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        特大斷面地下洞室光面爆破技術(shù)研究

        2021-05-14 00:25:04鳴,夢(mèng),
        四川水力發(fā)電 2021年2期
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)流洞光面炮孔

        曾 鳴, 古 小 夢(mèng), 李 航

        (中國(guó)水利水電第五工程局有限公司三分局,四川 成都 610016)

        1 概 況

        巴塘水電站是金沙江上游河段十三級(jí)開(kāi)發(fā)中的第九級(jí)電站,總裝機(jī)容量為750 MW。電站導(dǎo)流洞為有壓隧洞,最大開(kāi)挖斷面面積268 m2,屬于特大型隧洞,隧洞全長(zhǎng)808.98 m。導(dǎo)流洞斷面形式為城門(mén)洞型,襯砌成型斷面尺寸為12 m×14 m;進(jìn)口25 m漸變段,樁號(hào)范圍是導(dǎo)0-010.00 m~導(dǎo)0+015.00 m,漸變段開(kāi)挖斷面尺寸由20.20 m×19.05 m漸變至16.20 m×18.05 m,均為Ⅴ類圍巖。

        巴塘水電站導(dǎo)流洞位于金沙江上游河段左岸象鼻子山的“鼻尖”左側(cè),山體三面臨空,整體呈現(xiàn)出渾圓狀,巖石大面積裸露。導(dǎo)流洞工程地質(zhì)及水文地質(zhì)資料表明,隧洞圍巖巖性為黑云母石英片巖,巖層產(chǎn)狀NE15°SE(NW)∠ 85°,巖體風(fēng)化、卸荷劇烈,其中強(qiáng)風(fēng)化帶厚20~32 m,弱風(fēng)化帶厚30~35 m,卸荷帶厚度基本與強(qiáng)風(fēng)化帶一致,且有F50斷層破碎及F11為雄松-蘇洼龍斷裂的分支斷層,推測(cè)在左岸壩頂一帶通過(guò),陡傾岸外發(fā)育。

        導(dǎo)流洞地質(zhì)條件差,工程中有兩大斷層經(jīng)過(guò),斷層與層間層內(nèi)錯(cuò)動(dòng)帶等緩傾角結(jié)構(gòu)面結(jié)合,易形成不穩(wěn)定塊體,對(duì)隧洞頂拱及邊墻局部的圍巖穩(wěn)定影響大,開(kāi)挖過(guò)程中容易超挖,增加后期噴射混凝土及襯砌混凝土工程量,加大施工成本,延緩施工進(jìn)度。鑒于這種情況,控制好超挖,對(duì)控制施工成本極為關(guān)鍵。筆者詳細(xì)介紹了導(dǎo)流洞光面爆破技術(shù)并取得顯著成效,有效控制隧洞超挖問(wèn)題,節(jié)約了施工成本,加快了施工進(jìn)度。

        2 光面爆破原理[1]

        隧道光面爆破是支撐新奧法原理的重要技術(shù)之一。是指通過(guò)正確選擇爆破參數(shù)和合理的施工方法,分區(qū)分段微差爆破,達(dá)到爆破后輪廓線符合設(shè)計(jì)要求,使臨空面平整規(guī)則的一種控制爆破技術(shù)。光面爆破的破巖機(jī)理是一個(gè)十分復(fù)雜的問(wèn)題,目前仍在探索之中。盡管在理論上還不甚成熟,但在定性分析方面已有共識(shí)。一般認(rèn)為,炸藥起爆時(shí),對(duì)巖體產(chǎn)生三種效應(yīng):一是應(yīng)力波反射拉伸破壞所起的作用;二是爆炸氣體膨脹做功所起的作用;三是二者共同作用所起的破壞。通過(guò)近幾十年的研究、實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐表明,第三種效應(yīng)比較符合工程實(shí)際。光面爆破是周邊孔同時(shí)起爆,各炮孔的沖擊波向其四周作徑向傳播,相鄰炮孔的沖擊相遇,則產(chǎn)生應(yīng)力波的疊加,并產(chǎn)生切向拉力,拉力的最大值發(fā)生在相鄰炮孔中心連線的中點(diǎn),當(dāng)巖體的極限抗拉強(qiáng)度小于此拉力時(shí),巖體便被拉裂,在炮孔中心連線上形成裂縫,隨后,爆炸產(chǎn)物的膨脹作用使裂縫進(jìn)一步擴(kuò)展,形成平整的爆裂面。

        3 爆破設(shè)計(jì)[2]

        3.1 試驗(yàn)區(qū)域

        本工程光面爆破試驗(yàn)選在導(dǎo)流洞Ⅲ類圍巖洞段進(jìn)行,根據(jù)監(jiān)理工程師批復(fù)的導(dǎo)流洞開(kāi)挖支護(hù)方案,導(dǎo)流洞采用左右側(cè)先導(dǎo)洞法施工,分三層開(kāi)挖(圖1)。爆破試驗(yàn)選在第一層進(jìn)行,第一層高8.6 m,全斷面寬14.6 m。

        圖1 導(dǎo)流洞分層開(kāi)挖示意圖

        3.2 炮孔直徑

        炮孔直徑(d)一般根據(jù)工程自身特點(diǎn)及機(jī)械設(shè)備情況進(jìn)行選擇,對(duì)于淺孔光面爆破,炮孔直徑宜為40~50 mm。巴塘水電站導(dǎo)流洞光面爆破鉆孔采用YT-28手風(fēng)鉆,炮孔直徑取42 mm。

        3.3 炮孔深度

        因光面爆破炮孔深度(L)受開(kāi)挖掌子面大小的影響,若炮孔過(guò)深,受周邊巖石的夾制作用較大,故炮孔深度不宜過(guò)大,一般最大炮孔深度取開(kāi)挖掌子面寬度(或高度)的0.3~0.5倍。本工程爆破設(shè)計(jì)炮孔深度取開(kāi)挖掌子面寬度的0.5倍,導(dǎo)流洞Ⅲ類圍巖開(kāi)挖掌子面高度H=7.3 m。

        L=0.5H=0.5×7.3m=3.65 m

        (1)

        為克服及減少巖石的夾制作用,結(jié)合工程情況導(dǎo)流洞光爆掏槽孔及底孔深度取3.5 m,其余孔深度均取3.0 m。

        3.4 光面爆破不耦合系數(shù)

        為了控制隧洞開(kāi)挖的超欠挖問(wèn)題,多采用光面爆破技術(shù)來(lái)控制開(kāi)挖輪廓線。合理的炮孔參數(shù)、裝藥量等很多因素都會(huì)影響光面爆破的效果。其中周邊孔的不耦合系數(shù)(D)至關(guān)重要,合適的不偶合系數(shù)可以消減爆破作用力峰值,延長(zhǎng)作用于圍巖切割面的爆破力時(shí)間。理論與實(shí)踐證明,當(dāng)不偶合系數(shù)在1.5~2.0范圍時(shí),緩沖作用最佳,光爆效果最好。本工程爆破設(shè)計(jì)周邊孔采用直徑25 mm乳化炸藥。

        D=dk/di

        (2)

        式中D為不耦合系數(shù);Dk為炮孔直徑,mm;Di為裝藥直徑,mm。

        由式(2)可得周邊的不耦合系數(shù)為1.68,符合D=1.5~2.0的要求。

        3.5 最小抵抗線

        隧洞光面爆破中,如果選取最小抵抗線(W)過(guò)小,爆破時(shí)沖擊波對(duì)隧洞圍巖作用大,容易造成超挖,增加施工成本;反之,如果最小抵抗線過(guò)大,圍巖爆破不充分,會(huì)發(fā)生欠挖現(xiàn)象,增加后期處理難度。因此,確定合理的最小抵抗線,對(duì)提高施工時(shí)光面爆破效果有特別重要的作用,根據(jù)土石方工程爆破技術(shù),最小抵抗線可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式(3)計(jì)算。

        W=Kd

        (3)

        式中W為最小抵抗線,mm;K為計(jì)算系數(shù),一般取K=15~25,取K=20;d炮孔直徑,mm。

        由式(3)可得最小抵抗線為840 mm,結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),光爆孔最小抵抗線一般取700~900 mm,本工程取最小抵抗線取800 mm。

        3.6 光爆孔間距[3]

        隧洞光面爆破中周邊孔的間距是決定爆破效果好壞的另一重要因素,合理的周邊孔的間距直接與光爆效果相關(guān)。光爆孔的間距與圍巖硬度及破碎程度等有關(guān),光爆孔間距(ag)過(guò)大,難以爆出平整的光面,孔距過(guò)小,會(huì)增加造孔費(fèi)用。目前,周邊孔間距計(jì)算沒(méi)有統(tǒng)一計(jì)算公式,目前主采用豪柔公式、斷裂力學(xué)等理論分析方法對(duì)周邊孔間距進(jìn)行計(jì)算,也可根據(jù)爆破施工的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估測(cè)。本工程爆破設(shè)計(jì)光爆孔間距根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式(4)計(jì)算:

        ag=m·W

        (4)

        式中ag為炮孔間距,mm;m為炮孔密集系數(shù),一般取m=0.5~0.8,取m=0.7。

        由式(4)可得最小抵抗線為560 mm,結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),本工程炮孔間距定為500 mm。

        3.7 爆破孔數(shù)量計(jì)算

        (1)周邊孔數(shù)目N1

        N1=p1/b=13.265/0.5=26.53

        (5)

        式中p1為開(kāi)挖斷面結(jié)構(gòu)線長(zhǎng),m;b光面爆破周邊孔平均間距,m。

        由式(5)可得導(dǎo)流洞光面爆破周邊孔數(shù)為27.28,取N1=27個(gè)。

        (2)掏槽孔、輔助孔和底孔數(shù)目N2

        N2=(Q-N1×L×q1)/Q0

        (6)

        式中q為單位炸藥消耗量,取q=1.2 kg/m3;

        Q為每個(gè)循環(huán)總裝藥量,kg;按照爆破孔平均深度的85%計(jì)算,即Q=0.85 LqS;

        Q=0.85×3×1.2×54.08=165.485 m3

        式中L炮孔平均深度,m;Q0除周邊孔外,每個(gè)孔內(nèi)的平均裝藥量,kg;Q0=LKP/m=3.0×0.7×0.175/0.2=1.838 kg;

        Q1為周邊孔每米裝藥量0.15 kg/m;

        K裝藥系數(shù),直孔掏槽時(shí),K取0.7~0.8,斜孔掏槽時(shí),K取0.6~0.7;

        P為每個(gè)藥卷重量,32 mm炸藥重0.2 kg,25 mm炸藥重0.15 kg,取平均值0.175 kg;

        m每個(gè)藥卷長(zhǎng)度,32 mm炸藥長(zhǎng)0.2 m,25 mm炸藥長(zhǎng)0.2 m,取0.2 m;

        S開(kāi)挖斷面面積m2,計(jì)算得S=54.082。

        由式(5)計(jì)算得N2=(Q-N1×L×q1)/Q0=(165.485-27×3.0×0.15)/1.838≈84個(gè)

        由上可知,導(dǎo)流洞光面爆破掏槽孔6個(gè),底孔11個(gè),輔助孔67個(gè)。

        3.8 炮孔的裝藥量計(jì)算

        隧洞光面爆破裝藥量與裝藥線密度相關(guān),根據(jù)隧洞圍巖及工程經(jīng)驗(yàn),本工程周邊孔線裝藥密度按0.15 kg/m計(jì)算,其余孔裝藥線密度可根據(jù)式(7)計(jì)算。

        Qx=qEW(kg/m)

        (7)

        式中Qx裝藥集中度,kg/m;q為單位用藥量,kg/m3;除周邊孔外其余孔q取1.0 kg/m3;E為孔間距,m;W為最小抵抗線,m。

        則,單孔裝藥量,Q=QxL(kg)。

        經(jīng)計(jì)算導(dǎo)流洞Ⅲ類圍巖光面爆破參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 每循環(huán)炸藥用量計(jì)算結(jié)果

        4 試驗(yàn)過(guò)程

        4.1 試驗(yàn)分組

        本工程導(dǎo)流洞光面爆破試驗(yàn)共分兩次進(jìn)行,第一次試驗(yàn)嚴(yán)格按照爆破設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行;第二次試驗(yàn)在第一次試驗(yàn)基礎(chǔ)上周邊孔裝藥線密度降至0.14 kg/m,其余參數(shù)不變,同時(shí)周邊孔裝藥采用竹片間隔裝藥。

        4.2 測(cè)量放樣

        測(cè)量人員根據(jù)監(jiān)理工程師批復(fù)的爆破設(shè)計(jì)中爆破孔參數(shù)進(jìn)行測(cè)量放樣[4],放樣采用全站儀來(lái)完成。首先對(duì)掌子面浮渣進(jìn)行清理以確保安全,放樣時(shí)先在掌子面上測(cè)量出開(kāi)挖輪廓線并作出明顯標(biāo)記。然后在使用紅色油漆標(biāo)出所有孔位點(diǎn),放樣完成后經(jīng)專業(yè)質(zhì)量管理人員進(jìn)行數(shù)據(jù)檢測(cè),全部正確后進(jìn)行鉆孔。

        4.3 試驗(yàn)實(shí)施

        本工程光面爆破鉆孔采用YT-28手風(fēng)鉆,鉆完后由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后裝藥,并嚴(yán)格按照已批復(fù)爆破設(shè)計(jì)參數(shù)采用反向裝藥、反向起爆原則進(jìn)行,即起爆藥卷置于孔底(可墊1~2個(gè)藥卷),雷管和藥卷的聚能穴都朝向孔口,炸藥由孔底向孔口傳爆。為克服巖石對(duì)孔底的夾制作用,孔底段應(yīng)加大線裝藥密度到2~5 倍,周邊孔及底孔需采用不耦合裝藥和非電毫秒雷管起爆,周邊孔外邊沿到開(kāi)挖輪廓線的距離為5 cm,藥卷用竹片固定,并緊貼爆破方向。裝藥完成,采用導(dǎo)爆管起爆器進(jìn)行起爆,起爆順序?yàn)椋禾筒劭住?輔助孔 、底孔、周邊孔。

        炮響完15 min,待爆破煙塵消散后,由炮工對(duì)工作面進(jìn)行檢查,檢查內(nèi)容包括有無(wú)盲炮,爆堆是否穩(wěn)定,有無(wú)懸石、危石,若發(fā)現(xiàn)有盲炮或其它情況時(shí)先進(jìn)行處理,確定安全后方可進(jìn)入下道工序人員對(duì)工作面進(jìn)行施工。

        5 爆破試驗(yàn)效果檢查[5]

        5.1 第一次試驗(yàn)

        第一次試驗(yàn)未產(chǎn)生較大震動(dòng),通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的檢查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)炮痕清楚,相鄰兩孔間巖面平整,孔壁有明顯爆震裂隙,有效進(jìn)尺2.55 m。各截面超挖和半孔率檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。由表2 可見(jiàn),本次爆破無(wú)欠挖,最大超挖量19.0 cm,最小超挖量0.3 cm,平均半孔率達(dá)79.7 %,隧洞超欠挖狀況及半孔率較前期爆破有一定程度的改進(jìn)。

        5.2 第二次試驗(yàn)

        第二次試驗(yàn)未產(chǎn)生較大震動(dòng),圍巖穩(wěn)定無(wú)剝落,通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的檢查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)炮痕清楚,相鄰兩孔間巖面平整,孔壁無(wú)爆震裂隙,有效進(jìn)尺2.67 m。各截面超挖和半孔率檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,由表3可見(jiàn),本次爆破無(wú)欠挖,最大超挖量7.4 cm,最小超挖量0.0 cm,平均半孔率達(dá)90.3 %,爆破效果與第一次試驗(yàn)比改善很大取得預(yù)期效果。

        5.3 試驗(yàn)成果

        本次光面爆破試驗(yàn)取得預(yù)期效果,隧洞斷面成形規(guī)整,斷面基本符合設(shè)計(jì)要求,避免了因超、欠挖所帶來(lái)的附加工作量,對(duì)圍巖的穩(wěn)定性破壞較小,確保后期施工安全,隧洞表面平整光滑,通風(fēng)阻力小,為隧洞支護(hù)、提高錨桿噴漿、噴射混凝土支護(hù)質(zhì)量創(chuàng)造良好條件。

        表2 第一次光面爆破各斷面檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

        表3 第二次光面爆破各斷面檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

        圖3 第二次試驗(yàn)光面爆破效果

        6 結(jié) 語(yǔ)

        地下洞室開(kāi)挖光面爆破選擇科學(xué)合理的施工參數(shù),周邊孔裝藥采用竹片間隔裝藥方式,有效減小爆破對(duì)洞內(nèi)圍巖的影響,避免裂隙擴(kuò)大和產(chǎn)生新的裂縫,提高了隧洞圍巖的穩(wěn)定性,能基本清除落石傷人事故,為快速施工提供了有利條件。同時(shí),爆破成型開(kāi)挖面規(guī)整,極大地減少了超挖數(shù)量和出碴工作量,加快了開(kāi)挖速度,節(jié)省襯砌材料,減少施工成本,且可操作性強(qiáng)。筆者針對(duì)特大斷面地下洞室光面爆破參數(shù)計(jì)算及實(shí)施提出了切實(shí)可行的方法并予以實(shí)施,獲得了成功,可供類似工程借鑒。

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