古城水电站引水隧洞施工的质量控制措施
古城水电站引水隧洞施工的质量控制措施
1 、 工程概况
古城水电站地处四川平武县涪江上游干流。5# 支洞要担负的主洞区段相对较长,是该水电站工
期控制的重中之重。经查证,岩体以灰色状粉砂质千枚状为主,夹薄层状砂岩及结晶生物碎屑
灰岩透镜体,强度较低,片理有所发育,且岩层的实际走向与洞轴线之间的夹角相对较小,结
构面的构成不利,围岩稳定性较低,隧洞地处地下水位线之下,施工中常出现塌方和渗水等问
题。鉴于此,对断层、挤压破碎带和不利结构面组合所引发的局部不稳定块体,要采取临时支
护措施。开挖后千枚岩呈碎石、角砾状,为显微鳞片变晶结构,含水量时为鳞片状,片理发育
极为显著,用手触摸较为光滑,并存在丝绢光泽,遇水立刻泥化、软化。掌子面的渗水性能较
低,开挖后却有微量渗漏水、滴状及面状浸湿,量较小,拱部会出现掉块、坍塌现象。
围岩的稳定性相对较低,均依照 V 类围岩支护。
2 、 施工中暴露的问题及成因
2.1 施工中的问题
千枚岩与板岩的软硬岩、互层区段相间,较难控制爆破的用药量,通常会引发软岩局部超挖、
硬岩极少部位欠挖的问题,造成开挖成型较差。因此,会不同程度出现个别部位坍塌或掉块现
象。在千枚岩区段,岩体十分破碎,并呈明显的片状、鳞片状和团块状,开挖时很容易钻进,
却易导致塌孔。千枚岩遇水之后软化如同弹簧土,泥化呈现淤泥形态。在初期支护后,至今未
曾出现围岩收敛及形变的问题,相对稳定;开挖时地下水缺失,后期的地下水会加大。上述病
害均会严重降低工程施工的安全质量。
2.2 成因探讨
本水电站引水隧洞(5# Ⅴ支洞)千枚岩 类围岩区的施工较困难,取决于变质岩的固态特征、施
工所在地的地质构造、千枚岩的特征及地下水等诸多要素。在隧洞洞身开挖时,个别洞段起先
未找到地下水,在短期内便有滴水,以至于出现股水。这是由于位于洞身的千枚岩层上侧为板
岩层(因受开挖断面的严格限制,开挖时未被明确为板岩层)。大多数洞段因千枚岩已足够
厚,在洞身开挖后未曾找到地下水。塑性区的日益扩大与地下水的发育成熟相互促进和影响,
降低了围岩的稳定性能,使形变现象屡屡出现,诱发涌水、坍塌等多种病害。
3 、 古城水电站(5# 支洞)引水隧洞施工的质量控制措施
3.1 一般先沿洞顶设置 Φ25 (Φ28)、L=4.5 或6.0m 超前锚杆锁固围岩外壁,再进行开挖。开
挖采用浅眼(1~2m)、密孔、短进尺、多循环的施工方案,辅以导洞领进二次扩挖成型施
工,施工中严格控制装药量,尽量避免扰动周边围岩,开挖后采用挂网喷砼支护与钢拱架结合
及时支护周边围岩、回填塌落空腔,并设排水孔集中排水。针对地下水发育或涌水的地段,要
设置数量不等的深排水孔并及时喷砼封闭岩面,集中引水,必要时可运用速凝砼或化学灌浆,
堵引结合,采用挂网喷锚砼支护与钢拱架结合的方法及时支护并加强周边围岩;必要时可采用
管棚及超前灌浆等特殊措施进行施工。
3.2 由于引水隧洞洞挖段开挖尺寸较大,且位于地下水位线以下,岩石以灰色粉砂质千枚状板
岩为主,岩石破碎且强度低,故本段引水隧洞均以分层开挖、支护紧随其后的施工方法。引水
隧洞开挖总体分为上、下两层进行,采用全断面开挖上层并及时对顶拱进行锚喷支护;下层在上
Ⅴ层开挖完成后进行开挖支护及混凝土浇筑施工。若地质情况不理想, 类围岩洞挖施工采用导
洞领进1~2 茬炮,与上层扩挖施工同时进行。下层保护层开挖在混凝土浇筑前采用液压锤配
合钻爆的方式进行。开挖至结构面后及时对岩面进行锚杆及喷射砼施工,封闭围岩使其形成整
体。
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古城水电站引水隧洞施工的质量控制措施1、工程概况古城水电站地处四川平武县涪江上游干流。5#支洞要担负的主洞区段相对较长,是该水电站工期控制的重中之重。经查证,岩体以灰色状粉砂质千枚状为主,夹薄层状砂岩及结晶生物碎屑灰岩透镜体,强度较低,片理有所发育,且岩层的实际走向与洞轴线之间的夹角相对较小,结构面的构成不利,围岩稳定性较低,隧洞地处地下水位线之下,施工中常出现塌方和渗水等问题。鉴于此,对断层、挤压破碎带和不利结构面组合所引发的局部不稳定块体,要采取临时支护措施。开挖后千枚岩呈碎石、角砾状,为显微鳞片变晶结构,含水量时为鳞片状,片理发育极为显著,用手触摸较为光滑,并存在丝绢光泽,遇水立刻泥化、...
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作者:闻远设计
分类:土木建筑化工水利
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时间:2024-05-14

