有稳定的地下水源补给,其流量四季变化不大; 地表水补给,其流量随地表水季节性变化而变化。同一渗漏水所处所也可能有两种补给水源;
3) 按渗漏形式有可分为点渗漏、缝渗漏和面渗漏三种。
1.4 隧道渗漏水危害
隧道渗漏水对隧道稳定、洞内设施、行车安全、地面建筑和隧道周围水环境产生诸多不良影响甚至威胁,主要表面在下面几个方面:
1) 渗漏水促使混凝土衬砌风化、剥蚀,造成衬砌结构破坏;渗漏水还会软化围岩,引起围岩变形;有些隧道渗漏水中还有侵蚀性介质,造成一般的衬砌混凝土和砌筑砂浆腐蚀破坏,降低衬砌的承载能力;在寒冷和严寒地区,隧道渗漏水还会造成边墙结冰、拱部挂冰,侵入隧道建筑限界,还会造成衬砌冻胀裂损;
2) 渗漏水加快内部建设(通讯、照明、监控等) 锈蚀,影响设备
的正常使用,缩短线路设备的使用寿命,增加维修费用;
3) 渗漏水引发路基下沉、基地裂损、翻浆冒泥等病害,导致铁路线路轨距水平变形超限,冻胀引发洞内线路起伏不平,以及洞内漏水潮湿降低轮轨粘着力,均会影响行车安全; 渗漏水使电绝缘失效、短路、跳闸,影响安全运营,引发漏电伤人事故;少数隧道,暴雨后隧道铺底破损涌水,造成淹没轨道,冲空道床,影响行车安全;
4) 严重渗漏水引发地面和地面建筑物的不均匀沉降和破坏;
5) 隧道渗漏造成地表水和含水层水大量流失,破坏周围水环境,造成环境灾害。
2 实施技术路线
两座隧道已发现多处病害,其中隧道部分区段渗漏水现象非常严重,仅凭借简单的外观检查无法判定病害的根源及严重程度,因此,建议按照以下技术路线予以实施。
图2-1 实施流程图
要对公路隧道在使用过程出现衬砌漏水、衬砌裂损等病害进行准确的判断,主要依靠对公路隧道土建结构进行检查,检查的方式
分外观检查及专项检查。
3 隧道外观检查建议方案
3.1 外观检查目的
外观检查是对土建结构的基本技术状况进行全面检查。通过检查,系统掌握结构基本技术状况,评定结构物功能状态,为制订养护工作计划提供依据。
3.2 外观检查方法
检查采用步行和高空作业车辅助方式,配备必要的检查工具和设备,进行目测或量测检查。检查时,应尽量靠近结构,依次检查各个结构部位,注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化。并采用数码相机、钢卷尺、裂缝测宽仪、粉笔辅助标记及记录。
3.3 外观检查内容
根据隧道的实际情况,外观检查内容如下:
1) 洞口
山体有无滑坡,岩石有无崩塌征兆,边坡、碎落台、护坡有无缺口,冲沟,潜流涌水,沉陷,塌落等。护坡,挡土墙有无裂缝,断缝,倾斜,鼓肚,滑动,下沉或表面风化,泄水孔堵塞,墙后积水,周围地基错台、空隙等。
2) 洞门
墙身有无开裂、裂缝;衬砌有无起层、剥落;结构有无倾斜、沉陷、断裂;混凝土钢筋有无外露。
3) 衬砌
衬砌有无裂缝,剥落;衬砌表层有无起层,剥落;墙身施工缝
有无裂缝,错台;洞顶有无渗漏水,挂冰。
4) 路面
路面有无塌落物,油污,滞水,结冰,堆冰等,路面有无拱起,沉陷,开裂,错台。
5) 检修道
道路有无损坏,盖板有无缺损,栏杆有无变形,锈蚀,破损等。
6) 排水系统
结构有无破损,中央井盖,边沟盖板等是否完好,沟管有无开裂渗水,排水沟积水井是否有堵塞,沉沙,滞水,结冰等。
7) 吊顶
吊顶板有无破损,变形,吊杆有无漏水挂冰。
8) 内装
表面有无脏污,缺损,装饰板有无变形破损等。
4 隧道专项检查建议方案
4.1 专项检查目的
根据隧道的结构特点,在隧道外观检查的基础上,根据病害特征对一些重点部位采用专门技术和检测设备进行深入而细致的检测,通过专项检测可以更加全面准确地掌握隧道的技术状况,为隧道质量评定提供可靠的依据。
4.2 专项检测项目及仪器
4.2.1 裂缝检测
1. 检测内容
裂缝的位置、发展方向、宽度、长度、深度、开裂范围和程度。
2. 检测设备
钢尺、读数显微镜、裂缝观测仪、超声波测定仪、记号笔等对裂缝进行检查。
3. 检测方法
裂缝宽度检测:采用裂缝宽度观测仪、读数显微镜在裂缝表面对裂缝进行检测。
裂缝深度检测:用超声波检测仪对裂缝深度进行探查。根据超声波在衬砌混凝土中的传播速度,得出行程时间曲线;然后,超声波发射器位置固定,使接收器沿衬砌某一方向移动,根据裂缝位置处超声波传播时间的变化如延迟时间等,即可计算出裂缝深度。
根据被测结构的实际情况,可以采用单面平测法和对穿斜测法。当裂缝部位具有两个互相平行的测试表面时,采用斜测法。此法直观、可靠,条件具备时优先选用。
4.2.2 渗漏水检测
1. 检测内容
渗漏水位置、水量、浑浊、冻结及原有防排水系统的状态; 漏水的水温、PH 值检测,有必要可以进行水质化学分析。
2. 检测设备
秒表、计量容器、PH 试纸。
3. 检测范围
渗漏水检测主要针对渗漏水较严重的区段进行检测。
4.2.3 地质雷达探测
1. 检测内容
1) 衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度,以及空洞或欠密实区的
位置和大小等情况;
2) 钢支撑的位置、深度及布置情况;
3) 围岩含水及导水情况。
2. 检测要求
1) 探测深度
衬砌外表面向围岩深处4.0m 内。
2) 钢支撑、钢筋网
检查是否按设计要求布置。
3) 拱背空洞
提供空洞的起止桩号、深度和充填情况。
4) 围岩含水、导水情况
提供其分布范围,并对严重情况进行分析。
3. 检测仪器与设备
检测采用美国地球物理探测设备公司(GSSI)生产的型地质雷达。
图4-1 SIR3000型地质雷达
SIR-3000