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水下施工修复效果监测的应用技术

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:根据2015年运行管理单位提出的每年针对导墙中段冲刷部位进行水下检测的要求,采用常规的多波束声呐测深设备对明渠左导墙进行全覆盖扫描,扫描影像如图4所示,淘蚀区域内因被上部导墙立面完好部分遮挡而局部缺失。图4导墙立面发现淘蚀区域初期范围及形态影像图2017年汛后,通过采用水下立面结构精细检测声呐技术对淘蚀区域内部形态及边界进一步探测,成果影像如图5所示,并与竣工形态对比计算了淘蚀方量。

水下施工修复效果监测的应用技术

根据2015年运行管理单位提出的每年针对导墙中段冲刷部位进行水下检测的要求,采用常规的多波束声呐测深设备对明渠左导墙进行全覆盖扫描,扫描影像如图4所示,淘蚀区域内因被上部导墙立面完好部分遮挡而局部缺失。

图4 导墙立面发现淘蚀区域初期范围及形态影像图

2017年汛后,通过采用水下立面结构精细检测声呐技术对淘蚀区域内部形态及边界进一步探测,成果影像如图5所示,并与竣工形态对比计算了淘蚀方量。经运行管理单位研究,决定分2018年、2019年两个枯期对该泄洪闸导墙立面及基础进行维修加固,主要进行导墙基础局部淘刷区回填混凝土和F1断层区域导墙外侧抗冲桩加固施工,导墙淘蚀区加固施工示意图如图6所示。一期于2018年汛前进行F1断层区域导墙立面外侧I序抗冲桩施工,并对导墙基础及淘刷区在导墙立面立模板采用导管浇筑水下混凝土进行封闭回填施工,以满足度汛要求 ;二期于2019年汛前进行F1断层区导墙立面外侧Ⅱ序抗冲桩施工(在I序抗冲桩中间打桩加固)及桩顶联系梁施工,对导墙基础非F1断层区导墙外侧台阶状分层立模采用导管浇筑水下混凝土进行加固施工。

图5 水下立面结构精细检测技术检测导墙淘蚀区形态影像图

图6 导墙淘蚀区加固施工示意图(www.xing528.com)

水下立面结构精细检测声呐技术对一期、二期施工中的导墙立面表观采集了三维数字化信息,11根直径1m的抗冲桩、二期局部封闭回填及立钢模板的区域均清晰可见,如图7所示。

图7 一期加固抗冲桩施工后、二期立模版回填导墙立面形态变化情况影像图

经二期加固非F1断层区、桩顶联系梁区施工后,通过采用水下立面结构精细检测声呐技术,探明非F1断层施工区浇筑呈台阶状,长约34.2m(上下游方向)、上下两层顶面高程高差约2m,上层宽介于1.5~1.8m之间,顶面高程介于975.5~976.0m之间,下层宽介于0.5~1.5m之间,顶面高程介于972.5~973.5m之间,与二期检测数据对比浇筑体量为789m3;桩顶联系梁施工区长约28.8m(上下游方向)、宽介于1.5~2.0m之间、联系梁浇筑顶面高程介于981.7~982.0m之间,浇筑体量为442m3。两施工区通过体积积分法计算施工量方与实际浇筑量方基本一致,完成了现场佐证,立面结构精细检测施工效果如图8所示。

图8 三期加固非F1施工区、桩顶联系梁施工区后立面结构精细检测施工效果影像图

历经一个度汛期,2019年汛后对导墙立面施工效果进行立面结构精细检测声呐技术复查影像如图9所示,桩顶联系梁施工区无冲蚀、淘刷缺陷,两片施工区表层模板完好,尺寸与形态均与三期施工结束后保持一致。

图9 2019年汛后立面结构精细检测技术复查施工效果成果影像图

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