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高壓旋噴灌漿技術在黃河工程中的應用

2010-07-19 08:48:36李亮玉張慶偉
山東水利 2010年5期
關鍵詞:泵站施工

李亮玉 張慶偉

(山東臨沂水利工程總公司,山東 臨沂 276006)

1 泵站工程總體情況

1.1 工程概況

利津縣宮家干渠渠首泵站位于宮家引黃閘前首,黃河左岸宮家斷面以下300m處,相應大堤樁號300+137。泵站由連接段、自流閘、泵室、出水池、箱式變電站、管理房等部分組成。自流閘設計流量30m3/s,泵站設計流量18m3/s,選用6臺900QZB-125潛水軸流泵,泵站總裝機容量960kW。

1.2 區域地層

根據野外鉆探揭露、靜探資料及室內土工試驗,勘察場地地層除表層為素填土外,其下地層均由黃河三角洲第四紀新近堆積的粉土,粘性土組成。地層特征自上而下分述為:

一層素填土(Q4ml):黃褐色,土質不均勻,以粉土為主,含云母,含有機質,加粉質粘土團塊,含植物根系及少量建筑垃圾,稍濕。場區普遍分布,厚度:2.00~3.20m,平均 2.35m;層底標高:16.60~17.91m,平均 17.42m;層底埋深:2.00~3.20m,平均 2.35m。

二層粉土(Q4al):黃褐色,土質較均勻,含云母、氧化鐵斑、有機質,稍有粘性,層里不明顯,搖振反應迅速,無光澤反應,干強度低,韌性低,夾粉質粘土薄層,稍密,濕。場區普遍分布,厚度:1.80~7.60m,平均 3.95m;層底標高:10.31~15.7m,平均 13.47m;層底埋深:4.00~9.60m,平均 6.30m。

三層粉土(Q4al):灰色,土質較均勻,含云母、氧化鐵斑,搖振無反應,稍有光滑,干強度中等,韌性較好,粘感較明顯,夾粘土薄層,軟塑。場區普遍分布,厚度:4.70~9.60m,平均 7.45m;層底標高:0.71~9.70m,平均6.02m;層底埋深:10.00~19.20m,平均 13.75m。

四層粉土(Q4al):黃褐色,土質均勻,顆粒較粗,含云母、貝殼及氧化鐵斑、有機質,稍有粘性,層里不明顯,搖振反應較快,無光澤反應,干強度低,韌性低,密實,濕。 場區普遍分布,厚度:1.30~16.20m,平均 9.68m;層底標高:-6.50~4.00m,平均-3.65m;層底埋深:15.80~26.20m,平均 23.43m。

五層粉土(Q4al):黃褐色,土質較均勻,含云母及氧化鐵斑,搖振無反應,稍有光滑,干強度中等,韌性較好,粘感較明顯,夾粘土及粉土薄層,可塑。場區普遍分布,厚度:1.50~12.30m,平均 4.63m;層底標高:-8.81~ -7.99m,平均-8.28m;層底埋深:27.70~28.50m,平均28.05m。

六層粉土(Q4al):黃褐色,土質較均勻,顆粒較粗,含云母、貝殼及氧化鐵斑、有機質,搖振,稍有粘性,層里不明顯,搖振反應較快,無光澤反應,干強度低,韌性低,較粗,夾粉質土層薄厚,密實,濕。該層未穿透。

1.3 地基承載力特征值

根據 《建筑地基基礎設計規范》(GB50007—2002)的有關規定,地基承載力特征值可以根據原位測試、室內土工試驗結果,并結合工程實踐經驗綜合確定各層土的地基承載力特征值fak(見表1)。

1.4 場地土滲透性評價及基坑開挖

從室內土樣滲透試驗成果表2得出,二層為中性透水性土,三層為弱透水性土。

表2 滲透試驗成果表 cm/s

2 施工導流及基礎處理方案論證

根據地形、地質條件、水頭等情況,初步確定兩種基礎處理方案。

方案一:在泵站上游采用全段圍堰法導流,將兩壩頭處拋石拆除,填筑土圍堰,邊填筑邊在內外坡堆放裝土編織袋;同時外坡采用圍堰頂高出水面1.0m時,沿圍堰軸線進行水泥土深層攪拌法(濕法)截滲墻施工。施工降水采用滲井和輕型井點相結合方式降水,在臨河側布置滲井,基坑周圍布置輕型井點。自流閘、泵室及扶壁基礎采用水泥土攪拌法中的粉體噴攪法(干法)提高地基承載力。

方案二:施工平臺與圍堰同時填筑施工,首先采用挖掘機進行基礎清理,采用工地附近土料場的土料,利用挖掘機裝車,自卸汽車運輸,挖掘機分段、分層平料、壓實的方法。

施工平臺填筑以高出水位1.0m控制,施工圍堰頂高程 15.00m,頂寬 5~7m,邊坡 1:1,采用塑料編織袋裝砂填筑封閉土石圍堰。為防止波浪沖刷,迎水坡采用編織袋裝土護坡。

施工平臺及圍堰完成后,進行高壓旋噴截滲。在施工平臺迎水面布置三排孔、左右岸兩側旋噴樁布置雙排孔,孔距0.9m,孔深 14m,共布孔268個。自流閘、泵室及出水池基礎,梅花樁布孔,孔間距0.9m,泵房基礎旋噴樁高程控制在4.3~7.3m,閘室基礎旋噴樁高程控制在 5.5~8.5m。

經過反復論證分析,方案一圍堰伸入黃河主河道,施工難度較大,同時井點降水造價較高。方案二考慮到高噴不存在一般注漿的可灌性問題,只要高壓射流能破壞的地層如細砂、特細砂、粘性土均可處理;高壓噴射灌漿板墻自身及它與周邊構筑物在上下、左右、前后能實現三維空間連接;高噴灌漿無須護壁漿液和砼制作澆筑系統,對場地要求不高;同時適用于軟基加固及松散體整體固化,故采用高壓噴射灌漿防滲墻的防滲處理方案,既可滿足地基承載力,又達到截滲目的,降低工程造價,大大提高了施工可行性。

3 高壓旋噴截滲施工工藝

高壓噴射灌漿技術的基本原理是利用射流作用切割摻攪土層,改變原土層的結構和組成,同時灌入水泥漿達到防滲目的。

3.1 施工機械

造孔采用XY-2型地質鉆機,高壓噴射灌漿采用GP-5高噴臺車,輔以高壓灌漿泵、空壓機、水泥漿攪拌機等。

3.2 施工方法

1)定孔:采取全站儀進行整體測量放線,并按Ⅰ序孔、Ⅱ序孔進行編號。2)造孔:將鉆機移至定位的孔位上泥漿護壁鉆孔,鉆進過程中隨時注意觀察鉆機的工作情況,及時發現問題及時糾正,直至鉆至設計深度。3)下噴射管:將高噴臺車移至孔口、對準孔位中心,進行地面試噴后下管。為防止氣噴嘴堵塞,下管前可用膠布包扎,可用1MPa水壓下管,下到設計深度后,用水平尺檢查垂直度。4)制漿:制漿站嚴格按照監理人批準的水灰比配制并拌制水泥漿。每罐測量一次漿液比重,并詳細記錄(見表3)。在灌漿過程中連續攪拌,漿液過篩后使用。5)噴射提升:噴管下至設計深度后,開始送入符合要求的氣、漿,待孔內漿液冒出孔口后,隨即按旋(擺)噴的工藝要求提升注漿管,由下而上注漿。在灌漿過程中要特別注意孔口冒漿情況,如孔口出現漏漿現象,說明地層中空隙大或有集中漏水現象,應及時采取措施,如充砂或摻外加劑等措施,以確保樁的連續性。6)回灌:待噴射管提出地面后,在原孔位利用水泥漿進行回灌,直至孔內漿液面不下降為止,以確保施工質量。7)沖洗:噴射結束后,及時將各管路沖洗干凈,以防堵塞。

3.3 施工質量控制方法

1) 施工過程質量控制

表3 制漿站配料計算表

a.在施工前,做好技術交底,明確技術措施。b.施工前根據現場環境和地下埋設物的位置等情況,復核高壓噴射注漿的設計孔位。精確測量放樣,孔位誤差小于50mm,鉆孔深度大于設計樁底100mm,成孔偏斜率小于0.5%。c.鉆孔至巖面內0.2~0.5m后提鉆,報請監理工程師核實孔深。d.對漿液配比嚴格控制,做到掛牌施工,每盤檢測一次漿液比重。e.認真做好各樁的施工記錄和工程意外情況。f.認真組織開展施工班組的質量自檢、互檢、交接班檢查,嚴格獎懲制度。g.實行崗位責任制,貫徹全面質量管理。

2)特殊情況處理

a.塌孔:鉆孔時,出現塌孔或不返水現象應說明原因,詳細記錄層深。并用粘土充填固壁來處理,以順利成孔和保證孔壁穩定。b.噴漿中斷:在噴漿過程中,供漿必須連續,一旦中斷,將噴漿管下沉到停漿點以下進行復噴,以保證樁體的完整性。c.冒漿:在噴射注漿過程中,觀察冒漿的情況,以及時了解土層情況,判別噴射注漿的大致效果和噴射參數是否合理。冒漿量小于注漿量20%為正常現象;超過20%或完全不冒漿時,應查明原因并采取相應的措施。若系地層中有較大空隙引起的不冒漿,可增大注漿量;如冒漿過大,可減少注漿量或加快提升和回旋的速度。對冒漿要妥善處理:對施工時從孔中冒出的漿液應引流入沉淀池中。d.凹漿處理:及時進行回灌處理。e.旋、擺噴分界處理:依據設計高度要求,在垂直方向分界線處施工時,要改變噴射方式,適當減緩提升速度,以保證樁體的質量。

4 結 語

在黃河工程施工中,施工導流及基礎處理工程存在一定的難度,同時也極為關鍵。

采用高噴灌漿防滲處理后,檢測表明,東營市利津縣宮家閘前泵站工程施工圍堰高噴防滲墻施工質量優良,高壓旋噴樁經單樁和復合地基載荷試驗,各項性能均滿足設計要求,地基沉降在允許范圍以內。可見高壓旋噴灌漿的地基處理方式是合適的、可行的,同時對地基承載力設計值比較大的粘性土和粉性土,可通過加強施工成樁試驗,合理調整施工機械和有關參數,加強水泥用量的計量,可以確保高壓旋噴樁的質量。

[1]楊南方,尹輝.建筑工程施工技術措施 [M].北京:中國建筑工業出版社,2000.

[2]李天科,侯慶國,黃明樹.水利工程施工[M].北京:中國水利水電出版社,2005.

[3]葉書麟,葉觀寶.基礎處理 [M].北京:中國建筑工業出版社,2004.

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