【摘要】文中介紹了高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法在貴州旁海航電樞紐工程中的應(yīng)用,詳細(xì)闡述了可控?cái)D入復(fù)合膏漿高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法在砂卵石層處理中的實(shí)際效果。同時(shí),對(duì)比傳統(tǒng)灌漿法的優(yōu)缺點(diǎn),研究了在礫石層中采用可控?cái)D入復(fù)合膏漿高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法進(jìn)行防滲加固的優(yōu)勢(shì)。工程實(shí)踐證實(shí),在旁海航電樞紐工程中采用高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法,既簡(jiǎn)便又實(shí)用,該方法具備顯著的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛的應(yīng)用可行性。
【關(guān)鍵詞】防滲帷幕;灌漿方法;擠入灌漿
【中圖分類號(hào)】TU745" " " 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A" " " "【文章編號(hào)】1673-6028(2024)01-0126-03
隨著科技的進(jìn)步,水利工程對(duì)防滲性能提出了更高要求,傳統(tǒng)的灌漿方法在全風(fēng)化地層、砂礫層、松散土層等環(huán)境下效果不佳,無法達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。替代方法雖然存在,但成本高昂、工期長。因此,近年來,出現(xiàn)了一種創(chuàng)新的灌漿技術(shù)——高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法,能夠有效解決這些問題[1]。
1 工程概況
旁海航電樞紐位于貴州黔東南凱里市境內(nèi)清水江上,為清水江干流的第一個(gè)梯級(jí)。壩軸線位于旁海鎮(zhèn)旁海大橋的上游1.25km處,距離凱里城區(qū)35km,距離貴陽市225km,是一座以航運(yùn)、發(fā)電為主,兼顧旅游的航電樞紐工程[2]。本樞紐工程從左至右依次布置左岸土石壩、混凝土重力壩、船閘、泄水閘、發(fā)電廠房及右岸非溢流壩段,壩頂高程568.5m,壩頂全長281.7m。河床式電站廠房布置于右岸,總裝機(jī)容量42MW,安裝2臺(tái)21MW燈泡貫流式機(jī)組;泄水閘共5孔,孔口凈寬14m,設(shè)計(jì)為折線型實(shí)用堰,堰頂高程546.5m,閘壩頂高程568.5m,最大壩高30m,正常蓄水位565.0m。
2 地質(zhì)條件
根據(jù)不同的地層巖性、構(gòu)造斷裂程度和物理力學(xué)性質(zhì),廠壩基礎(chǔ)從左岸到右岸可劃分為Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三個(gè)區(qū)域,具體描述如下:
Ⅰ區(qū):在左斜坡和左河床基礎(chǔ)上分布(F1斷裂左側(cè)),為奧陶系大灣組(O1d)地層,巖石主要是砂巖、泥巖,局部有夾頁巖,巖石中有較弱風(fēng)化,巖石的單軸飽和抗壓強(qiáng)度范圍為38~48MPa,波速3300m/s﹤Vp﹤4200m/s。
Ⅱ區(qū):分布在河床中部至壩體與壩體交界處的河床右側(cè),由沿河斷裂F1和分支斷裂F8、F9的斷裂帶及斷裂影響帶構(gòu)成。其中,斷層破裂帶呈顆粒狀,顯示出松散的顆粒,主要是泥、泥包裹巖,顆粒呈連續(xù)狀;斷裂作用帶表現(xiàn)為嵌鑲-破碎構(gòu)造,巖塊間嵌合力較差,結(jié)構(gòu)面非常發(fā)育,且充填了大量的碎屑泥塊。該地區(qū)按巖體工程地質(zhì)劃分為CⅣ― CⅤ巖體,巖體機(jī)械強(qiáng)度低,巖性以頁巖和綠泥石板巖為主,遇水易軟化成泥。不能滿足壩基要求,需要做特殊處理。
Ⅲ區(qū):分布于車間區(qū)及右岸,屬于志留系翁項(xiàng)群(S2-3wn)地層,巖性以砂頁巖、泥頁巖、中厚―中生物灰?guī)r為主,聲波2700m/s﹤Vp﹤3300m/s。弱風(fēng)化狀態(tài)頁巖單軸飽和抗壓強(qiáng)度小于15MPa。該地區(qū)屬于巖體工程CⅣ地質(zhì)分類,其巖石力學(xué)強(qiáng)度偏低,且其頁巖在水分的作用下容易發(fā)生軟化。
3 高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法施工
主副壩連接段上部為3~33m的全強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,其強(qiáng)度低、滲透性強(qiáng),采用傳統(tǒng)硅酸鹽水泥漿滲透率低,難以形成有效的帷幕,屬典型的“吸水不吸漿”地層[3]。在主、副壩的連接部位,采用高壓脈動(dòng)沖擠灌漿工藝[4]。本項(xiàng)目擬采取雙行雙序排列方式,排距1.0m,間距2.5m,呈梅花形錯(cuò)行布置。其施工順序?yàn)椋横∧还酀{、分層、加密,無開挖條件下,采取雙排鉆孔,先后排施工;已經(jīng)開挖的水渠地基采用雙排鉆孔,先進(jìn)行內(nèi)部排水,再進(jìn)行外排水。按兩層順序,先Ⅰ序施工,再Ⅱ序施工。對(duì)于深層地層(泥灰或黏土礦),孔深控制在5m以內(nèi);泥漿頂深入土壤層1.0m,底部進(jìn)入巖石層(泥灰?guī)r或黏土巖)0.5m。
3.1 灌漿材料與制漿技術(shù)
(1)水泥:常規(guī)硅酸鹽袋裝水泥,同力牌PO42.5。
(2)黏土:根據(jù)本工程具體條件,采用了黏土漿料。研究發(fā)現(xiàn),在酸性條件下,漿液中加入適量的氫氧化鈉可以改善漿液的特性。
(3)水:通過水檢驗(yàn),采用地下水即可滿足灌漿需要。
(4)添加劑:黏土在冬季施工中早期強(qiáng)度不足,在混凝土中加入早強(qiáng)結(jié)構(gòu)性材料,可提高混凝土的早期強(qiáng)度,同時(shí)還添加了一種早凝固結(jié)構(gòu)劑,以減緩泥漿流速。
(5)改性劑:為了保證漿液不會(huì)產(chǎn)生水析出,并且可以控制漿液的固化時(shí)間、減小漿料流動(dòng)性,應(yīng)加入改性劑。
(6)表1為漿料配比表,灌漿材料的配制方法:①按照黏土:水(1000kg)的比例制漿,使之成為1.31~1.35g/cm3的黏土原漿;②將一定用量的水泥漿液用泵送入漿料粉碎機(jī),按規(guī)定比例加入凝固劑和改性劑;③將600kg水:800kg水泥按比例添加到高速制漿機(jī)中,再添加適量早強(qiáng)劑進(jìn)行拌和,最后將拌勻的水泥漿泵入漿料粉碎機(jī),進(jìn)行混合、攪拌,制得膏漿。
3.2 灌漿設(shè)施
灌漿工程所用水泥漿是在集中制漿廠配制的。一期泄水閘和廠房工程的集中制漿站設(shè)于該標(biāo)右岸基礎(chǔ)上;二期泄水閘、船閘部分及附屬部分的集中制漿站均位于左岸建筑的生產(chǎn)設(shè)備布局區(qū)域。集中制漿站采用鋼管框架和木結(jié)構(gòu),制漿平臺(tái)面積為8m×5m,配備NJ-600高速制漿機(jī)、1m3制漿滾筒和BW250/50制漿泵。漿液輸送管采用50mm活接頭螺紋鋼管。灌漿工程的水泥儲(chǔ)存室靠近制漿站設(shè)置,廠房為磚混結(jié)構(gòu),占地5050m2。所用的主要灌漿設(shè)備如表2所列。
3.3 灌漿參數(shù)
高壓脈動(dòng)灌漿有別于傳統(tǒng)灌漿,經(jīng)初步實(shí)驗(yàn),確定了以下幾個(gè)施工參數(shù):
(1)復(fù)合砂漿配比:本課題組已研制出一種砂漿,由水泥、全風(fēng)化砂、膨潤土、改性劑(2:1.5:2:0.02
~0.06)高流動(dòng)性混合砂漿,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況作相應(yīng)調(diào)節(jié)。
(2)灌漿壓力:鉆孔深度為2~5m時(shí),灌漿壓力為1.2MPa,鉆孔深度為5~10m時(shí),灌漿壓力為1.5MPa,深度10~15m的壓力適用于2.0MPa,深度15~25m的壓力適用于3.0MPa。結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況確定:①當(dāng)灌漿段灌漿量大于150L/段,且能達(dá)到最小調(diào)定壓力1.0MPa時(shí),灌漿段結(jié)束,抬高段進(jìn)行灌漿。②當(dāng)灌漿段灌漿壓力大于3.0MPa,灌漿量達(dá)到7575L/段后,停止灌漿,并對(duì)灌漿斷面進(jìn)行提升。③當(dāng)灌漿段灌注量大于400L/段后,如果不能滿足最小設(shè)置壓力1.0MPa,則可以停止這一段的灌漿,并對(duì)該段進(jìn)行提升。灌漿到段頂處,如遇孔內(nèi)經(jīng)常冒漿,多次停注后仍不能注入,則可終止灌漿。
(3)脈動(dòng)頻率:在前期的工作中,對(duì)多組脈沖振動(dòng)頻率進(jìn)行測(cè)試,使用15~20次/min的脈沖頻率,能很好滿足工程要求,用高壓脈沖沖擠灌漿法14d后,測(cè)定灌漿質(zhì)量。
(4)滲透系數(shù):本項(xiàng)目針對(duì)全風(fēng)化花崗巖開展研究,對(duì)其進(jìn)行注水模擬實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,在灌注前,其最大滲透系數(shù)為22.85Lu,而脈沖灌漿的最大滲透系數(shù)為4.49Lu,低于5Lu,符合設(shè)計(jì)要求。
(5)鉆孔取芯檢查:在進(jìn)行檢查時(shí),對(duì)兩個(gè)開采孔之間的鉆孔進(jìn)行采樣,結(jié)果表明,泥漿中含有漿體結(jié)石,這表明泥漿在兩個(gè)孔之間的薄弱部位起到了擠密充填的作用,減少了地層的滲透系數(shù),實(shí)現(xiàn)了防滲目的。
(6)聲波檢查:在灌注前后,對(duì)整個(gè)鉆孔進(jìn)行聲波測(cè)試,并通過聲波穿透測(cè)試,將兩次聲波資料進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)其波速增加了12.3%。由此可見,對(duì)全風(fēng)化花崗巖進(jìn)行加固后,其密實(shí)度得到了明顯改善,防滲效果也得到了有效加強(qiáng)。
3.4 施工工藝
本技術(shù)使用全水力無級(jí)調(diào)速的高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法。泥漿瞬態(tài)變化與脈沖瞬態(tài)高壓的應(yīng)用,使?jié){液迅速進(jìn)入裂隙。該方法不僅可以有效地控制灌漿彌散范圍,而且可以確保注滿充填孔周邊的孔隙,因此,在滲透性較差的地層中,很快形成一個(gè)均勻連續(xù)幕,并起到了很好的防滲作用。這種處理方式能夠促使泥漿在水、土兩相體系中充分發(fā)揮作用,即在0.5~5MPa的壓強(qiáng)下,泥漿被擠壓到孔隙內(nèi),替代了水和空氣。
(1)施工過程的一般程序:預(yù)備工作→場(chǎng)地清掃→鉆孔放樣→帷幕導(dǎo)向鉆孔法→先灌排Ⅰ、Ⅱ級(jí)孔→后灌排Ⅰ、Ⅱ級(jí)孔→帷幕質(zhì)量檢驗(yàn)(孔灌漿試驗(yàn)檢查與渠道開挖滲流觀測(cè))→整理資料→單位工程質(zhì)量評(píng)價(jià)。
(2)鉆孔:①鉆孔控制:鉆進(jìn)深度為O.5m的黏土(泥灰?guī)r);②孔徑:鉆孔直徑為130mm,孔深不小于φ75mm;③在卵石層之下的泥灰土(黏土層)中鉆取不少于1.0m,且鉆進(jìn)時(shí)與設(shè)計(jì)深度的誤差不能超過20cm。
(3)控制標(biāo)準(zhǔn):按設(shè)計(jì)文件及所用復(fù)合膏體的特性對(duì)灌漿壓力進(jìn)行探討,使用節(jié)流孔壓計(jì)測(cè)量脈沖壓強(qiáng),見表3。
(4)結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):注水量的控制指標(biāo)為平均600L/m??刂铺嵘龢?biāo)準(zhǔn)為滿足下列情況中的一項(xiàng),可以終止該區(qū)段的提升灌漿,并向上段灌注。①當(dāng)壓力降至設(shè)計(jì)要求最低值時(shí),注水量達(dá)到預(yù)定控制指標(biāo),該段灌漿結(jié)束;②當(dāng)泵送至設(shè)計(jì)壓力最大值時(shí),注入量小于5 L/min,該段灌漿完畢;③對(duì)于吸漿量過大的層段,當(dāng)注入量達(dá)不到設(shè)計(jì)上限時(shí),應(yīng)增加注入量至設(shè)計(jì)1.5倍后停止灌漿。
(5)灌漿:在鉆孔達(dá)到需深度后,向孔底下入灌漿管,在距孔2m的灌漿管內(nèi)涂上黃油,再回填砂石至頂層土層lm處,并用水泥混合砂封閉,時(shí)長8h。開始灌注時(shí),灌漿泵以較低的流速(約2次/min)緩慢地將2桶漿液(約400L)壓入,然后改為4~7次/min的泵速,在灌漿完成后30~50cm逐級(jí)拔出灌漿管,直至整個(gè)孔灌漿完畢。
3.5 灌漿效果分析
(1)抬升觀測(cè)。該工程采用高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法施工,其斷裂帶為原生的層狀結(jié)構(gòu),巖石中存在易于破裂的結(jié)構(gòu)。灌漿時(shí),漿液在水壓作用下向巖體內(nèi)沖刷。為避免混凝土頂板突然上浮,應(yīng)嚴(yán)格控制灌漿壓力及灌漿速率。
在灌漿施工過程中,采用淺層抬動(dòng)設(shè)備對(duì)基巖隆起進(jìn)行觀測(cè),并在施工完成后進(jìn)行測(cè)微計(jì)安裝和調(diào)試。按設(shè)計(jì)要求,在灌漿施工期間,對(duì)灌漿體的頂升變形進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)頂升變形大于0.2mm時(shí),及時(shí)卸壓,以確定最大灌漿壓力。
(2)灌漿質(zhì)量檢驗(yàn)。在加固灌漿14d后,拆除原始聲波探測(cè)孔,開展灌注后的巖體波速測(cè)試,比較分析加固前、后巖體強(qiáng)度、完整性的改善情況,評(píng)估加固灌漿的有效性。在完成28d后,對(duì)其進(jìn)行鉆芯取樣和室內(nèi)力學(xué)測(cè)試。
(3)灌漿效應(yīng)分析。在斷層帶和影響區(qū)采用高強(qiáng)度脈沖灌漿,使用水灰比0.8:1的水泥漿液,灌漿壓力為2.0~3.5MPa,接觸段壓力為1.0MPa,灌漿長度為10300米,平均流量為100L/m。灌漿完成后,灌漿區(qū)內(nèi)巖石波速由2300~2500m/s提高到2700~3000 m/s,整體速度提高約10%,低波速區(qū)得到有效抑制,增強(qiáng)了區(qū)域基礎(chǔ)的整體穩(wěn)定性與承載力。
4 結(jié)論
采用高壓脈動(dòng)沖擠灌漿法對(duì)旁海航電樞紐主、副壩銜接段進(jìn)行帷幕防滲灌漿,并對(duì)全風(fēng)化花崗巖進(jìn)行灌漿,取得了良好的效果。風(fēng)化的花崗石在土壤與巖石之間,關(guān)于防滲帷幕灌漿的可灌性及作用的不確定性,一直存有爭(zhēng)議。本文所述施工方法已成功地運(yùn)用于旁海航電樞紐工程,以期對(duì)今后的建設(shè)有所啟示。
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[作者簡(jiǎn)介]宋建新(1971—),男,本科,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,工程師,研究方向:水利水電工程施工。