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復雜地層下臨時圍堰砼防滲墻成槽施工問題探討

2018-02-17 08:28:23趙榮亮邢敏
建筑與裝飾 2018年3期
關鍵詞:工程施工

趙榮亮 邢敏

北京振沖工程股份有限公司 北京 100102

1 工程簡介及地質概況

國內某大型抽水蓄能電站為在建世界最大抽水蓄能電站,電站擬利用已建的原水電站水庫作為下水庫,在下水庫山區(qū)頂部修建上水庫,上、下水庫之間的山體內布置水道系統(tǒng)和地下廠房系統(tǒng)。

本工程地處燕山山脈和內蒙古高原交界部位,區(qū)內地勢復雜,高程一般為800~2300m。本區(qū)出露的地層有古元古界變質巖,中生界侏羅系上統(tǒng)火山巖、白堊系下統(tǒng)火山巖、沉積巖,新生界第三系上統(tǒng)礫巖,第四系松散堆積層。另外,區(qū)內出露有大面積的侵入巖,主要侵入時期為古元古代、三疊紀、中侏羅世、白堊紀,巖性以花崗巖、閃長巖為主。

該地區(qū)屬于中溫帶半濕潤半干旱大陸性季風型高原山地氣候。春季風多干旱,夏季濕熱多雨,秋季天高氣爽,冬季寒冷干燥。年平均氣溫0.9~6.2℃,無霜期110~145天,晝夜溫差大。11月~4月份為冷凍期,施工環(huán)境惡劣,有效施工期短。

下庫一/二期進出水口圍堰是該工程下庫重要臨時建筑物之一,屬關鍵節(jié)點。是下庫進出水口施工全時段的安全屏障,軸線長度500m,設計為土石圍堰,立堵法回填,地層自上而下依次為人工雜填土層,心墻最大粒徑不超過30cm,心墻外最大粒徑120cm,厚度7~9m;淤泥層,局部有粗砂,厚度3~5m;卵礫石層,厚度10~18m,下部基巖為元古界花崗巖(γ2)。防滲墻縱橫剖面圖見下圖。

2 防滲設計

該工程原設計防滲結構為高壓旋噴防滲墻,入巖1m,后因防滲效果不理想,變更為砼防滲墻結構。

3 防滲墻施工技術難點

防滲墻施工技術復雜,風險大,主要施工難點是:

(1)地質條件復雜。因設計變更,防滲墻軸線位置已偏移出原心墻范圍,地質條件復雜,雜填土層含大量漂石、孤石,且無級配,空隙率大,易漏漿塌孔;河床段分布淤泥層,上部雜填土層載荷較大,物理力學指標低,槽孔穩(wěn)定性差;覆蓋層及全強風化層,巖性堅硬,鉆進困難,墻體嵌巖困難。

(2)砼防滲墻距原設計高噴較近,砂卵礫石層及覆蓋層含大量高噴水泥滲透凝結體,強度較高,鉆進難度較大。

(3)設計墻厚0.4m,嚴格限制了施工工藝的選擇,工期短,施工強度高。

4 施工概況

防滲墻施工大體劃分為3個階段:

(1)防滲墻實驗階段。原設計防滲結構為單排高壓旋噴防滲墻,變更為原軸線向上游偏移4m改為砼防滲墻結構,要求入巖1m。實驗安排在墻體軸線中間河段最深處,對液壓抓斗進行性能和生產(chǎn)性檢驗,為正式施工提供可鑒性指導。

(2)施工工藝探究調整階段。因上部雜填土層含大量孤石,下部砂卵礫石層及覆蓋層含大量水泥凝結體,成槽難度極大,嵌巖困難。全抓法不能滿足現(xiàn)場施工要求,銑槽法因墻寬限制無可選設備。后調整為兩鉆一抓法,沖擊鉆鉆具因墻寬限制,重力勢能受限,成槽效率仍極低;后改為砼防滲墻成墻后進行墻下帷幕灌漿,其目的是為了提高工程進度,保證在可施工氣候階段內完成施工。

(3)正式施工階段。防滲墻關鍵節(jié)點的完成直接關系到進出水口內施工面下一步工作展開。

(4)最終施工工藝及設備選型見下

經(jīng)多種嘗試,最終選擇了以液壓抓斗及沖擊鉆為主,潛孔錘及爆破為輔的“兩鉆一抓”法。GB34寶娥液壓抓斗、SG35金泰液壓抓斗,CZ-6烏卡斯沖擊鉆,351型破碎鉆機等設備。

5 施工難點問題及特殊情況處理

本項目主要施工難點體現(xiàn)在成槽工序。

(1)因上部雜填土層無級配,含大量漂石、孤石,孔隙率大,穩(wěn)定性差,直接造成施工過程出現(xiàn)以下難以處理問題:

①導墻下地層極不穩(wěn)定,地下水位低,地層孔隙率大,漏漿量極大(該工程多次出現(xiàn)圍堰上游側低于導墻水平基面位置及上游庫區(qū)滲漏泥漿現(xiàn)象)。

處理措施:針對漏漿,多次調整護壁泥漿參數(shù);該項目使用鈉基膨潤土為制漿土料,主要以泥漿比重和黏稠度作為主指標參數(shù),經(jīng)多次現(xiàn)場試驗比對,常規(guī)項目的泥漿參數(shù)難以滿足該地層要求,最終確定了泥漿比重保持在1.09~1.15之間,黏稠度(馬氏漏斗)高達48~52s時,并添加預拌PAM溶液,才能初步緩解漏漿情況。

②雜填土層大量孤石,且硬度較高,粒徑最大高達1.2m,液壓抓斗無法有效抓進出渣,使用烏卡斯沖擊鉆沖擊破碎,因導墻寬度(墻厚0.4m)限制,鉆具質量小,重力勢能小,且無法精準對位,效率極低,沖擊震動易引發(fā)塌孔事故。

處理措施:a.在大孤石處回填細石,建立有效沖擊面,待沖擊破碎后,重新移位,再次沖擊破碎。此方法進尺極慢(遇大孤石時,因鉆具直徑限制,錘鍾2t,進尺慢,且沖擊對位困難),且易塌孔。該法效率極低,消耗大,處理周期長。

b.使用潛孔錘進行斜向破碎。因回填料多花崗巖硬度極高,該項目出現(xiàn)多次出現(xiàn)潛孔錘鉆桿斷折。該法顯現(xiàn)了潛孔錘靈活機動,效率高,但不能全部適用,遇硬巖時,機械損壞率較高。

c.對孤石進行水下爆破。實踐證明,靠純機械鉆挖,效率慢,覆蓋性差,局部超大孤石需使用爆破方式。該項目采用了兩種爆破方式均有利弊。水下聚能爆破,制作操作簡單,但爆破效果差,多次爆破仍不能破碎;鉆孔預爆,因孤石形狀不規(guī)則,鉆具難以準確施鉆,難以準確施爆。

注:爆破引發(fā)次生塌孔,且不能有效解決問題,爆破后只能進行槽內回填處理靜置,二次抓進亦多塌孔。

③在雜填土層及淤泥層交接位置,成槽過程中多發(fā)漏漿極快現(xiàn)象,補漿無效,液面下降,導致塌孔。

處理措施:a.針對該情況,更換了進漿泵,提高進漿效率;提高了泥漿系統(tǒng)生產(chǎn)效率,增加泥漿池容量按4倍槽內容積備產(chǎn);縮小槽段長度,減少接觸面積。b.針對該位置,采用了回填黃黏土1m,抓進2m循序漸進的方式,可初步緩解漏漿率大的問題。c.如上述方法未有效解決,只能采取回填黃黏土夯實靜置的方法,待黃黏土漿液充分填充孔隙后,進行二次抓進。如無效,在黃黏土中添加PAM溶液再次回填靜置,如此往復。

(2)下部砂卵礫石層層厚4~8m,因前期高壓旋噴水泥滲透,強度增高,抓斗難以抓進,進尺極慢,24小時進尺不足0.5m,針對該特殊情況,采取了以下措施:

措施①:選用大功率液壓推板抓斗,增加配重,相比較傳統(tǒng)薄壁抓斗(例如薄壁連續(xù)墻抓斗,輸出功率小,提升力小,無推板,斗體抓斗最大重量小,無沖擊性能)具有功率大,重力勢能大,遇硬層MDSG機械卷管系統(tǒng)和自由落體卷揚機配合使用,具有一定的沖擊能力;滿負荷運轉情況下張閉斗時間短,抓進時間緊湊,成槽抓進速度較快等優(yōu)勢。②:采用“兩鉆一抓”法,并在副孔之間加密鉆孔,破壞砂卵礫石水泥凝結體整體性(因沖擊鉆鉆副孔效率慢,曾試選旋挖、沖擊反循環(huán)等設備,但因墻厚限制,無可選設備;潛孔錘400mm鉆孔設備,需配合套管使用,資源浪費大,無法直接成孔;沖擊反循環(huán)鉆機因其成孔泥漿循環(huán)方式容易造成上部雜填土層孔壁失穩(wěn),引發(fā)塌孔亦不適用該地層,只得選擇傳統(tǒng)烏卡斯鉆機)。

6 幾點經(jīng)驗

該工程在本工程防滲墻施工中,采用了多種工藝,新舊結合,取得了明顯的防滲效果。其地質條件極其復雜,施工困難程度在國內同類型工程中,實屬罕見。其經(jīng)驗可供類似工程借鑒和參考,有以下幾點:

(1)對于臨時重要工程,應對地層條件充分掌握,在地質資料不充分的情況下,應補充勘察資料,結合設計工藝及工程實際情況,提高工程可預判性。

(2)對于地質條件特殊及復雜的工程,應根據(jù)設備特性(沒有一種萬能的設備)和國內現(xiàn)狀(工程造價低、現(xiàn)有技術裝備情況)來選用設備與相應工藝,土洋結合,群策群力,方能事半功倍。

(3)對于一些工期緊的工程,應綜合地質、造價、工期、施工氣候、設備及工藝等多方面因素,因地適宜、因時適宜的提出更加合理的設計方案及施工工藝。

(4)對于無級配雜填土、含大量孤石且粒徑較大的地質條件,不適合設計為薄壁砼防滲墻類型。

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