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      基于探地雷達識別的非開挖注漿施工效果研究

      2023-10-31 00:29:30梁嘉浩LIANGJiahao
      價值工程 2023年29期
      關(guān)鍵詞:布孔探地路段

      梁嘉浩 LIANG Jia-hao

      (黑龍江省公投中路交通科技有限公司,哈爾濱 150000)

      0 引言

      隨著使用時間的增加,公路瀝青路面的內(nèi)部病害問題日益嚴(yán)重。由于半剛性基層無機結(jié)合料穩(wěn)定材料本身的特性、實際施工時的施工工藝與施工溫度、行車荷載以及氣候等因素,使基層的材料性能與力學(xué)強度都大幅下降,進而導(dǎo)致瀝青路面出現(xiàn)裂縫、車轍、坑槽等病害,對行車安全性與舒適性造成極大影響[1]。所以要對半剛性基層進行養(yǎng)護處理,阻止病害的持續(xù)發(fā)展。

      在養(yǎng)護施工中已廣泛采用探地雷達這種無損檢測的手段,其原理是不同物質(zhì)的相對介電常數(shù)不同,導(dǎo)致探地雷達發(fā)射的電磁波遇到不同物質(zhì)時的反射速度也不同,因此可以通過此種方式對半剛性基層進行雷達探測,以判斷瀝青路面內(nèi)部病害情況。同時在現(xiàn)場進行雷達識別后,還可對圖像進行深度處理,更細致的判斷病害所在的位置,具有探測密度高、信息量大、工作效率高等優(yōu)點[2]。采用探地雷達識別可對非開挖微創(chuàng)注漿施工工藝提供前期準(zhǔn)備,針對病害位置制定合理的施工方案,并對注漿施工后的半剛性基層結(jié)構(gòu)變化進行識別,真實客觀的對注漿施工效果進行評價[3],對于處治半剛性基層病害具有重要意義。

      1 研究背景

      某高速公路工程為半剛性基層瀝青路面,原設(shè)計為一級公路,2008 年在建設(shè)期直接擴建為高速公路,于2010年正式交工通車,采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。由于通車時間較長,交通量總體呈逐年快速增長趨勢,導(dǎo)致該路段路面出現(xiàn)大量裂縫病害,因此需要針對該路段出現(xiàn)的裂縫病害采取合理的養(yǎng)護方式。

      本研究首先采用施工設(shè)計圖與人工調(diào)研相結(jié)合的方式對封閉路段進行隨機考察,接著采用探地雷達設(shè)備對裂縫病害位置進行檢測,并對檢測位置進行取芯驗證。最終根據(jù)考察與調(diào)研結(jié)果,選取了該路段中3 公里長作為試驗路開展非開挖微創(chuàng)注漿施工(該路段橫向裂縫較多較寬,部分橫向裂縫貫穿半幅公路,層間脫空與基層松散問題非常嚴(yán)重。采用非開挖微創(chuàng)注漿施工技術(shù)可有效處治路面基層裂縫病害與路基松散脫空病害)。

      2 試驗

      2.1 前期準(zhǔn)備

      開展微創(chuàng)注漿施工前,采用人工考察與探地雷達識別的方式對路段進行路況病害檢測,來判斷路段是否可以采用非開挖微創(chuàng)注漿施工、于何位置開展非開挖微創(chuàng)注漿施工以及采用何種方案進行非開挖微創(chuàng)注漿施工。

      采用人工的方式對路段病害進行隨機考察調(diào)研并進行觀察分析,裂縫情況如圖1 所示。

      圖1 裂縫走勢圖

      采用手持探地雷達與鉆取芯樣的方式對路段橫向裂縫進行檢測,檢測結(jié)果如圖2 和圖3 所示。

      圖2 施工前探地雷達檢測識別圖

      圖3 施工前取芯圖

      經(jīng)過人工調(diào)研、探地雷達識別以及取芯驗證檢測后,結(jié)合原路段結(jié)構(gòu)層位設(shè)計,合理制定布孔方法,進而布置非開挖微創(chuàng)注漿施工方案。

      2.2 布孔方法

      注漿工藝?yán)米{設(shè)備將混合漿液注入到路面基層中,起到粘接加固基層的目的。在實際應(yīng)用中,由于打孔位置與打孔深度等因素導(dǎo)致注漿漿液無法注入到位,會出現(xiàn)漿液流向他處的情況,無法起到粘接面層與基層的作用,影響微創(chuàng)注漿施工效果,不利于處治公路基層病害,因此需要提出一種基層微創(chuàng)注漿的布孔方法。首先采用探地雷達對路段橫向裂縫進行識別與檢測,確定橫向裂縫的起點、走向、長度和終點;接下來根據(jù)該路段的結(jié)構(gòu)信息,依據(jù)我司編制的發(fā)明專利《一種基層微創(chuàng)注漿的布孔方法》,確定施工路段的布孔參數(shù)。

      具體的布孔方案為沿橫向裂縫走向自起點至終點采用“一”字型的深孔、淺孔交替分布形式,深孔的孔深d 深孔為35cm、淺孔的孔深d 淺孔為22cm、深孔的堵頭埋深為16cm、淺孔的堵頭埋深為8cm、深孔與淺孔的孔距為35cm。

      2.3 非開挖微創(chuàng)注漿施工

      在開展針對半剛性基層裂縫的微創(chuàng)注漿施工時,首先要確定布孔位置,然后開展鉆孔、清孔、檢查、預(yù)埋注漿堵頭、微創(chuàng)注漿施工、封孔、清掃路表等工作,施工工藝流程如圖4 所示。

      圖4 非開挖微創(chuàng)注漿施工工藝流程圖

      2.4 施工效果檢測

      在微創(chuàng)注漿施工結(jié)束后,對注漿試驗路段進行探地雷達識別檢測與取芯驗證,如圖5 所示。

      圖5 注漿施工前后探地雷達識別圖像對比圖

      由圖分析微創(chuàng)注漿施工前與施工后的雷達圖像對比可知,mark 點(白線處)處于裂縫處,紅框內(nèi)注漿前裂縫處及裂縫周邊隱形次生病害(松散、層間不良)信號較強;注漿后紅框內(nèi)裂縫處及裂縫周邊隱形次生病害(松散、層間不良)信號明顯變?nèi)酰情_挖微創(chuàng)注漿對裂縫處及裂縫周邊隱形次生病害處置有一定的效果。

      由圖6 可見,經(jīng)過非開挖微創(chuàng)注漿施工后,芯樣中的裂縫空隙已經(jīng)被固化后的漿液填充飽滿,結(jié)構(gòu)松散處固結(jié)完整,脫空處受漿液的粘接作用粘接十分牢固,半剛性基層瀝青路面內(nèi)部病害整體性修復(fù)效果顯著。注漿后路面平整度較好,小于等于5mm。

      圖6 施工后芯樣圖

      3 結(jié)論

      ①探地雷達應(yīng)用于公路病害檢測,具有檢測速度快、識別精度高、檢測費用低等優(yōu)點,可有效識別判斷道路病害的類型與層位。

      ②經(jīng)過探地雷達的檢測與識別,可對該路段的橫向裂縫有清晰地認(rèn)知,從而對制定微創(chuàng)注漿施工中的布孔方案具有指導(dǎo)性作用,合理布孔。

      ③通過對比分析注漿施工前后的雷達圖像,并結(jié)合取芯驗證的方式,可以得到微創(chuàng)注漿施工效果優(yōu)異的結(jié)論,裂縫處及隱形病害都被漿液填充飽滿,并粘接結(jié)構(gòu)松散處。說明探地雷達的使用可對微創(chuàng)注漿施工做出較好的指導(dǎo)作用,并可在不破壞路面結(jié)構(gòu)的情況下對注漿施工效果進行檢驗。

      ④基于探地雷達識別的微創(chuàng)注漿施工工藝可有效處治該路段的基層橫向裂縫病害,對以后開展相似路段的微創(chuàng)注漿施工養(yǎng)護方式具有借鑒意義。

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