Sika at work Hallandsåsen Järnvägstunnel. Vattentätning i skiftande geologi och under höga grundvattentryck

Relevanta dokument
Resan genom Hallandsås

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar

Sika ComfortFloor GOLVLÖSNINGAR FÖR KOMMERSIELLA OCH PUBLIKA MILJÖER

SIKA-PRODUKTER I BASTA, SUNDA HUS, BYGGVARUBEDÖMNINGEN, SVANEN & MILJÖBYGGNAD

CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING

vattentätning kompletta lösningar för vattentätning av betongkonstruktioner

SIKA-PRODUKTER I BASTA, SUNDA HUS, BYGGVARUBEDÖMNINGEN, SVANEN & MILJÖBYGGNAD

Construction. Fogband baserade på FPO för tätning av fogar. Produktbeskrivning. Produktdata. Tekniskt datablad Version Sika Waterbar WT

vattentätning SikaProof FULLt vidhäftande MeMBRanSYSteM FÖR vatten- tätning UnDeR JORD teknologi & SYSteM

vattentätning SikaProof FULLt vidhäftande MeMBRanSYSteM FÖR vatten- tätning UnDeR JORD teknologi & SYSteM

SIKA-PRODUKTER I BASTA, SUNDA HUS, BYGGVARUBEDÖMNINGEN, SVANEN & LEED

tak Sarnafil t fpo-duk

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar

Sika Allt som behövs för ett lyckat projekt.

lösningar för strukturell limning guide för val av epoxilim

tak Sarnafil pvc-duk

Sakta men säk genom åsen

Exponering för dieselavgaser vid tunnelbygge i Hallandsåsen

Construction. Fullt vidhäftande FPO-membran som vattentätningssystem för källare och andra underjordskonstruktioner. Produktbeskrivning

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO (tillverkning) och ISO (miljö)

1. Inledning. 1.1 Bakgrund

vattentätning med sika white box concept för vattentäta betongkonstruktioner

VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG Per Aarsleff A/S E. Phil & Søn A.S

Construction. Injekteringsslang med integrerad ventilteknik för tätning av konstruktionsfogar i vattentäta konstruktioner. Produktbeskrivning

PM Berg Kv. Bysten, Skulptörvägen Stockholm

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör

Dricksvattenförsörjning Örebro län, och längre?

BILEFTERMARKNADEN SÄKERHET UTAN KOMPROMISS

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

VATTENTÄTNING PRODUKTKATALOG KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR VATTENTÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Construction. Injekteringsslang för tätning av konstruktionsfogar i vattentäta konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata. Lagring. Tester.

RD-pålvägg i Trondheim. StålpåleDag 2011 Stockholm

Produkter för betongrenovering och vattentätning VATTENTÄTNING. Injekteringshartser polyuretan och akryl

Geodetisk mätning -Tunnelborrning

VATTENTÄTNING PRODUKTKATALOG KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR VATTENTÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Stockholms nya järnvägslänk

PM BERGTEKNI K, AL TERN A TI V 1 B

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Bakgrund. Göteborg växer 2035 beräknas: det bo ytterligare människor i Göteborg regionen ha växt med 1,5 miljoner invånare

Construction. Hydrofil, svällande slang för försegling av konstruktionsfogar i vattentäta konstruktioner. (tidigare Sika Injectoflex HPM)

Typ HPM och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

- Långa borrhål, >200 m borras och injekteras etappvis

1 Beräkning av inläckage till bergtunnel

tak sika radonprogram

Aquatät TELEFON: FAX: JÄRNVÄGSGATAN 9, SVANEHOLM

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Riskhänsyn vid överdäckning. - Erfarenheter från Hagastaden. Solna. KI Campus. Karolinska. Norra stationsområd et

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden

Specialbruk för utmaningar

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Pipelife BDR byggdränering

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm oktober Kjell Windelhed

Effektiv användning av bergförstärkning vid tunnelbyggande genom förbättrade analysmetoder för samverkan mellan berg och sprutbetong

SYSTEMDATABLAD Sika FloorJoint PB-30 PD

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Frågor & svar om tunnelbygget genom Hallandsås

Gör din vardag enklare

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll

Sikafloor -system VÅRA STANDARDSYSTEM

Ett grundligt grundarbete. hur vi arbetar. Och varför.

Välkommen till öppet hus och samråd för Dingersjö - Sundsvall, dubbelspår 26/9 samt 5/

Reparationshandbok Reparation av betongkonstruktioner - Handapplicerad lagning och sprutning

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM

RAPPORT SJÖDALSBACKEN BERGRUM - FÖRSTUDIE [Sweco civil AB] [Carl Johan Gårdinger] Sweco

F9, Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar och grundvattensänkning i jord Reviderad Stockholms Framtida Avloppsrening

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Nu börjar tunnlarna byggas

Miljösatsning för framtidens avloppsrening i Stockholm

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

PRODUKTDATABLAD SikaProof A-12

limning och nåtning av teakdäck

LINEAR Monteringsanvisning Linear

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Effektivt byggande med sprutbetong

Kravstilling. - Kontroll av utförda förstärkningar. Thomas Dalmalm

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Injekteringsskärmar. Erfarenheter från Vattenfalls utförda arbeten. SwedCOLD Dammar och Grundläggning Martin Rosenqvist

genom Hallandsås Elisabeth Fjällman Viktor Rylander Självständigt arbete vid Institutionen för geovetenskaper 2016: 27

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

Lösningar för industrikök

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren

Dränkbara byggnader? DR. EVA FRÜHWALD HANSSON, AVD. FÖR KONSTRUKTIONSTEKNIK, LTH

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

PM Vibrationer. Västlänken och Olskroken planskildhet PM 2014/ Maria Olovsson & Annika Lindblad Påsse, MPU

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN Innovation & Consistency

Miljöministeriets förordning

Ruukkis pålprodukter, uppdateringar och nyheter.

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Transkript:

Sika at work Hallandsåsen Järnvägstunnel Vattentätning i skiftande geologi och under höga grundvattentryck

2 Hallandsåsen, Järnvägstunnel

projektbeskrivning Hallandsåstunneln Den 8,7 km långa Hallandsåstunneln är en viktig del av Västkustbanan i Sverige. På grund av skiftande geologi och högt grundvattentryck är byggandet av tunneln komplicerat. Tunneln är planerad att öppna för trafik under 2015. Varför bygga en tunnel? Den nuvarande järnvägslinjen över Hallandsås är ett enkelspår som färdigställdes år 1885. På grund av dess branta stigningar och skarpa kurvor har järnvägen över Hallandsås alltid varit ett problem. Hallandsås begränsar kapaciteten och skapar förseningar längs hela Sveriges västkust. När Sveriges regering i slutet av 1980-talet beslöt att rusta upp och förnya den svenska järnvägen utreddes också förslag om en tunnel för att lösa problemen med den låga trafikkapaciteten på sträckan över Hallandsåsen. 1991 beslöt regeringen om en 8,7 km lång tunnel mellan Båstad och Förslöv. En tunnel genom Hallandsås kommer att öka tågkapaciteten från nuvarande 4 tåg per timme till 24, och tågens godsviktskapacitet kommer att dubbleras. Historia Bygget av tunneln drabbades av många allvarliga bakslag under perioden 1992-1997. Den första TBM:en (tunnelborrmaskinen) som användes var inte anpassad för de krävande förhållandena i åsen och övergång till traditionell teknik med borrning och sprängning gjordes. Då uppstod istället problem med vattenflödet in i tunneln vilket fick brunnar att sina och projektets miljödom överskreds. För att täta tunneln användes då ett kemiskt tätningsmedel. När detta visade sig läcka ut giftig akrylamid avbröts arbetet. Därefter tätades och sanerades tunneln och åsen friskförklarades. För att kunna slutföra projektet krävdes bl a regeringsoch riksdagsbeslut, bygglov och en ny miljödom. Detta var klart 2004. Hallandsåsen, Järnvägstunnel 3

Entreprenör När den svenska regeringen år 2001 beslutade att färdigställa Hallandsåstunneln, blev det svensk-franska konsortiet Skanska-Vinci HB valt som huvudentreprenör. Skanska har stor erfarenhet av traditionellt tunnelbyggande i Sverige och hade tidigare kunskap om Hallandsås. Det franska företaget Vinci är ett av världens största byggföretag och hade stor erfarenhet av tunnelborrning under mycket svåra förhållanden. Konsortiet Skanska-Vinci säkerställer att kompetensen i Projekt Hallandsås motsvarar det som krävs för att klara utmaningen. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 10,5 miljarder kronor i 2008 års penningvärde. Tunnelbyggande i komplexa geologiska förhållanden De två parallella rör som utgör Hallandsås är sammankopplade med 19 stycken tvärtunnlar. Ungefär två tredjedelar av tunneln återstod när den nya TBM:en (med namnet Åsa) startade upp under hösten 2005. TBM:en var speciellt anpassad till de geologiska förhållandena i Hallandsåstunneln. Den varierande kvaliteten på berget, med alternerande skikt av hårt, sönderdelat och vattenbärande berg, gör det svårt att bygga en tunnel. TBM:en installerar ett vattentätt rör av prefabricerade betongsegment bakom sig för att förhindra att grundvatten läcker in i tunneln. Metoden kallas lining, där varje betongring består av 8 stycken prefabricerade betongsegment som väger 12 ton styck. Segmenten, som är över 40.000 i antalet, har tillverkats i Skanska-Vincis fabrik i Åstorp. Tunnelröret ska ha en teknisk livslängd på 120 år och klara av det höga vatten- och bergtrycket i åsen. Detta ställer höga krav på egenskaper och kvalitet på segmenten. I de 19 tvärtunnlar som sammankopplar de två parallella enspårstunnlarna skall evakuering ske i händelse av stopp eller olycka i järnvägstunnlarna. Tvärtunnlarna byggs med 500 meters mellanrum och har branddörrar i båda öppningarna vilket konverterar dem till brandceller. De ca 22 meter långa tvärtunnlarna är byggda med traditionell borr- och sprängteknik från östra tunnelröret. Dessa utfördes samtidigt som det västra tunnelröret byggdes. Vattentätning med membran i platsgjuten tunnel Till största del (ca 65 %) är tunnlarna borrade med TBM och konstruerade med prefabricerade betongsegment medan resterande del av tunnlarna är utförd med traditionell borr- och sprängteknik. På grund av ett högt vatteninflöde i vissa avsnitt där traditionell borr- och sprängteknik använts har betonglining med membran utförts för vattentätning av konstruktionen. Det vattentätande membranet är indelat i compartments med fogband och injekteringssystem för att begränsa eventuellt inläckage. Tunneln går genom skiftande geologi med högt grundvattentryck. Vattentrycket är 15 bar i vissa delar av tunneln vilket innebär 150 m vattenpelare. Kontroll av omgivningspåverkan Att utföra ett större infrastrukturprojekt utan att påverka miljön är omöjligt. Målet är dock att minimera påverkan. Hallandsåsprojektet har tagit lärdom av tidigare incidenter under tunnelbygget och miljöarbetet är nu en central del av byggarbetet. Flera interna och externa kontrollsystem finns på plats för att kontrollera vatten, kemikalier och ekologi. 4 Hallandsåsen, Järnvägstunnel

snabbfakta projektdeltagare Tunnelbyggandet år för år 1885 - Järnvägen över Hallandsås invigs. 1975 - SJ (Statens Järnvägar) genomför den första tunnelutredningen 1991 - Den svenska riksdagen godkänner byggandet av tunneln. 1992 - Entreprenören Kraftbyggarna väljs ut som entreprenör för projektet. 1993 - TBM:en Hallborr fastnar. Kraftbyggarna byter till mer traditionell teknik med borrning och sprängning. 1995 - Entreprenören Kraftbyggarna lämnar projektet. 1996 - Skanska tar över som ny entreprenör. 1997 - Bestämmelserna av vattendomstolen överskrids. Akrylamid (Rhoca Gil) används för att täta tunnlarna. Höga nivåer av akrylamid registreras i läckande vatten och den omgivande miljön kring tunnlarna är starkt påverkad. 1999 - Regeringen beslutar att Banverket (idag Trafikverket) ska undersöka om arbetet med tunneln bör fortsätta. 2001 - Skanska-Vinci HB konsortiet utses till huvudentreprenör för det fortsatta byggandet av tunneln. 2005 - Förberedelse av tunnelborrmaskinen Åsa initieras under hösten. 2008 - TBM:en Åsa gör genombrott i mellanpåslaget i den östra tunneln. 2010 - TBM:en Åsa gör genombrott i den östra tunneln. 2011 - Arbetet med de 19 tvärtunnlarna startas. Tvärtunnlarna förbinder de två tunnelrören vid ungefär var 500:e meter och fungerar bland annat som utrymningsvägar. Segmentfabriken i Åstorp avslutas efter att ha producerat mer än 40.000 segment. 2013 - TBM:en Åsa gör genombrott i den västra tunnel den 4 sep 2013. 2014 - Skanska-Vincis kontrakt kommer att slutföras, följt av spårinstallation. 2015 - Det första tåget kommer att passera genom Hallandsåstunneln. snabbfakta Byggnadstid och kostnad Byggandet påbörjades år 1992. Omstart år 2003. Första trafiken genom tunneln: år 2015 Kostnad: Totalt 10,5 miljarder kronor i 2008 års penningvärde. Fakta om huvudtunnlarna Huvudtunnellängd: 2 x 8,7 km Innerdiameter lining: 9,04 meter Tvärtunnlar: 19 stycken projektdeltagare Beställare Trafikverket Tunnelentreprenör Skanska-Vinci HB Entreprenör membran/vattentätning Renesco a.s Fakta om tunnelborrmaskinen Åsa Längd: 250 m Totalvikt: 3 200 ton Vikt borrhuvud: 218 ton Antal personer i ett TBM-skift: 16 stycken Kostnad: ca 500 miljoner kronor Fakta om lining Total mängd segment: cirka 40.000 Producerade av Skanska-Vinci och Sydsten (fabriksbetongtillverkare) Åtta segment i varje lining ring Vikt av ett segment: 12 ton Tjocklek: 54 cm Längd: 2,2 meter Betongvolym: 180 000 m³ Hallandsåsen, Järnvägstunnel 5

Projektkrav och Sikas konstruktionslösningar Tunneln är dimensionerad för en teknisk livslängd på 120 år, vilket ställer höga krav på tunnelkonstruktionen. Sika har kontinuerligt varit involverade i tekniska diskussioner om bl a vattentätning, injektering, sprutbetong och betong. Vattentätning - membran Eftersom åsen har en hög grundvattennivå med bitvis stora mängder vatten utförs vattentätningen av konstruktionen med membran med bibehållet vattentryck. Detta innebär att konstruktionen inte har någon inverkan på grundvattennivån utöver det miljödomen tillåter. Membransystemet (FPO, Flexibel Polyolefin) är installerat på en inre betonglining eller sprutbetong med en ytjämnhet på 10:1 för att ge erforderlig support. Membransystemet består av geotextil infäst med diskar vilka membranet svetsas på och sedan indelas i compartments för att begränsa eventuellt inläckage. Storleken på ett compartment (i kvadratmeter) beror på typ av konstruktion och avdelas med fogband med integrerade injekteringsslangar. Membransystem har installerats där i tvärtunnlar och där traditionell borr- och sprängteknik används och vatteninläckaget överskrider kraven i miljödomen. Vattentätning - anslutning mellan segment och membran i tvärtunnlarna Anslutningen mellan membran och segment har alltid varit en utmaning med metallflänskonstruktion för att lyckas skapa en vattentät anslutning. Efter utredning av rapporter, fälttester och referenser användes Sikas flexibla tätningssystem för att erhålla ett vattentätt system för tvärtunnlarna. I tvärtunnlarna limmades tätningsbandet (FPO, Flexibel Polyolefin) med epoxilim direkt på baksidan av betongsegmenten. Därefter svetsades membranet till tätningsbandet för att skapa ett vattentätt system. Tätningsbandet har också använts för att skapa compartments på den våta sidan av tvärtunnlarna. Systemet har kompletterats med svällande vattentätningsprofiler och injekteringsslangar för att säkra ett vattentätt system. 6 Hallandsåsen, Järnvägstunnel

sikaprodukter Bergsinjektering Från borrningen med TBM:en i den första tunneln, det östra tunnelröret, erhölls stora mängder information och erfarenheter. För att öka effektiviteten hos TBM:en i den andra tunneln, det västra tunnelröret, förinjekterades berget med ett cementbaserat injekteringsbruk från bergrum vid tvärtunnel 5 och 6. Tvärtunnel 5 och 6 är belägna i området Lyadalen som har cirka 840 meter av mycket dåligt berg. Injektering utfördes i båda riktningarna (250 m) från bergrummet för att säkra berget och reducera vatteninflödet med en hög reduktionsfaktor, från 250-350 l/s och 100 m till mindre än 50 l/s och 100 meter. Efter ingående diskussioner och tester, specificerade Trafikverket kraven på injekteringsbruket i form av reologiska egenskaper (flytgräns och viskositet), penetrationsförmåga (filteregenskaper) och stabilitet. Diskussioner fördes öppet mellan Trafikverket, Skanska-Vinci och Sika (i samarbete med Cementa-Heidelberg) för att dela kunskap, spara tid och för att på så sätt hitta den optimala lösningen. Sika (i samarbete med Cementa) kunde, efter att ha utfört tester på Cementa Research, erbjuda en sammansättning på injekteringsbruket som uppfyllde Trafikverkets krav. Förinjekteringen av berget förkortade tunneldrivningen med cirka 6 månader. Segmenten Segmentfabriken i Åstorp producerade över 40 000 segment för att färdigställa segment liningen genom Hallandsås. Totalt åtgick 180 000 m³ betong för att tillverka segment under en period på 6 år. Fabriken drevs av Skanska-Vinci och Sydsten levererade betongen. Fabriken stängdes i början av 2011 när det sista segmentet producerats. Sika var inblandade i ett tidigt skede för att utveckla tillsatsmedel för att uppfylla de höga krav som ställdes på betongen avseende reologi och härdningstid. Sprutbetong Sprutbetong användes för bergsäkring och för att bland annat fylla ut hålrum och skapa ytjämnhet för membranappliceringen. Sika uppfyllde kraven på sprutbetongaccelerator vilka var hög effektivitet, snabb hållfasthetsutveckling, en säker arbetsmiljö, att undvika avbrott i arbetet och support/leveranser med kort varsel. Vattentätning Sikaplan WT 2200-32HL2 Sikaplan WT Protection sheet-25he Sikaplan Felt PP 1000-J B2 Sikaplan W Tundrain Type A Alla typer av membrantillbehör Sika Waterbar WT AF-600/34 MP Sikaplan WT Tape 200 Sikadur -31 CF Normal SikaSwell produkter X-Plug (mekanisk plugg) Cement- och keminjektering Sika Injektering 30 (injekteringscement) Sika iflow-1 (dispergerande blandning) Sika iacc-1 (accelerator) Sika -SP40 Sika Intraplast-A SikaFuko VT-1, VT-2 och Eco-1 Sikadur -52 Sika Injection-201 CE Sika Injection-306 Alla typer av injektionstillbehör Sprutbetong Sigunit -T&M Betongsegment Sikament 20 HE Åstorp Sikament EVO 26 SikaAer -S Bruker och övriga produkter Sika FastFix -4 SikaQuick -506 FG Sika MonoTop -910 Antisol-E Sika -2 Sika AnchorFix-1 SikaTop -71 Hallandsåsen, Järnvägstunnel 7

Hallandsåsen järnvägstunnel MEr INFORMATION: Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system. Våra senaste försäljningsvillkor gäller. Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter. Sika Sverige AB / AL / PP / SR / 2013.11 Sika SVERIGE AB Domnarvsgatan 15 Box 8061 163 08 SPÅNGA Kontakt Tel 08-621 89 00 Fax 08-621 89 89 www.sika.se, info@se.sika.com