江攀毅
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綜合防滲技術(shù)在水庫除險加固工程中的應(yīng)用
江攀毅
福建省漳州市水利水電勘測設(shè)計研究院
對于填筑質(zhì)量較差,碾壓不實、土體疏松或老化失修,造成壩體內(nèi)部某些土區(qū)抗?jié)B坡降降低、壩體內(nèi)部產(chǎn)生滲透破壞比較嚴(yán)重的大壩采用某單一的方法進行病險處理可能達不到理想的效果,分析土壩破壞機理和病險部位采用綜合防滲技術(shù)措施則是除險加固工程中的關(guān)鍵所在。福建省長泰活盤水庫就是分析了土壩存在的問題并且吸收了先進的施工經(jīng)驗,采取了振動沉模板墻和高壓噴射灌漿相結(jié)合的綜合防滲技術(shù)進行的除險加固。
大壩 除險加固 振動沉模 高噴灌漿
福建省長泰縣活盤水庫位于龍津溪支流上,地處長泰縣陳巷鄉(xiāng)上花村,距長泰城關(guān)10km,樞紐工程于1959年10月動工興建,1962年3月建成,是一座以灌溉為主,結(jié)合防洪、發(fā)電、漁業(yè)等綜合利用的多年調(diào)節(jié)的重要中型水利工程。水庫壩址以上集水面積30.5km2,壩址以下主河道長11km,坡降45.9‰。水庫總庫容1993萬m3。水庫樞紐工程主要包括大壩、溢洪道、進水口及輸水管道、壩后電站等組成。大壩壩頂高程65.24m,最大壩高28.15m,壩頂長度94m,壩頂寬度5m。
大壩壩體為均質(zhì)土壩,壩體表層0~0.65m填筑土成分比較復(fù)雜,以砂質(zhì)粘土為主,下部壩體填筑土為褐紅色、淺灰色、灰黃色等雜色砂質(zhì)粘土、粉質(zhì)粘土,局部含有5~7cm的碎塊石,壩體中間局部還雜有少量草根。壩基接觸帶為強風(fēng)化花崗閃長巖體,該巖體斷層節(jié)理發(fā)育,巖體完整性差,但壩基的整體強度能夠滿足土石壩的承載力要求,壩基穩(wěn)定。
活盤水庫大壩加固前存在以下幾個方面的問題:
1.2.1經(jīng)過地質(zhì)勘探、地表測繪,發(fā)現(xiàn)迎水坡表部有局部沉陷,導(dǎo)致第一坡面與第二坡面接觸帶出現(xiàn)平行于壩軸線的長約40m、寬10~20cm的裂縫。
1.2.2大壩背水坡有漏水及濕坡現(xiàn)象,其中背水坡左側(cè)(高程49.9m)與山坡交接處有一處漏水,漏水量達12t/d,且隨庫水位的升高而增加;背水坡51~53m高程處有8~12m2的濕坡;右側(cè)高程41.3m處有兩處濕坡,該處滲漏量為60~80t/d。
1.2.3通過勘探孔現(xiàn)場注水試驗,測得壩體填筑土的滲透系數(shù)的最大值為8.55×10-4cm/s, 最小值為6.8×10-6cm/s,說明大壩壩體局部滲流量較大。
1.2.4經(jīng)勘察揭露,壩基與填筑土接觸部位現(xiàn)場注水試驗的滲透系數(shù)為8.55×10-4cm/s~1.9×10-5cm/s,屬于弱透水~中等透水性,壩體填筑土與壩基存在接觸滲漏。
1.2.5溢洪道邊墩與壩體填筑土接觸部位存在接觸滲漏,滲漏量較大。
針對活盤水庫大壩壩體及接觸帶存在的病險情況設(shè)計采用振動沉模防滲板墻及高噴灌漿的綜合防滲方案進行除險加固。
振動沉模的設(shè)計要求:
2.1.1防滲墻體滲透系數(shù)≤×10-7cm/s(1≤≤10),滲透坡降max>500。
2.1.2防滲墻28d抗壓強度≥4MPa,彈性模量采用4×103MPa。
2.1.3防滲墻墻體材料:水泥采用強度為32.5級的普通硅酸鹽水泥,其漿液配方應(yīng)根據(jù)設(shè)計墻體的物理力學(xué)指標(biāo)要求及地質(zhì)地層情況,通過現(xiàn)場試驗得出。
2.1.4砂漿初凝時間不小于4h,終凝時間應(yīng)不大于36h。
單管高壓旋噴灌漿施工設(shè)計要求:
2.2.1按《水利水電工程高壓噴射灌漿技術(shù)規(guī)范》(DL/T 5200-2004)等國家相關(guān)規(guī)范進行。高壓旋噴樁采用單管法施工,樁徑600mm,樁端進入壩基開挖線以下深度不小于2m。
2.2.2高壓旋噴漿液的水灰比為0.8~1.5,其漿液配方應(yīng)根據(jù)旋噴樁的物理力學(xué)指標(biāo)要求及地質(zhì)地層情況。
2.2.3樁身水泥采用強度32.5級以上的普通硅酸鹽水泥。單管法的高壓水泥漿壓力應(yīng)大于20MPa。
2.2.4高壓旋噴樁施工規(guī)定按《水電水利工程高壓噴射灌漿技術(shù)規(guī)范》(DL/T5200-2004)、《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ 79-2002)、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB 50007-2002)及其它的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.2.5施工時旋噴樁樁頂高程應(yīng)高于振動沉模板墻底端1.0m。
振動沉模防滲板墻軸線設(shè)計在原壩軸線上, 高噴灌漿軸線設(shè)計在振動沉模防滲板墻軸線兩側(cè),振板下部由單管高壓旋噴連接。布置如圖1所示:
圖1 振動沉模防滲墻與高壓旋噴樁搭接示意圖
3.1.1樁機、模板就位。樁機就位在施工軸線上將樁機調(diào)平,調(diào)整完畢后使A模板就位,利用振動體系自重將板刃壓入土中,檢測調(diào)整模板和立柱的垂直度達到設(shè)計要求。
3.1.2振動沉模。啟動振錘,將A模板沉入地層中,達到設(shè)計深度,然后將B模板沿施工軸線在A模板前側(cè)與A模板緊密并接,以A模為導(dǎo)向板,沉入地層設(shè)計深度。
3.1.3灌注提升A模板。向A模板內(nèi)灌滿漿體,然后邊拔、邊灌注,直至拔出地面,漿體留在槽孔內(nèi)。灌注提升結(jié)束后,要保持漿體在墻頂設(shè)計高程。
3.1.4再沉入A模板。A模板提拔出地面后,立即沿施工軸線移至B模板前側(cè)就位,以B模板為導(dǎo)向板,A模板沿B模板沉入地層達到設(shè)計深度。
a—A就位; b—A沉下、B就位; c—B沉下; d—A灌注提拔;e—A沉下; f—B灌注提拔; g—B沉下; h—A灌注提拔;
圖2
3.2.1施工前的準(zhǔn)備
⑴埋設(shè)各種觀測點樁標(biāo);
⑵根據(jù)施工軸線上工作面的高程測量值,確定各高噴孔的起噴、終噴高度;
⑶水泥經(jīng)過檢驗合格后方可使用;
⑷在壩左選擇有代表性地層條件的場地進行3個孔的高噴灌漿試驗,根據(jù)試驗成果調(diào)整確定大壩灌漿工藝和工藝參數(shù)。
3.2.2鉆孔
⑴在已布設(shè)的孔位上進行造孔,孔位差不大于2cm ,孔斜率不大于1%;
⑵鉆孔直徑為φ110~φ130mm;
⑶孔深應(yīng)大于設(shè)計孔深0.5m;
3.2.3 制漿
使用PO42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.8~1.5,純水泥漿液比重≥1.4cm3。
3.3.4灌漿
將高噴機移至已鉆好的孔口上,先進行噴管試噴以檢查噴射射流是否正常然后下管至設(shè)計深度開始噴射提升,直至終噴高程后停止噴射。高噴防滲墻布置形式如圖3所示:
圖3 高壓旋噴樁套接示意圖 單位:m
3.2.5返漿
要求返漿時帶出細(xì)土顆粒,水泥返回減少,回漿比重不小于1.3g/cm3,廢漿排到下游坡指定地段。
3.2.6回灌
已經(jīng)噴灌結(jié)束的灌漿孔,因漿體的析水固結(jié)漿面會下落,應(yīng)在下一個孔的噴射灌漿時,將其冒漿引入已灌的孔中進行回灌,以保證高噴墻體達到設(shè)計高度。
3.2.7封孔
已經(jīng)噴灌、回灌完成的灌漿孔,經(jīng)幾天后應(yīng)用稠粘土水泥粘土漿充填孔中直至填滿為止。
利用高頻振動的振錘(頻率1050次/分鐘),將空腹鋼模板沉入地層的過程中,使模板周圍的土體的得到擠密,擠密的范圍可達2~3.5倍的模板厚度。向空腹模板中自下而上灌漿能夠保證灌漿的質(zhì)量,并且能夠通過振搗使?jié){液更加均勻密實。在連續(xù)施工的的情況下能夠保證墻體連續(xù)、平整、無接縫、無開叉的質(zhì)量要求,從而形成一道連續(xù)的防滲帷幕。
高壓噴射灌漿就是借助高壓射流沖切攪拌地層,從而使?jié){液在高壓射流的范圍內(nèi)與土體攪拌混合進行擴散、充填。射流束的末端還能夠?qū)χ車耐馏w產(chǎn)生側(cè)向擠壓力,在漿液的重力作用下使射流沖切的范圍以外得到滲透,尤其是在接觸帶處形成一道防滲帷幕,并且通過漿液充填使其周圍一定的范圍內(nèi)得到密實。從而解決壩基接觸帶的滲漏問題。高噴板墻上部與振板板墻底部采用旋噴搭接,旋噴直徑1.05m,能夠有效地與振板板墻進行連接并且起到一定的托付作用,保證了大壩自壩頂?shù)綁位纬梢坏肋B續(xù)的防滲帷幕。
5.1 振動沉模板墻成墻面積1202.38 m2,對板墻進行開挖檢查發(fā)現(xiàn)成墻質(zhì)量優(yōu)良,板墻連接緊密、平整、無開叉、無斷層、無裂縫并且厚度均勻能夠達到并超過設(shè)計板墻厚度。通過取樣送檢,測得滲透系數(shù)≤×10-7cm/s。
5.2 高噴灌漿灌漿3575.45m,工程結(jié)束后進行開挖檢查發(fā)現(xiàn)完全能夠達到設(shè)計要求,經(jīng)過注水試驗得出滲透系數(shù)=×10-7~×10-8cm/s,完全滿足設(shè)計指標(biāo)。
通過對該水庫的除險加固施工及檢測成果分析,綜合防滲技術(shù)能夠解決病險水庫存在的問題,為以后水庫的除險加固積累了一定的施工經(jīng)驗,可以予以推廣。