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楊房溝水電站河床壩段壩基固結灌漿施工技術

2019-09-05 07:34:04
四川水利 2019年4期
關鍵詞:施工

(中國水利水電第七工程局有限公司,成都,610213)

1 工程概況

1.1 工程簡介

楊房溝水電站位于四川省木里縣境內的雅礱江中游河段上(部分工程位于九龍縣境內),電站總裝機容量1500MW。其擋水建筑物為混凝土雙曲拱壩,最大壩高155m,壩頂高程2102m,拱冠梁頂厚9m,底厚32m。拱壩共分17個壩段,其中7#~11#壩段為孔口泄洪壩段。

1.2 地質條件

拱壩建基面巖體均為燕山期花崗閃長巖,深灰~淺灰色,花崗結構為主,塊狀構造,該侵入巖呈NNE向穿過壩址,寬660m~760m。河床壩段主要為Ⅱ類巖體,10#壩段局部上游側為Ⅲ1巖體,發育斷層主要有f596、f1501、f1503、f1504。8#壩段左岸壩基高程1947m~1990m上游側發育斷層f27,產狀N50°~85°WSW∠55°~65°,寬10cm~15cm,最大達20cm,帶內為碎塊巖、蝕變巖、巖屑充填,面平直光滑,沿斷層面兩側分布蝕變巖體,上盤蝕變巖體厚度0.2m~1.5m,下盤蝕變巖體厚度0.6m~2.6m。蝕變巖體單軸飽和抗壓強度20MPa~40MPa,屬Ⅳ類巖體。

2 河床壩段壩基固結灌漿布孔形式

河床壩段壩基固結灌漿主要采用無蓋重固結灌漿。總體分為A、C兩個灌漿區,A區位于壩段范圍內,C區對應上游壩踵及下游壩趾擴大灌漿區域。A區灌漿孔間排距3m×3m,孔深15m,分兩序施工,C區灌漿孔排距3m(孔距根據現場實際情況確定),孔深15m,分兩序施工。兩序灌漿完成后,對淺表層0~3m段進行補強加密灌漿,加密孔作為Ⅲ序孔,位于原Ⅰ、Ⅱ序孔之間。壩基f27斷層及蝕變巖體先進行槽挖回填混凝土置換,再在該部位采用混凝土蓋重灌漿+系統引管灌漿;Ⅰ、Ⅱ序布孔與上述一致,Ⅲ序孔加深為20m,混凝土蓋重引管灌漿孔間排距為1.5m×3m(順河向×橫河向),孔深入巖4m,引管灌漿采用循環式。

3 施工方法與工藝

3.1 主要原材料及施工設備

(1)灌漿材料采用強度等級為42.5的普通硅酸鹽水泥,且所用水泥的細度通過80μm方孔篩的篩余量不大于5%。Ⅰ、Ⅱ序孔采用普通純水泥漿液灌漿,Ⅲ序孔采用濕磨細水泥漿液灌漿。濕磨細水泥漿液采用水灰比為0.5∶1的普通純水泥漿液經GSW-Ⅰ型濕磨機濕磨三次,達設計細度要求后再調稀至設計濃度,經普通攪拌機攪拌均勻后,用于灌漿作業。

(2)灌漿孔采用D7、D9型履帶式液壓鉆機、JH-100潛孔鉆機鉆孔,取芯孔采用XY-2型地質鉆機鉆孔。

(3)灌漿設備采用3SNS高壓灌漿泵,灌漿記錄儀采用北京中大華瑞JT-Ⅳ型記錄儀,三參數大循環測記灌漿壓力、流量、漿液密度。

3.2 主要施工方案及工藝流程

采用無蓋重固結灌漿時,優先施工上下游邊界部位,以形成相對封閉圈,再施工中間部位。采用分段分序的灌漿方法,首先分兩序完成第一段淺表層灌漿,以形成封閉蓋重,改善淺表巖體的承壓條件,再按自上而下的灌漿方法進行Ⅰ序孔第二段及以下部分施工。Ⅰ序孔灌漿完成后,進行Ⅱ序孔第二段灌漿,然后再按自下而上的灌漿方法進行Ⅱ序孔剩余孔段灌漿,最后采用濕磨細水泥對淺表層0~3m段進行補強加密灌漿。f27斷層及蝕變體刻槽部位,回填混凝土前,固結灌漿孔位預埋鋼管,回填混凝土達到設計強度的50%后,再進行混凝土蓋重固結灌漿;系統固結灌漿及加密灌漿結束后,進行引管固結灌漿鉆孔與管路安裝;待上部大壩混凝土澆筑高度達到30m后,且相應壩段的橫縫接縫灌漿結束3d后,最后進行混凝土蓋重引管灌漿。

主要施工工藝流程:施工準備→孔位放樣→抬動觀測孔→灌前測試孔→Ⅰ序孔第一段→Ⅱ序第一段→Ⅰ序孔第二段及以下段(自上而下)→Ⅱ序孔第二段→Ⅱ序孔剩余孔段(自下而上)→Ⅲ序孔施工(補強加密灌漿)→質量檢查。

3.3 抬動孔施工

抬動孔采用XY-2地質鉆機配φ91鉆頭進行造孔,每個壩段均獨立布置,孔徑φ91mm,孔深17m,孔向垂直于基巖面。抬動孔底部用水泥漿回填1m,然后下入內管。內管直徑φ25mm,外管直徑φ50mm,外管露出基巖面0.1m,內管露出基巖面0.3m。抬動觀測裝置在灌漿施工前安裝完畢,在裂隙沖洗、壓水試驗及灌漿過程中均對被灌巖體的抬動情況進行監測。

抬動變形采用千分表實時觀測,每隔10min測記一次千分表讀數。施工過程中安排專人嚴密監視抬動裝置千分表的變化情況,在基巖抬動值<100μm,灌漿壓力的升壓過程參考表1進行控制。100μm≤基巖抬動值<200μm時,灌漿升壓過程嚴格控制注入率小于10L/min,如果抬動值不再上升,逐級升壓,否則停止升壓;基巖抬動值≥200μm時,停止灌漿,待凝8h后掃孔復灌。每個抬動變形監測點采用φ8mm~φ12mm的鋼筋焊接保護架,將保護架罩在抬動變形儀器上方,防止碰撞、破壞。

表1 灌漿壓力與注入率的參考關系

注:P——為各序孔段要求達到的最終設計壓力。

3.4 灌前測試孔施工

每個壩段均獨立布置若干個灌前測試孔(可利用Ⅰ序孔),并進行壓水試驗、聲波、孔內電視及變模檢測。灌前測試孔采用XY-2地質鉆機配金剛石鉆頭進行鉆孔,孔徑為φ76mm。

3.5 灌漿孔鉆孔施工

(1)灌漿孔采用D7、D9型液壓履帶鉆機或JH-100潛孔鉆機鉆孔,孔徑為φ76mm,當采用自上而下分段卡塞灌漿法灌漿時,按灌漿分段進行鉆孔、裂隙沖洗、壓水及灌漿;當采用自下而上分段卡塞灌漿法灌漿時,鉆孔一次性鉆至孔底,再自下而上分段卡塞灌漿。

(2)引管固結灌漿鉆孔與管路安裝。f27斷層及蝕變體刻槽部位,回填混凝土前,引管孔位預埋鋼管。在系統固結灌漿及加密灌漿結束后,在預埋管內的裸巖面進行一次鉆孔到底,垂直于巖面,孔徑為φ76mm,孔深4m。引管灌漿采用全孔一次灌漿,埋管前掃孔、清洗干凈。驗收孔深后,進行管路安裝,引管至壩后貼角部位,引管采用鋼管,盡量平順,三孔一引,作好標示;灌漿時,其相應壩段可通水平壓,以防漿液串入壩體橫縫中。

3.6 鉆孔沖洗與壓水試驗

(1)鉆孔沖洗

灌漿孔或灌漿段在鉆進完成后,使用大水流沖洗鉆孔,排除孔內的巖粉、渣屑,孔底沉積厚度不大于20cm。

(2)裂隙沖洗

灌漿孔或灌漿段在灌漿前采用壓力水進行裂隙沖洗。沖洗水壓為該段灌漿壓力的80%,并且不大于1MPa,沖洗時間至回水清凈為止,或不大于20min。

(3)簡易壓水試驗

在各序孔中選取不少于5%的灌漿孔進行簡易壓水試驗,簡易壓水結合裂隙沖洗進行。

(4)單點法壓水

灌前測試孔和灌后檢查孔均采用“單點法”壓水試驗,壓水壓力為該段灌漿壓力的80%,并不大于1MPa?!皢吸c法”壓水試驗每5min測讀一次壓水壓力和流量,在穩定壓力下連續4次讀數,最大值與最小值之差小于最終值的10%,或最大值與最小值之差小于1L/min時,壓水試驗即可結束,以最終壓力值和相應流量根據公式(1)計算透水率。

(5)透水率計算

將壓水流量、壓力及段長代入公式(1)求出該段壓水透水率。

q=Q/(L×P)

(1)

式中:q——透水率,Lu;

Q——壓水流量,L/min;

L——試段長度,m;

P——作用于試段的全壓力,MPa。

3.7 灌漿施工

3.7.1 灌漿壓力與段長控制

固結灌漿壓力及段長控制見表2、表3。

表2 無蓋重固結灌漿壓力及段長

表3 混凝土蓋重引管灌漿壓力及段長

3.7.2 漿液級配

漿液及配合比見表4。

表4 施工用漿液配合比

3.7.3 漿液變換

(1)灌漿施工按既定的水灰比進行施灌,灌漿漿液應由稀到濃逐級變換。當灌漿壓力保持不變,注入率持續減小時,或當注入率保持不變而灌漿壓力持續升高時,不得改變水灰比。

(2)當某級漿液注入量已經達到300L以上,或灌漿時間已達30min,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,應改濃一級水灰比漿液灌注。

(3)當注入率大于30L/min時,可根據具體情況越級變濃。

(4)灌漿過程中,灌漿壓力或注入率突然改變較大時,立即查明原因,并及時匯報,采用處理措施。

(5)當灌漿段在最大灌漿壓力下,注入率不大于1L/min后,繼續灌注30min,即可結束灌漿。

3.7.4 封孔

全孔灌漿封孔法。采用自上而下分段卡塞灌漿法,全部孔段灌漿結束后,先采用0.5∶1的漿液置換孔內稀漿或積水,然后將灌漿塞卡在孔口進行純壓式封孔。封孔壓力使用最大灌漿壓力,采用0.5∶1水泥漿液,封孔持續時間不小于60min。

采用自下而上分段灌漿法施工,封孔時,直接在孔口段進行封閉灌漿。

封孔完畢后,灌漿孔上部的空腔采用人工回填干硬砂漿封實。

3.8 灌漿過程中的特殊情況處理

(1)灌漿過程中發現冒漿、漏漿時,根據具體情況采用嵌縫、表面封堵、低壓、濃漿、限流、限量、間歇、待凝等方法進行處理。

(2)灌漿過程中發生串漿時按以下方式進行處理:

①當串漿孔為正在鉆進的孔時,立即停止鉆進,在串漿孔內漏漿處以上的部位安設灌漿塞,堵塞嚴密,在灌漿孔中依照施工技術要求正常進行灌漿。待灌漿結束后,串漿孔恢復正常鉆進;

②當串漿孔為待灌的灌漿孔時,若串漿孔與灌漿孔具備同時灌漿條件則一泵一孔同時進行灌漿;若不具備此條件則在串漿孔內漏漿處以上的部位安設灌漿塞,堵塞嚴密,在灌漿孔中依照施工技術要求正常進行灌漿。待灌漿結束后,再對串漿孔進行掃孔、沖洗,而后繼續灌漿;

(3)灌漿必須連續進行,若因故中斷,按下述原則處理:

①設備故障:當灌漿泵出現故障時,若檢修簡單,則迅速修理以便恢復灌漿,或立即換用備用設備進行灌漿;

②當輸漿管路發生爆管或脫節時,迅速換管,及時恢復灌漿;

③當發生地表冒漿時,及時進行表面封堵以恢復灌漿;

④因故中斷,若中斷時間較短,中斷后在極短的時間內能夠恢復灌漿,中斷前灌注稀漿,且注入率較大,則不再進行凈孔沖洗,排除故障后再復灌;

⑤因故中斷,若中斷時間較長時,中斷后在短時間內難以恢復灌漿時,立即沖洗鉆孔,待具備灌漿條件后再恢復灌漿。若無法沖洗或沖洗無效,則應進行掃孔,再恢復灌漿?;謴凸酀{時,應使用開灌比級的水泥漿進行灌注,如注入率與中斷前相近,即可采用中斷前水泥漿的比級繼續灌注;如注入率較中斷前減少較多,應逐級加濃漿液繼續灌注;如注入率較中斷前減少很多,且在短期內停止吸漿,應采取補救措施。

(4)當灌漿段注入量大而難以結束時,采用下列措施進行處理:

①低壓;②濃漿;③限流;④限量;⑤間歇;⑥待凝。

(5)灌漿孔段遇特殊情況,無論采用何種措施處理,其復灌前應進行掃孔,復灌后應達到結束標準。

4 質量檢測標準

(1)固結灌漿質量檢查以聲波測試巖體波速為主,鉆孔壓水試驗和鉆孔全景圖像為輔,并結合灌漿前后物探成果、有關灌漿施工資料以及鉆孔取芯資料等綜合評定。

(2)檢查孔的數量不宜少于灌漿孔總數的5%,一個單元工程內至少應布置一個檢查孔。固結灌漿檢查孔根據現場實際情況可以取芯,取芯孔需繪制鉆孔柱狀圖。

(3)聲波測試按照每個壩段或單元進行評價,聲波測試應在相應部位灌漿結束14d后進行,聲波測試合格標準見表5。

表5 灌后聲波質量檢查標準

(4)固結灌漿工程的質量檢查采用鉆孔壓水試驗時,可在該部位灌漿完成7d或3d后進行。工程質量合格標準為:單元工程內檢查孔試段合格率應在85%以上(透水率不大于3Lu),不合格試段的透水率不超過設計規定值的150%,且不集中。

5 對比分析與總結評價

(1)通過質量檢測,對灌漿前后壓水資料、物探檢測成果以及鉆孔全景圖像等資料分析,楊房溝水電站河床壩段壩基無蓋重固結灌漿成果總體滿足設計要求。

(2)通過對灌漿資料統計分析,增加Ⅲ序加密固結灌漿孔十分必要,后續施工中需加強0~3m段灌漿過程控制,以保證無蓋重固結灌漿淺表層灌漿效果。

(3)對比近期同類型工程,白鶴灘、烏東德、錦屏等水電站拱壩壩基均采用了無蓋重固結灌漿技術,事實證明,無蓋重固結灌漿技術是可行的,也是安全可靠的。

(4)通過上述幾個水電站實際對比,無蓋重固結灌漿比有蓋重更有利于施工進度的控制,有利于避開混凝土長間歇期,混凝土質量更加得到保證,可有效避開鉆孔過程中打斷冷卻水管、監測儀器等事件的發生,優勢及效果十分顯著。

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