劉逸軍
(中國水電建設集團十五工程局有限公司,陜西 西安 712000)
庫什塔依水電站壩頂高程1 307.60 m,建基面高程1 216.50 m,最大壩高91.1 m。壩頂寬度為10 m,壩長439 m。灌漿座落在大壩心墻基座上,基座座落于弱風化基巖上限,下設固結灌漿及帷幕灌漿,分為正?;鶐r段壩基灌漿、斷層處理段灌漿和左岸卸荷帶灌漿。
施工期自 2010年 9月25日~2011年10月 20日。施工完成工程量:大壩基座固結灌漿3 295.22 m,帷幕灌漿14 209.06 m;左岸卸荷帶固結灌漿1 286.54 m,帷幕灌漿4 672.58 m。
灌漿施工在基座混凝土澆筑尚未全部完成時已開展,施工次序由低向高,由河床向兩岸推進。基座混凝土基礎開挖后,出露巖層較差,考慮到后期大壩運行安全,除個別區(qū)域外,將壩0+303以左混凝土寬度由4 m調整成8 m,灌漿工程量隨之增加。灌漿自2010年9月底開始施工,因受混凝土澆筑的影響,工作面未能全面展開。因為很快要進入冬季施工,按照大壩填筑總工期要求,河床段必需進行越冬施工。
河床及緩坡段灌漿完成后進入陡坡段灌漿時,壩基填筑及瀝青混凝土施工業(yè)已開始。因此,如何合理地安排施工計劃,規(guī)避因交叉作業(yè)所帶來的質量和安全方面的隱性問題,始終是貫穿整個施工過程的首要任務。
因心墻灌漿與大壩填筑、瀝青混凝土施工同步進行,施工臨建的布設及灌漿過程中的取水排污也需要通盤考慮,以避免后期對大壩填筑和瀝青混凝土施工產生不利影響。
針對庫什塔依水電站瀝青心墻灌漿的施工現(xiàn)狀和施工特點,以期讓投入資源發(fā)揮最大效率,按照施工計劃順利落實生產任務,就需要在現(xiàn)場施工組織和施工技術上精心安排,并對施工過程存在的問題及時收集整理,隨時進行調整。
精心組織施工是落實生產計劃最關鍵的步驟,也是貫穿整個施工過程的重要工作。灌漿施工伊始,針對心墻灌漿施工特點,編制符合工程現(xiàn)狀的 《瀝青混凝土心墻壩基礎灌漿施工組織設計》,并加以實施。在施工過程中,根據(jù)現(xiàn)場實際情況隨時做出調整。
心墻灌漿于2010年9月開始施工,先期進入6臺套鉆機及配套灌漿設備,施工區(qū)域僅為0+283~0+303的f54斷層帶共20 m工作區(qū),施工機械無法發(fā)揮其應有的效率。隨著基座混凝土澆筑的全面開展,投入設備遠遠不能滿足施工要求,根據(jù)項目年度和月度計劃逐步進行調整。施工高峰期每月完成鉆灌任務近3 000 m,按照每臺鉆機日完成10 m計算,并考慮機械故障等因素的影響,最高峰時投入14臺鉆機,做到了有工作面就有合理的機械投入,為保證灌漿與瀝青混凝土施工同步進行打下了基礎。
施工先期考慮選用XY-2型地質鉆機配合金剛石或硬質合金鉆頭造孔。由于壩區(qū)巖層多為灰?guī)r和凝灰?guī)r,巖石硬度較高,鉆孔進尺緩慢,嚴重影響施工進度,經(jīng)常出現(xiàn)鉆機滿負荷運轉,但無孔可灌的現(xiàn)象。在施工過程中,淺孔改成100B風動鉆機造固結孔,地質鉆機結合沖擊式無心合金鉆頭造帷幕灌漿20 m以內的孔,大大地提高了造孔速度。
現(xiàn)場施工灌漿區(qū)的規(guī)劃基本按照施工組織設計進行了布置。隨著工程的逐步推進,許多施工方面的問題也凸顯出來。由于基座混凝土的結構設計,在混凝土中線設置有一道垂直于基座混凝土的銅止水,給鉆灌施工區(qū)的機械搬遷和設備操作帶來了一定的難度。針對這一問題,在水平段施工時,銅止水上、下游分別配置合理資源,盡量減少因設備搬遷帶來的破壞,并在止水兩側對銅止水進行保護,但仍對止水產生了一些不必要的破壞。
進入陡坡段后,按照施工組織設計加工了鉆機平臺,給銅止水加工了止水保護罩,鉆機平臺由倒鏈和卷揚機牽引。由于下部有瀝青混凝土和壩體填筑施工,施工過程中安全問題突出,而且鉆機移位較費時間,影響施工效率。經(jīng)過對現(xiàn)場勘查、討論后,迅速進行了調整,對鉆灌工程量和投入設備較少的右岸陡坡段采用單機鉆機平臺,并在施工時加強安全檢查;左岸卸荷帶及左岸壩基斜坡段由于灌漿孔數(shù)較多,孔深較深,用鋼架管搭設3.5 m高平臺,鋪設3 cm木板,平均每個單元搭設1~2個平臺,每個平臺可投放4臺地質鉆機,解決了因為鉆機頻繁移動對銅止水產生破壞,確保了施工區(qū)域機械的正常投入,大大地提高了施工效率。
進入斜坡段施工后,鉆灌污水的排放成為另一項工作重點。為避免由于排放不及時對瀝青混凝土造成污染,產生不必要的資源投入,隨著施工的推進,在搭設的平臺底部砌建污水池,用污水泵全天對施工棄水集中收集,統(tǒng)一排放,在改善了施工環(huán)境的同時,也保證了瀝青心墻的正常施工。
按照施工技術要求和施工規(guī)范,灌漿施工按單元劃分施工,單元內依照先固結后帷幕的施工次序。固結和帷幕灌漿施工時,則按照先下游排、后上游排、再中間排的施工順序,排內按Ⅰ、Ⅱ序和Ⅲ序逐級加密的原則施工。
隨著施工的逐步開展,投入進各單元的設備受工序影響,無法發(fā)揮其應有的效率。針對這一問題,對灌漿施工參數(shù)與灌漿受灌區(qū)的地質情況和混凝土蓋重進行了綜合分析,對施工工序進行了及時調整。在保證灌漿質量、灌區(qū)巖石結構和蓋重混凝土安全的前提下,按照先下上、下游排,后中間排的施工次序,但施工時遵循先下游、后上游的開孔灌漿次序,從而大大地提高了施工進度。
工程施工進度需要施工質量來保駕護航,而優(yōu)質的工程質量得益于合理的施工設計。本工程灌漿試驗采取生產性試驗。固結灌漿設計灌漿壓力第一、二段及以下各段分別為 0.3、0.5 MPa和 0.5~1.0 MPa;帷幕灌漿設計灌漿壓力第一、二段及以下各段分別為0.5、1.0 MPa和1.0 MPa。
設計灌漿水灰質量比為 1∶1、 0.8∶1和 0.5∶1 等 3個比級。灌漿試驗成果分析表明,設計開灌比級較濃,嚴重影響灌漿過程中漿液在巖石裂隙中的擴散。通過與設計方溝通后,在保持原設計壓力不變的情況下,開灌水灰比調整成2∶1。雖然影響了工程進度,卻保證了工程質量。
進入左岸卸荷帶后,由于地質條件的影響,2∶1的開灌水灰比遠遠不能滿足灌漿要求。考慮到左岸卸荷帶地質條件較差,在壓力不變的情況下,對鉆孔孔距和灌漿水灰比進行了調整。孔距由設計的2 m調整成1.5 m;水灰比調整后為 3∶1、 2∶1、 1∶1、 0.8∶1 和 0.5∶1。
隨著施工工序的調整,也暴露出了一些問題。比如,左岸卸荷帶和座落在風化巖層上的混凝土施工段基座混凝土出現(xiàn)了裂縫,雖然抬動觀測未超出設計標準,但究其原因與兩排灌漿孔同時施工有直接關系。在加強抬動觀測的同時,嚴格按照規(guī)范要求,對相鄰各次序孔高差保持15 m做出硬性要求,減少了類似事件的發(fā)生。對已出現(xiàn)裂縫的基座混凝土,采用聚氨酯化學漿液進行灌漿處理。
通過對庫什塔依水電站瀝青心墻壩壩基灌漿施工的精心安排,工程順利按期完成,也確保了瀝青心墻和大壩填筑如期封頂。要想提高心墻灌漿施工效率,必須結合工程實際情況,制定切實可行的施工計劃,并順時對因施工環(huán)境發(fā)生改變而產生的不利影響進行綜合分析,及時對施工方案進行調整,確保投入的設備資源能發(fā)揮其最佳效率,才能產生最大的經(jīng)濟效益。
[1] 孫釗.大壩基礎灌漿[M].北京:中國水利水電出版社,2004.
[2] 龔曉南.地基處理手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2000.
[3] 夏可風.水利水電工程施工手冊—地基與基礎工程[M].北京:中國電力出版社,2004.