劉艷明
(山西水利建筑工程局 山西太原 030006)
山西省澤城西安水電站(二期)工程地處山西省晉中市左權(quán)縣境內(nèi)的清漳河干流上,是山西省首座混凝土面板堆石壩。根據(jù)《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2000),工程等別為Ⅲ等,屬中型。主要建筑物大壩、溢洪道、導流泄洪洞和發(fā)電引水洞為3級,其它次級建筑物為4級。樞紐工程主要由擋水壩、溢洪道、導流泄洪洞、發(fā)電引水洞及水電站等建筑物組成。根據(jù)本工程的實際施工情況,文中詳細地闡述了帷幕灌漿施工與質(zhì)量控制。
壩基地層巖性主要為卵石混合土、混合土卵石,局部夾級配不良卵石層、級配不良砂層,結(jié)構(gòu)松散至中密,厚度為20.0~52.0 m。本次工作在壩址區(qū)下游及上游分別布置了抽水井,根據(jù)抽水井資料,采用《水利水電工程鉆孔抽水試驗規(guī)程》(DL/T5213—2005)中完整孔單孔抽水滲透計算公式來計算壩基覆蓋層的滲透系數(shù)K值,其中S09-1井采用費爾格伊米爾潛水公式,S09-2號井采用裘布衣潛水公式來計算。
結(jié)合前期探坑滲水試驗和鉆孔抽水試驗的滲透系數(shù)67.6~80.0 m/d,壩基覆蓋層滲透系數(shù)取最大值與最小值的平均值K值為54.2m/d,壩基覆蓋層屬強透水層。根據(jù)壩址區(qū)鉆孔壓水試驗資料,壩基基巖面以下50 m以內(nèi)巖層透水率變化較大,河谷中心與兩側(cè)由于受節(jié)理裂隙的影響,透水層巖層分布不均,呂榮值為10~52.0 Lu,對應的透水系數(shù)為0.2~1.04m/d,屬中等透水層。由趾板線上鉆孔資料可知,基巖中等透水層厚度為8.1~34.3m,取最大厚度34.3m做為中等透水層的厚度,下部石英砂巖透水率小于10 Lu,屬弱透水巖層。從壩基基巖中等透水層滲漏量計算結(jié)果來看,總滲漏量為495.87m3/d,其中以河底深槽及河谷右半部滲漏較為嚴重。
根據(jù)壩基滲漏層的顆粒組成、巖性、地質(zhì)結(jié)構(gòu)和滲透性等綜合分析,壩基卵石混合土采用防滲墻,中等透水石英砂巖采取帷幕灌漿,防滲墻深度應大于基巖強風化下限,帷幕灌漿深度應大于壩基基巖中等透水層下限,深入弱透水層3~5m?;炷练罎B墻下帷幕灌漿見圖1。
圖1 防滲墻下帷幕灌漿縱斷示意圖。
左壩肩巖體中主要發(fā)育NE、NW高傾角節(jié)理裂隙,尤其在常州溝組第六巖組底部、第五巖組底部及兩巖組的交接節(jié)理裂隙發(fā)育,且受風化和卸荷影響,卸荷帶和過渡帶中的節(jié)理裂隙均不同程度的張開,裂隙寬度1~30 mm不等,延伸較長具有一定的滲透性,左壩肩存在繞壩滲漏問題。壩肩ZK76—10號鉆孔距壩頂約57m,根據(jù)地質(zhì)調(diào)查、左壩肩巖體風化、節(jié)理裂隙、構(gòu)造情況及壩肩ZK76—10壓水試驗資料,在簡化水文地質(zhì)條件下,左壩肩繞滲半徑(r0)考慮為1m,繞滲帶長度考慮(B)60 m,繞壩滲漏采用裘布衣公式分別計算左邊肩繞壩的滲漏量。滲漏量計算見表1。
表1 左壩肩滲漏量計算
左壩肩存在繞壩滲漏問題,建議采用帷幕灌漿防滲,沿左壩肩向上游延伸長度約300 m,防滲帷幕灌漿深度至弱透水層。
巖體中主要發(fā)育NE、NW高傾角節(jié)理裂隙,且受風化和卸荷影響,卸荷帶和過渡帶中的節(jié)理裂隙均不同程度的張開,裂隙寬度1~30 mm不等,延伸長度較長,具有一定的滲透性。結(jié)合地質(zhì)調(diào)查、右壩肩巖體風化、節(jié)理裂隙及構(gòu)造情況,根據(jù)右壩肩鉆孔壓水試驗資料,壩肩巖體高程796m以下為弱透水層,以上為中等透水層,透水層厚度按56m考慮。右壩肩鉆孔距壩頂約46m,在簡化水文地質(zhì)條件下,左壩肩繞滲半徑(r0)考慮為1m,繞滲帶長度考慮(B)50 m,繞壩滲漏采用裘布衣公式分別計算右壩肩繞壩的滲漏量。滲漏量計算見表2。
表2 右壩肩滲漏量計算統(tǒng)計
右壩肩均存在繞壩滲漏問題,進行防滲帷幕灌漿,防滲長度沿右壩肩向上游延伸700 m,與右壩肩單薄山梁防滲帷幕結(jié)合,防滲帷幕灌漿深度至弱透水層。
為提高樞紐壩基及壩肩的滲透穩(wěn)定性和巖石的整體性,避免受滲透水影響給大壩的安全運行帶來影響,澤城水利樞紐工程在防滲墻和固結(jié)灌漿的基礎上設計了帷幕灌漿。
帷幕灌漿范圍包括:防滲墻下帷幕灌漿,大壩趾板下基巖帷幕灌漿和水庫兩岸基巖帷幕灌漿,防滲墻下帷幕灌漿沿防滲墻軸線預埋灌漿管,對墻下基巖進行帷幕灌漿,水庫右岸沿壩頂公路經(jīng)溢洪道、導流泄洪洞向上游延伸約700 m,灌漿平均深度66m,左岸沿壩頂公路經(jīng)發(fā)電引水洞向上游延伸約300 m,灌漿平均深度66m。
圖2 帷幕灌漿線的布置示意圖。
帷幕灌漿采用單排孔布置,分三序孔施工,先施工Ⅰ序孔,再施工Ⅱ序,最后Ⅲ序孔施工。帷幕灌漿孔距2m,孔徑不小于89mm,鉆孔孔壁應平直完整,孔向與大地垂直。帷幕灌漿施工程序如圖3所示。
圖3 帷幕灌漿施工程序
1)鉆孔及取芯:鉆孔均自上而下分段鉆進,鉆孔孔位應嚴格按設計圖進行施工,所有鉆孔應統(tǒng)一編號和按次序施工;灌漿孔的孔位誤差不得大于10 cm,孔深應符合設計規(guī)定,實際孔位和孔深應有記錄;帷幕灌漿孔孔向與大地垂直,采用KXP-1型測斜儀進行孔斜測量。發(fā)現(xiàn)偏斜超過要求時應及時糾偏,且應嚴格控制孔深20 m以內(nèi)的偏差;鉆孔時應根據(jù)設計要求對孔內(nèi)出現(xiàn)的各種情況,如覆蓋層厚度、斷層、破碎掉塊、塌孔、涌水、漏水等情況及其位置做詳細記錄,作為灌漿施工和驗收分析質(zhì)量的主要依據(jù)。導孔、質(zhì)量檢查孔均鉆孔取芯,按取芯的先后順序統(tǒng)一編號,對取芯的芯樣拍照留存并繪制鉆孔柱狀圖進行巖芯描述。每回次鉆取芯樣的最大長度控制在3m以內(nèi),一旦發(fā)現(xiàn)芯樣卡鉆或被磨損,要立即取出。
2)灌漿設備的配置:根據(jù)本工程的地形及施工環(huán)境條件等因素影響,本工程選用設備有3SNS型灌漿泵、立式雙桶儲漿攪拌機、灌漿自動記錄儀、孔口封閉器等設備。
3)灌漿漿液制備:灌漿漿液為水灰比0.5:1的濃漿,通過輸漿設備將漿液輸送至各灌漿作業(yè)面,輸送漿液的流速控制在1.4~2.0 m/s,作業(yè)面施工技術(shù)組測定輸送的漿液密度將其調(diào)配成所需要的配比漿液進行灌注施工。灌漿漿液溫度控制在5℃~40℃,低于或超過此標準的必須廢棄。
4)壓水試驗:壓水試驗應在裂隙沖洗后進行,采用“簡易壓水”。先導孔和檢查孔均采用單點法壓水試驗。
5)抬動觀測孔:為防止灌漿過程中對巖石、混凝土底板造成破壞性變形,在灌漿工程施工之前,選取適當?shù)奈恢眠M行抬動觀測孔的鉆孔和安設抬動觀測裝置,在灌漿過程中實時觀測記錄抬動變形情況。
6)特殊地段施工:帷幕灌漿孔的第1段在不能滿足孔口管入巖深度時,該孔段采用“卡塞灌漿法”施工,灌漿塞卡在灌漿巖面高程50 cm以上基巖內(nèi),能滿足孔口管入巖深度的第一段及以下各段采用“孔口封閉、自上而下分段、孔內(nèi)循環(huán)”(孔口封閉法)進行灌漿。
7)灌漿記錄儀:采用FEC-GJ3000型灌漿自動記錄儀,儀器主要處理系統(tǒng)為工業(yè)控制計算機,穩(wěn)定性強;適合水電工地長時間不間斷工作、電壓波動大、潮濕、煙塵、頻繁移動等惡劣工況,該系統(tǒng)實現(xiàn)了灌漿壓力的自動調(diào)節(jié),進行壓水和灌漿全過程的監(jiān)控和記錄,隨時對灌漿過程中的注入率、灌漿壓力等參數(shù)進行監(jiān)控。計算機根據(jù)采集的壓力適時數(shù)據(jù),自動控制電動調(diào)壓閥門使管路壓力達到指定范圍,工作人員只需設置好灌漿設計壓力,整個灌漿過程完全由計算機控制,數(shù)據(jù)準確實現(xiàn)了灌漿的自動化。
8)灌漿施工:帷幕灌漿由單排孔組成,孔距為2.0 m,灌漿按照單元劃分按單元分序加密原則進行施工,同一排孔分三個次序施工;同排內(nèi)的同序灌漿孔同時施工,同一排相鄰的兩個次序孔之間,在基巖中鉆孔灌漿的高差大于15m后,下一次序孔再進行鉆孔灌漿。左右岸址板帷幕灌漿第一段鉆進混凝土并入巖2m,卡塞灌漿而后鑲筑孔口管;防滲墻下帷幕灌漿鉆進混凝土到達基巖面后鑲筑孔口管;左、右岸延伸段帷幕灌漿孔的第1段在不能滿足孔口管入巖深度時,該孔段采用“卡塞灌漿法”施工,而后鑲筑孔口管。
9)封孔:本工程所有灌漿孔、質(zhì)量檢查孔采用置換和壓力灌漿封孔法封孔。當最下面一段灌漿結(jié)束后,利用原灌漿管灌入水灰比為O.6:1的濃漿,將孔中余漿全部頂出,直至孔口返出濃漿止。而后提升灌漿管,在提升過程中,嚴禁用水沖洗灌漿管,嚴防地面廢漿和污水流入孔內(nèi),同時,還應不斷地向孔內(nèi)補入0.6:1的濃漿 (或待灌漿管全部提出后再向孔內(nèi)補入O.6:1的濃漿也可)。最后,在孔口進行純壓式封孔灌漿1h,仍用O.6:1的濃漿,壓力為灌漿最大壓力。
1)防滲墻下的檢查孔應重點注意控制孔斜率,保證鉆孔在有效的灌漿范圍內(nèi),保證鉆孔不偏出防滲墻體外。
2)鉆孔施工完經(jīng)驗收合格后應立即進行灌漿,灌漿作業(yè)需做到相鄰孔不同時灌漿。
3)灌漿時應按設計分段長度進行施工,不得以任意長度單獨灌漿。
①防滲墻下帷幕灌漿分部工程共有99個鉆孔693個段次進行了灌漿前壓水試驗,成果以透水率q表示,各次序孔壓水成果見表3。
表3 防滲墻下帷幕灌漿各次序孔壓水成果
由表3可知各次序灌漿孔透水率有隨灌漿次序的逐次增加而逐次減小的明顯趨勢,其中Ⅱ序孔相較于Ⅰ序孔透水率減小17.3%,Ⅲ序孔相較于Ⅱ序孔透水率減小22.0%;末序孔壓水試驗透水率大部分小于或接近設計防滲標準,表明灌漿效果是良好的。
防滲墻下帷幕灌漿分部工程共99個灌漿孔,監(jiān)理工程師布置11個檢查孔,檢查孔壓水77段,壓水成果見表4。
從灌漿前后壓水試驗對比可以看出,帷幕灌漿滿足質(zhì)量評定標準。(檢查孔壓水最大透水率3.44Lu,最小透水率0.80 Lu。)
表4 防滲墻下帷幕灌漿檢查孔壓水試驗成果
②左右岸趾板灌漿工程帷幕灌漿共有105個鉆孔1131個段次進行了灌前壓水試驗,成果以透水率q表示,各次序孔壓水成果見表5。
表5 左右岸趾板帷幕灌漿各次序孔壓水成果
由表5可知各次序灌漿孔透水率有隨灌漿次序的逐次增加而逐次減小的明顯趨勢,其中Ⅱ序孔相較于Ⅰ序孔透水率減小12.9%,Ⅲ序孔相較于Ⅱ序孔透水率減小16.9%,表明灌漿效果是良好的。左右岸趾板帷幕灌漿工程共有105個灌漿孔,監(jiān)理工程師布置了12個檢查孔,檢查孔壓水128段,壓水成果見表6。
表6 左右岸趾板帷幕灌漿檢查各孔壓水試驗成果
從灌漿前后壓水試驗對比可以看出,左右岸址板帷幕灌漿滿足質(zhì)量評定標準。(檢查孔壓水最大透水率4.61Lu,最小透水率0.86Lu。)
③左岸延伸段帷幕灌漿分部工程共有157個鉆孔2194個段次進行了灌前壓水試驗,成果以透水率q表示,各次序孔壓水成果見表7。
表7 左岸延伸段帷幕灌漿各次序孔壓水成果
由表7可知各次序灌漿孔透水率有隨灌漿次序的逐次增加而逐次減小的明顯趨勢,其中Ⅱ序孔相較于Ⅰ序孔透水率減小62.7%,Ⅲ序孔相較于Ⅱ序孔透水率減小49.2%;末序孔壓水試驗透水率大部分小于或接近設計防滲標準,表明灌漿效果是良好的。
左岸延伸段帷幕灌漿工程共157個灌漿孔,監(jiān)理工程師布置17個檢查孔,檢查孔壓水238段,壓水成果見表8。
表8 左岸延伸段帷幕灌漿檢查孔壓水試驗成果
從灌漿前后壓水試驗對比可以看出,左岸延伸段帷幕灌漿滿足質(zhì)量評定標準。(檢查孔壓水最大透水率3.46Lu,最小透水率0.96Lu。)
④右岸延伸段帷幕灌漿(YYW0+000~0+340)工程共有167個鉆孔2210個段次進行了灌前壓水試驗,成果以透水率q表示,各次序孔壓水成果見表9。
表9 右岸延伸段帷幕灌漿各次序孔壓水成果
由表9可知各次序灌漿孔透水率有隨灌漿次序的逐次增加而逐次減小的明顯趨勢,其中Ⅱ序孔相較于Ⅰ序孔透水率減小34.9%,Ⅲ序孔相較于Ⅱ序孔透水率減小37.1%;末序孔壓水試驗透水率大部分小于或接近設計防滲標準,表明灌漿效果是良好的。
右岸延伸段帷幕灌漿(YYW0+000~0+340)工程共167個灌漿孔,監(jiān)理工程師布置17個檢查孔,檢查孔壓水238段,壓水成果見表10。
表10 右岸延伸段帷幕灌漿檢查孔壓水試驗成果
從灌漿前后壓水試驗對比可以看出,右岸延伸段帷幕灌漿(YYW0+000~0+340)滿足質(zhì)量評定標準。(檢查孔壓水最大透水率3.08Lu,最小透水率0.76Lu。)
為確保灌漿工程的工程質(zhì)量,嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)有關技術(shù)規(guī)程、規(guī)范及合同規(guī)定技術(shù)要求。項目部建立健全質(zhì)量管理體系,以項目經(jīng)理為第一責任人全面負責管理。成立了項目部質(zhì)量管理機構(gòu),建立了健全的質(zhì)量保證體系,制定了質(zhì)量管理制度,明確了項目部各級人員的職責分工,正確合理地分配質(zhì)量管理要素,實施全面質(zhì)量管理。在施工過程中:嚴格按照已通過的ISO9002質(zhì)量保證體系,對原材料按照規(guī)定標準要求定期定量的進行檢查,做到不合格料不進場,尊重監(jiān)理和第三方檢測單位,積極的配合原材料取樣,報送原材的檢測結(jié)果。積極開展員工質(zhì)量教育活動,從思想上不斷地提升。嚴格執(zhí)行“班組自檢、施工隊復檢、項目部質(zhì)檢部終檢”的“三檢制”和“質(zhì)量一票否決制”;堅持技術(shù)交底制度;執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度,落實質(zhì)量責任制,加強控制和試驗檢測。通過以上一系列的質(zhì)量保證制度和措施,確保了本工程的施工質(zhì)量。
帷幕灌漿對于減小大壩滲漏至關重要,但此部分屬于隱蔽工程,施工過程較難控制,稍有不慎,則會對工程造成很大影響,因而對于灌漿施工一定要做好前期的施工準備和施工過程中的質(zhì)量控制,嚴格控制每一道工序,狠抓質(zhì)量,確保萬無一失。