一种适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法与流程
技术特征:
1.一种适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,步骤s2中,径向排水孔(1)施工完成后,再次观察隧道衬砌背后积水段落的衬砌表面出水情况,并分情况采取措施:
3.根据权利要求2所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,步骤s3中,根据径向排水孔(1)的打设范围,确定阶梯状纵向排水结构(3)的施工区域;所述阶梯状纵向排水结构(3)为至少两级沿径向排水孔(1)出水端从上至下依次设置,且靠近径向泄水孔(1)的至少一级纵向排水结构为引排泄压沟槽结构(3.1),另一级为现有的电缆沟改造结构(3.2)。
4.根据权利要求3所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,所述阶梯状纵向排水结构的具体施工步骤为:
5.根据权利要求4所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,步骤s3.1中,电缆沟的纵向改造区域h在纵坡上游方向应超过径向排水管打设范围2m以上,在纵坡下游方向超过径向排水管(1)打设范围4m以上,以保证涌水可以全部汇入;电缆沟的改造包括内倾排水式盖板(9)的置换、电缆沟沟底排水槽(8)的设置和电缆(11)布置位置的调整;
6.根据权利要求5所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,电缆沟改造结构(3.2)的具体施工步骤为:
7.根据权利要求4所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,步骤s4中,在所述的引排泄压沟槽结构(3.1)内设置引排泄压结构(7),所述引排泄压结构(7)设置在径向排水孔(1)出水口位置,并与挡水护板(6)内侧连接。
8.根据权利要求7所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,所述的引排泄压结构(7)包括连接杆(7.2)及套装在连接杆(7.2)与之转动连接的减速转盘(7.3),连接杆(7.2)两端对称设有锚固板(7.1),锚固板(7.1)固连在挡水护板(6)内侧,径向排水孔(1)的涌出水喷在减速转盘(7.3)上实现水流的减速。
9.根据权利要求7所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,所述的引排泄压结构(7)包括减震球(7.4)及对称设置在减震球(7.4)两侧的连接弹簧(7.5),减震球(7.4)通过连接弹簧(7.5)与固连在挡水护板(6)内侧的锚固板(7.1)连接,径向排水孔(1)的涌出水喷在减震球(7.4)上,通过连接弹簧(7.5)消耗水流的冲击力。
10.根据权利要求7所述的适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其特征在于,所述的引排泄压结构(7)为弹性板结构,弹性板结构包括弧形弹片(7.6),弧形弹片(7.6)下端与挡水护板(6)内侧壁固连,上端设有斜板(7.7),斜板(7.7)上设有若干导流槽,径向排水孔(1)的涌出水喷在斜板(7.7)上,通过弧形弹片(7.6)消耗水流的冲击力。
技术总结
本发明公开了一种适用于隧道衬砌高压渗漏处治的地下水导流方法,其在隧道衬砌背后积水段落的边墙拱脚位置打设径向泄水孔,在径向泄水孔出水端、沿隧道边墙设置阶梯状纵向排水结构;在靠近径向泄水孔一侧的至少一级纵向排水结构内设置引排泄压结构;并使阶梯状纵向排水结构与隧道的横向排水沟、中心排水沟相互连通。本发明对既有隧道结构的破坏性较小,施工便捷高效,能将径向排水孔的涌出水进行有效减速,使其以漫流形式引排至隧道中心排水沟,可有效应对营运隧道突发性的地下水涌突情况,规避高压水冲击所带来的潜在结构安全隐患,大幅提升了隧道地下水引排结构的安全性和耐久性。
技术研发人员:吴铭芳,胡强,韩娜娜,杨洪,苟德明,刘品,田娇,崔炫,刘晓勇,张安睿,曾仲毅,刘敏捷,周立,胡籍,闫川江
受保护的技术使用者:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:吴铭芳,胡强,韩娜娜,杨洪,苟德明,刘品,田娇,崔炫,刘晓勇,张安睿,曾仲毅,刘敏捷,周立,胡籍,闫川江
技术所有人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除
