在西南地区从事隧道与地下工程防水的刘永刚团队,去年春季承接了一段长约一点八公里的城市交通隧道衬砌防水施工任务。该隧道穿越富水地层,初期支护表面存在多处渗水点,且二衬浇筑工期紧迫,留给防水层施工的时间窗口仅有十四天。刘永刚团队此前在类似项目中多采用聚氨酯防水涂料或丙烯酸盐喷膜防水涂料,但前者在潮湿基面上固化易起泡,后者虽可在潮湿环境成膜但厚度均匀性对喷枪角度敏感,操作难度较大。经过与材料供应方技术组的三轮现场勘察与样板段测试,最终选定喷涂速凝橡胶沥青防水涂料作为主防水层,配合非固化橡胶沥青防水涂料对变形缝及施工缝进行增强处理,同时预备丙烯酸盐注浆材料作为应急堵漏补充,历时十三天完成全部喷涂作业,经闭水与淋水检验合格后交付,至今未出现渗漏投诉。
进场诊断与方案博弈
进场后刘永刚发现,隧道初支面因爆破开挖导致凹凸不平,局部有渗水渗出,且基面潮湿面积超过六成。常规做法是采用聚氨酯防水涂料加涂基层处理剂,但现场相对湿度长期维持在百分之八十五以上,聚氨酯涂料固化速度明显放缓,且涂膜表面易产生二氧化碳气泡。丙烯酸盐喷膜防水涂料虽可在潮湿基面施工,但其对喷射设备精度要求较高,且成膜厚度需通过多次喷涂累积,在工期紧张条件下难以保证均匀性。供应方技术组到现场后,推荐采用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,该材料通过专用双组分喷涂设备,在喷枪口瞬间混合后喷射至基面,数秒内即可凝胶成膜,不受基面潮湿影响,且一次喷涂即可获得零点八至一点二毫米厚度的连续涂层。技术组同时建议,在变形缝和施工缝位置,先采用非固化橡胶沥青防水涂料手工刮涂作为应力缓冲层,再大面喷涂速凝涂料,形成“柔性缓冲加整体密封”的组合体系。
样板验证与工艺突破
在隧道内最潮湿且渗水量最大的十米区段作为样板段,先清除基面松动岩块和明显明水,然后调整喷涂设备的速凝剂掺量至百分之二点五,在环境温度约十五摄氏度条件下进行试喷。首次喷涂后涂膜在约八秒内凝胶,表面无流淌,粘结牢固。拉拔测试显示,喷涂速凝涂料与潮湿混凝土基面的粘结强度达到标准要求。刘永刚决定扩大喷涂面积,同时针对变形缝位置,采用非固化橡胶沥青防水涂料在缝两侧各三十厘米范围内涂刮两毫米厚,待其冷却后再进行速凝涂料的整体喷涂。这一组合有效解决了变形缝因衬砌沉降可能导致的涂膜撕裂问题。
降雨干扰与抢工应对
施工进行至第八天时,当地连续降雨导致隧道内涌水量突然增大,部分已喷涂区域被水流冲刷。团队担心涂膜受损,但检查后发现速凝涂料已成膜固化,水流仅冲刷表面浮灰,涂层本体无起鼓脱落现象。技术组确认后决定继续施工,仅对冲刷区域用高压水枪清洗表面并补喷一道面层。这一意外验证了喷涂速凝橡胶沥青防水涂料早期耐水冲刷的能力。最终全部喷涂工作在第十三天完成,较预定工期提前一天。
实测数据与业主评价
完工后,监理方随机选取六个点位进行取芯与拉拔检测,喷涂速凝橡胶沥青防水涂膜平均厚度达一点一毫米,与基面粘结强度平均值满足设计指标要求,且在潮湿区域与干燥区域之间数据离散度小。材料总用量核算显示,单位面积消耗较初始预算节约约百分之九,主要得益于试喷阶段精确校准了喷涂压力与移动速度。非固化橡胶沥青防水涂料在变形缝处的用量约占涂料总量的百分之六,有效控制了应力集中区域的涂膜开裂风险。丙烯酸盐注浆材料虽未实际使用,但作为预备方案让项目管理方感到安心。业主方项目负责人在验收会上评价:“在潮湿富水地层、工期紧张的双重压力下,能够按期保质完成,材料性能和施工组织都经受了考验。”
可复制的经验要点
从该项目中可提炼三项适用于富水隧道或地下工程的做法。其一,针对基面潮湿且工期紧迫的工况,喷涂速凝橡胶沥青防水涂料比聚氨酯或丙烯酸盐喷膜更具施工宽容度,可在有明水但无流动水的条件下正常成膜。其二,变形缝与施工缝等应力集中部位应预先采用非固化橡胶沥青防水涂料做附加缓冲层,与速凝涂料形成刚柔互补,不可简单依赖单一材料覆盖所有节点。其三,速凝剂掺量需根据环境温度和湿度动态调整,每批次喷涂前应在小面积上测试凝胶时间,不可沿用固定配方。热熔型超高粘改性沥青防水涂料在该项目中未采用,但技术组提示在高水压段可考虑与速凝涂料组合使用以增强抗水压能力。
实地考察与验证建议
供应方表示,意向合作方可申请查阅该项目验收阶段的检测报告及施工过程影像记录,也可协调前往西南地区其他采用同类方案完工的隧道项目进行实地踏勘,重点观察速凝涂膜在潮湿环境下的长期附着状态。收益因合作方经营能力及市场环境而异,实际材料用量与施工效率受基面条件及班组配合度影响显著,上述数据仅反映该特定隧道项目的实测结果。建议潜在合作方在签约前,先获取近期出厂批次的喷涂速凝涂料小样,在自身实际工况的潮湿基面上制作样板,自行做粘结强度与不透水性验证后再做批量采购决策。实际结果可能有所差异,刘永刚团队的经验可作为同类地下工程防水选型的参照,但具体工艺参数仍需结合现场环境与检测数据另行确认。

VIP会员

