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基于西山水庫施工過程地質工作中幾個問題的評述

2010-08-15 00:49:58尚哲民高永靈曲麗萍
黑龍江水利科技 2010年3期
關鍵詞:設計

尚哲民,高永靈,曲麗萍

(1.黑龍江省水利水電勘測設計研究院,哈爾濱150080;2.伊春市西山水業開發有限公司,黑龍江伊春153000)

1 問題提出

黑龍江省伊春市西山水庫壩址位于伊春市翠巒區西北1.5 km處,是一座以防洪、供水為主,兼顧發電、灌溉的大(2)型水利樞紐工程。水庫總庫容1.45億m3。樞紐工程主要由攔河壩、右岸式溢洪道、引水隧洞、電站廠房等組成。

攔河壩為黏土心墻堆石壩,大壩總長961.35 m,自堆石壩防滲體底面起算,最大壩高33.01 m,壩頂寬度8 m。

工程開工時間為2006年10月10日,預計2010年竣工。

工程地質勘察工作中,只靠數個鉆孔(探坑)所獲取的信息來評價場地的工程地質條件,猶如盲人摸象,其結論往往很片面,有些問題要在施工地質工作中才能發現。就西山水庫施工地質工作中遇到的幾個問題,評述如下:

2 溢洪道進口段右邊坡問題

2.1 初步設計階段工程地質勘察的結論

溢洪道位于河床右岸山體邊緣,巖石直接裸露,山體為華力西期晚期侵入巖(γδ43-2b)——花崗閃長巖。巖體可劃分為強、弱、微風化。

強風化巖體鉆探取芯呈砂土狀,造巖礦物已蝕變,厚度為0.40~2.40 m。弱風化巖體鉆探取芯呈碎塊狀和短柱狀,厚度為0.50~3.20 m。

微風化巖體鉆探取芯多為柱狀,巖芯獲得率RQD=30%~80%(常見值)據《水利水電工程地質手冊》p483,巖體質量屬于差~較好級別。

據此資料,溢洪道進口段右邊坡微風化區段內的設計開挖邊坡比為1∶0.05。

2.2 竣工地質條件

溢洪道進口段建基面設計開挖高程為271.30 m。則邊坡在微風化區段高度一般為17.80 m左右。

邊坡開挖后發現,節理主要有3組,按其發育程度排序,發育者先述。

第1組節理,產狀312°∠73°,節理間距呈10~13 cm平行發育,構成層狀結構。節理傾向河床,走向與溢洪道軸線夾角 42°。

第2組節理,產狀139°∠62°,節理走向大致平行于前述節理,節理間距呈10~15 cm平行發育,也呈層狀結構,節理傾向反坡。

第3組節理,產狀243°∠65°,節理傾向上游,節理節理間距一般10~30 cm,斷續發育。

上述節理寬度2~5 mm,由次生礦膜充填,個別礦膜以泥化。

施工單位在用破碎錘整理坡腳時發現,坡上部微風化巖體沿節理面向下滑落,達不到設計要求的邊坡比。無奈,只能在受節理面控制下成坡。微風化段巖體竣工邊坡比1∶03~1∶0.4(對應坡度73°~68°)

上述說明,由于節理產狀為高傾角,造成由鉆孔內取出的巖心柱較長、巖芯獲得率較高、巖體質量較好的假象。在對巖體結構的了解不全面的情況下,僅憑鉆孔之見,設計邊坡比與竣工邊坡比是有一定差距的。

3 攔河壩土基中的問題

3.1 初步設計階段工程地質勘察的結論

攔河壩兩岸為低山。低山及河谷底部基巖均為華力西期晚期侵入巖(γδ43-2b)——花崗閃長巖。

河床靠近右岸。河左側依次為漫灘、階地及臺地。

臺地區:樁號為0+000~0+460。由第四系中更新統沖~洪積層(al+plQ2)構成。上部為低液限黏土,連續分布,厚度4.60~16.60 m。下部為卵石混合土,連續分布,厚度3.00~11.00 m。

階地區:樁號為0+460~0+820。由第四系上更新統沖、洪積層(al+plQ3)構成。上部為低液限黏土,厚度2.00~5.70 m,中部為級配不良中砂,連續分布,厚度 1.10~1.90 m。下部為卵石混合土,厚度5.40~9.00 m,無軟弱夾層。

漫灘區:樁號為0+820~0+854。由第四系全新統沖、洪積層(al+plQ4)構成。上部為低液限黏土,連續分布,厚度0.50~2.00 m。下部為卵石混合土,厚度>3.50 m,中間無軟弱夾層。

第四系物理力學指標可以滿足土石壩對壩基要求。

3.2 與地質有關的設計指標

清基:壩體樁號0+000-0+398.15段清基厚度0.70 m,樁號0+398.15-0+961.35段清基厚度1.0 m。根據施工現場具體情況,對于清基后仍存在有機質土、粉土、細砂、淤泥等軟弱基礎壩段,為避免承載力過低,需進一步清除。

混凝土防滲墻:自 0+398.15至 0+945.5,長度為547.35 m,采用黏土心墻下接塑性混凝土防滲墻,并與壩基天然水平鋪蓋防滲重疊。混凝土防滲墻底部伸入弱風化基巖內1 m。

3.3 竣工地質條件及工程措施

1)樁號0+420~0+450,地貌單元為臺地的前緣。在黏土心墻及下游壩殼建基面處,清基后各見有卵石混合土出露(地質資料中“低洼的塔頭帶”處,該帶的源頭位于壩左岸上游。),面積為14 m2左右。

據樁號0+430下游壩腳處施工集水井觀察(井深4.00 m),由原始地表向下:深度0~0.60 m,黑色有機質土;0.60~2.10 m,黃色低液限黏土;2.10~4.00 m,黃色卵石混合土。據此分析,卵石混合土在個別處埋藏較淺。

為防止壩上游的“低洼的塔頭帶”中存也在卵石混合土埋藏較淺情況,而造成庫水外漏。設計將壩腳上游150 m范圍內“低洼的塔頭帶”清除表層有機質土后用低液限黏土覆蓋。

2)樁號0+720-0+800,其地貌單元為階地。在清除壩基上游表層有機質土后,發現有一層有機質土,厚度0.8~1.30 m,幾乎連續分布于整個壩段。該土呈灰色、有腥味、軟塑狀態,含水率w(%)=28~32,含植物根莖。

工程上采取了挖除措施?;仡^反思,由于卵石混合土出露范圍較小,如果勘探期間鉆孔布置其上部,它可被發現。否則,只能在施工開挖時被揭示。

勘探期間受經費所限,鉆孔間距為100 m,正好跨過了有機質土的分布區域。如果鉆孔加密到間距50 m左右,樁號0+720-0+800處的有機質土是可以被查明的。

4 電站廠房外圍后邊坡問題

4.1 初步設計階段工程地質勘察的結論

電站廠房位于壩址下游右岸低山前緣區。山體為華力西期晚期侵入巖(γδ43-2b)——花崗閃長巖。電站廠房區巖體可劃分為強、弱、微風化。

強風化巖體鉆探取芯呈砂土狀,造巖礦物已蝕變,厚度為0.50~1.50 m。

弱風化巖體鉆探取芯呈碎塊狀和短柱狀,厚度為2.80~4.00 m。

微風化巖體鉆探取芯多為柱狀,巖芯獲得率RQD=30%~80%(常見值)。

電站廠房外圍邊坡設計開挖邊坡比為1∶0.75。

4.2 竣工地質條件

后邊坡長度75 m左右,邊坡高度19 m左右。

由坡頂向下:0~1.0 m全~強風化巖體;1.2~2.8 m弱風化巖體;再下為微風化巖體。

邊坡節理發育無規律,巖體多呈10~50 cm塊狀。未見不利于邊坡穩定的結構面存在。

由坡底向上10 m為界,上部邊坡比1∶0.85,下部邊坡比1∶0.3 ~1∶0.5,平均邊坡比 1∶0.69。

由于邊坡沒有達到設計邊坡比,用機械削坡已經不可能。當時,電站廠房主體已建成,房頂已蓋上彩鋼板,爆破削坡勢必要對電站廠房造成破壞。因此,業主提出2個問題:①是否要按設計邊坡比進行削坡;②見于巖體現狀是否需要采取噴混凝土、系統錨桿加鋼筋網支護工程措施。

2009年6月3日筆者對邊坡進行詳細地質編錄后,認為:“廠房外圍邊坡的主體以挖成2 a,未見失穩問題。雖然近期對邊坡進行了整形,還可以認為是穩定性好,清理干凈表層活動浮石即可,不必采取加固工程措施。”同時設計院主管總工也同意了筆者的意見。

此項,節約工時約1個月,節省資金大約230萬元。

另外,截止到2009年12月底,邊坡竣工已6個月,坡腳下僅見有個別墜落碎石存在,邊坡穩定性良好。

上述說明,施工中的第一手地質資料,是保證工程優化設計的基礎。

5 結論

大自然經過億萬年的鬼斧神工,造就了我們目前所見的地質現象。想要對它重新剪裁,首先是要了解它。目前人類所掌握的了解場地工程地質條件的方法,只有遙感、物探、測繪、鉆探等幾種。其中遙感、物探,屬于間接的了解問題;測繪只能觀察到地質體的表面;鉆探能獲取的信息也很有局限性。對地質體最佳的觀察、分析時期,是在施工開挖過程中。

因此,只有隨著工程的進展,細致地觀察地質體的巖性及結構等的變化,及時與有關部門溝通,才能優化設計,指導工程安全運行和充分發揮工程的目標效益。

[1]黑龍江省水利水電勘測設計研究院.黑龍江省伊春市西山水庫竣工工程地質(施工地質)報告[R].哈爾濱:黑龍江省水利水電勘測設計研究院,2010.

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