嚴 宏,楊 波
(葛洲壩集團五公司,湖北 宜昌 443002)
水電站地下廠房是水電站開發形式的一種,廠房埋在較深的巖層中,能較好的利用圍巖的穩定性提高廠房的整體性,較好的解決修建大壩和壩址地形地貌帶來的不利條件,較好的解決了輸水、發電和大壩安全等諸因素的相互影響,因此在我國西南地區的水利工程中得到廣泛應用。但是地下施工對電站建設工程地質條件要求頗高,遇到巖層破碎帶或大的構造帶,施工處理非常復雜,對施工單位和設計單位提出較高的要求。本文結合我國四川境內某水電站地下廠房洞室開挖施工工藝,對開挖過程中的關鍵問題進行研究,并提出了合理的解決方案,為類似工程施工提供參考。
某水電站位于我國四川省境內岷江干流,為引水式電站,電站裝機容量為3×60 MW,發電經110 kV高壓電送入電網。水電站主副廠房、主變壓器洞、引水隧洞、尾水隧洞、母線洞均為地下洞室結構,其中主副廠房及安裝場直線布置,電站廠房設計洪水標準50 a一遇,最大下泄流量Q=1 103 m3/s,校核洪水標準200 a一遇,最大下泄流量Q=1 194.7 m3/s。地下廠房至尾水調壓井的出露地層為寒武系二道水組灰巖,奧陶系下統灰綠色砂質頁巖夾少量薄層紫紅色黏土巖、石英砂巖、泥質灰巖;奧陶系中統龜裂紋灰巖;志留系龍馬溪組灰黑色頁巖等。
本電站地下洞室主要建筑物由主洞室(主副廠房、開關站、主變室)、出線洞、交通洞、尾水洞、尾水閘門室洞、排水洞等組成。主變布置在主廠房左端頭,與主機在同一洞室里,主變室、主廠房、副廠房呈一字型布置,依次為安裝間、主機間、主變室、副廠房,地下GIS室布置在主變室上層。尾水閘門室洞布置在主廠房下游34 m處,與主洞室平行布置。尾水洞接閘門室洞。交通洞從右端與安裝間連接。出線兼通風洞利用主洞室左端1#施工支洞,該洞也兼安全洞。
地下洞室開挖施工主要利用1#~4#施工支洞、進廠交通洞、尾水洞及尾水支洞。地下廠房洞室施工圍繞主副廠房及安裝間這一關鍵線路展開。在主副廠房及安裝間、尾水尾水閘室等大洞室采用分層開挖支護,層內多工序平行流水作業,在立體上進行平行、交叉施工,形成“平面多工序、立體多層次”的施工作業方式。主廠房開挖共分6層,開挖施工道路規劃為:廠房Ⅰ、II層為1#施工支洞;廠房Ⅲ、Ⅳ層為進廠交通洞;廠房第V層為2#施工支洞;廠房第Ⅵ層為尾水洞。
尾水閘門室是本次開挖的另一處主要洞室,平面尺寸7.0 m×32.8 m,第一層與4#支洞相連,第三層與尾水洞、3#支洞相連。上層采用三臂液壓臺車鉆孔爆破,2 m3裝載機裝15 t自卸車由4#支洞及交通洞出碴,下層采用三臂液壓臺車鉆孔爆破,1 m3短臂挖掘機裝渣,10 t自卸車出渣,中層開挖在上層及下層開挖完成后進行,利用溜渣井,由尾水支洞、3#支洞及交通洞出渣。其他支洞主要包括交通洞及交通支洞,其尺寸不大,均可采用三臂液壓臺車鉆孔爆破,2 m3裝載機裝15 t自卸車出碴或1 m3短臂挖掘機裝渣,10 t自卸車出渣。
為確保引水及地下廠房系統在開挖施工中巖體穩定及建筑物安全,設計對地下洞室的圍巖進行支護加固處理。主副廠房、主變室、尾水閘室等大中型洞室采用噴射機械手噴射作業,局部采用人工噴護;支護遵循自上而下、分層分段,支護隨開挖及時跟進的原則。中小洞室支護施工采用TK-961型混凝土噴射機接導管至工作面人工噴護,緊跟開挖工作面施工;對于軟弱巖層及構造破碎帶區域,鉆爆后,根據具體情況及時采用隨機錨桿和噴射混凝土進行初期支護,在確保洞室穩定后進入下一道工序施工。平洞后期支護滯后開挖作業面,按先錨后噴(含掛網)的順序進行。噴射混凝土噴層厚度100~200 mm,混凝土標號為C25,掛網為Φ8鋼筋網,網格間距150 mm×150 mm;頂拱每層噴射厚度為5~7 cm,噴射混凝土分2~3次噴射到設計厚度。掛鋼筋網部位按“噴——網——噴”的程序進行。錨桿施工中,大中型洞室長度6 m以內錨桿采用錨桿臺車施工,中小洞室5 m以內錨桿采用YT-28氣腿鉆造孔,孔徑大于錨桿直徑25 mm以上。錨桿注漿后三日內,在砂漿凝固前嚴禁敲擊、碰撞及拉拔錨桿。
水電站地下廠房的施工,涉及地下洞室群開挖、支護等復雜工序,而施工廠區的工程地質條件復雜多變,為地下洞室施工帶來諸多困難。本文結合四川省某中型水電站地下廠房施工實例,對施工中的主廠房、主變洞、尾水閘門室、尾水洞及交通洞的洞室開挖、支護方案進行了探討,相關技術方案較好解決了復雜地質條件帶來的問題,確保施工順利進行,為今后類似工程施工提供參考。
1 楊映、黃靜.思林水電站地下廠房支護施工探討[J].貴州水力發電,2008(4):42~44
2 李友華、黃應軍、李景元.溪洛渡水電站左岸地下廠房大跨度高邊墻開挖施工技術[J],2008(9):9~12
3 《水利水電地下工程錨噴支護施工技術規范》(SDJ57-85)
4 《水工建筑物地下開挖工程施工技術規范》(DL/5099-1999)