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大崗山水電站大壩左岸拱肩槽開挖施工技術(shù)

2012-08-15 07:52:04周貴龍
湖南水利水電 2012年3期
關(guān)鍵詞:施工

周貴龍

(中國水利水電第八工程局有限公司 長沙市 410007)

1 工程概況

大崗山水電站壩址位于四川省大渡河中游雅安市石棉縣挖角鄉(xiāng)境內(nèi),上游與規(guī)劃的硬梁包(引水式)電站尾水相接,下游與龍頭石電站水庫相接,為大渡河干流規(guī)劃的22個梯級的第14個梯級電站。壩址距下游石棉縣城約40 km,距上游瀘定縣城約72 km。

電站樞紐主要由攔河混凝土雙曲拱壩、泄洪消能建筑物、引水發(fā)電建筑物等組成,混凝土雙曲拱壩壩高210 m,壩頂中心線弧長622.42 m,壩頂厚度10.00 m,壩底厚度 52.00 m,厚高比 0.248,弧高比2.964,上游倒懸度0.136。電站裝機容量2 600 MW(4×650 MW)。

2 工程地質(zhì)狀況

大崗山水電站壩址區(qū)河谷狹窄,河谷呈“V”形,峽谷系數(shù)(峽谷深與寬之比)約為1∶2.1(壩頂高程處)。兩岸谷坡陡峻,左岸1 250 m高程以上地形坡度 40°,(975~1 250)m 高程之間較陡,達 50°~70°;右岸略緩,1 250 m高程以上地形坡度35°~40°,以下地形坡度 40°~50°。

左岸壩肩及抗力體位于Ⅻ線~Ⅳ線下游約200 m范圍,地形較完整,山體較雄厚,谷坡陡峻,岸坡走向約NE26°。下游發(fā)育有1#、2#兩條淺溝,1#溝位于壩下游 190 m,沿 β8(f7)發(fā)育,切割深度一般(40~60)m;2#溝位于壩下游 400 m,沿 β4(f5)發(fā)育,切割深度一般(30~50)m。

大崗山拱壩基礎巖性較為均一,主要為花崗巖體,且大部為Ⅱ、Ⅲ1類花崗巖體,建基巖體地質(zhì)缺陷主要有:①斷層破碎帶及其影響帶,為Ⅴ1類巖;②Ⅲ2、Ⅳ類花崗巖,變模較低,對拱壩應力和基礎變形存在較大的影響;③Ⅲ2、Ⅳ、Ⅴ1類輝綠巖脈。

左壩肩及抗力體范圍內(nèi)主要有 f33、f54、f67、f4、f17、f35、f36等斷層和 β8(f7)、β112(f32)、β118(f19)、β41(f46)、β21、β28等輝綠巖脈破碎帶切割,巖體主要發(fā)育有③、④、⑥等3組裂隙,部分結(jié)構(gòu)面組合可能對左壩肩抗滑穩(wěn)定不利。

3 左壩肩拱肩槽開挖特性

開挖高差大。左岸壩肩槽最大開挖高度165 m。由于前期壩頂以上開挖標段已經(jīng)挖至左岸1 100 m高程,實際完成左岸壩肩EL1 100 m~EL970 m高程開挖及支護工程。

長緩坡鉆孔角度控制難。左岸壩肩槽最下層EL980 m~EL970 m建基面中心線水平傾角為26.95°,開挖鉆孔角度控制難度相當大。

開挖輪廓要求嚴。拱肩槽建基面超欠挖標準不大于20 cm,上下游邊坡超欠挖標準不大于35 cm;平整度不大于15 cm,爆孔壁無明顯的爆破裂隙;預裂孔殘孔率:Ⅱ級巖體,殘孔率在90%以上;Ⅲ級巖體,殘孔率在80%以上;Ⅳ級巖體,殘孔率在50%以上。

爆破振動要求嚴。距離爆破梯段頂面10 m處安全質(zhì)點振動速度,拱肩槽建基面控制在10 cm/s,上下游邊坡控制在15 cm/s。

聲波衰減檢測要求高。拱肩槽建基面爆前爆后聲波測試速度衰減不能大于10%,否則判定為爆破破壞。

左岸壩肩拱肩槽開挖工程的綜合特性為工作量大、建基面輪廓復雜、開挖質(zhì)量要求高、開挖高差大、地質(zhì)條件復雜、鉆爆難度大等。

4 開挖方案的確定

左岸壩肩EL1 100~EL970 m開挖邊坡分壩肩上游邊坡、拱肩槽及下游邊坡三部分,上下游邊坡每(30~40)m設一級馬道,拱肩槽不設馬道,每一梯段按照漸變的方法進行開挖。本文主要對拱肩槽部位開挖施工進行論述。

4.1 開挖方案總體規(guī)劃

左岸拱肩槽開挖采用自上而下分層及從外(臨江面)而內(nèi)(設計結(jié)構(gòu)坡面)分區(qū)、分塊進行。開挖采用平臺法下降,梯段高度控制為10 m,臨近拱肩槽壩基面采用預留保護層方法進行,預留保護層厚度為15 m,保護層前區(qū)為主爆區(qū),保護層區(qū)為預裂爆破區(qū),先進行主爆區(qū)鉆爆、開挖施工,然后進行預裂爆破區(qū)鉆爆、開挖施工。

根據(jù)設計圖紙當壩肩槽開挖到灌漿、排水平洞的高程時,保護層(預裂帶)暫不開挖,從保護層(8~10 m厚)位置進洞,當進洞10 m左右時開始保護層開挖。進洞位置采用CM351鉆機造孔(6~8)m水平炮孔進行爆破,到灌漿和排水平洞外2 m左右位置采用手風鉆造鉆爆孔。

4.2 拱肩槽建基面開挖方法

拱肩槽預裂孔主要采用YQ-100B潛孔鉆造孔。由于YQ-100B鉆機本身結(jié)構(gòu)尺寸決定了需要一定空間滿足架鉆要求,故壩肩槽建基面開挖時采用超欠平衡的控制方法,即每一梯段預裂孔開口處欠挖20 cm(手風鉆修順小錯臺),孔底處超挖20 cm。緩沖孔與爆破孔平行,緩沖孔與預裂孔之間的垂直距離控制在(1~1.5)m之間,以此來保證建基面受到的爆破擾動最小。為保證施工質(zhì)量,YQ-100B鉆機的鉆桿采用Φ60鉆桿,以減少造孔時因鉆桿下沉引起的孔深擾度過大造成孔深方位偏差。

針對拱肩槽邊坡坡比的變化,當邊坡由陡坡變?yōu)榫徠聲r,可根據(jù)預裂孔施工鉆機(YQ-100B)長度及鉆機與固定架靠墻所需厚度,在上一級預裂鉆孔時,計算預留下一邊坡預裂開口架鉆所需空間,形成鉆機固定所需空間的超挖,確保下一層預裂鉆機造孔精確;當邊坡由緩變陡時,在確保鉆機固定就位空間時可直接進行造孔施工。

5 施工準備

5.1 工器具選型及改造

YQ-100B潛孔鉆鉆機按設計坡比只需較小的上鉆平臺即可滿足要求,且造孔精度高、易控制,利于建基面開挖施工,所以采用YQ-100B潛孔鉆鉆機造預裂孔。緩沖及爆破孔因造孔精度要求相對較低,采用CM351鉆孔具有就鉆容易、工作效率高的優(yōu)點。傾角控制均采用高精度可調(diào)性量角器,以滿足施工需要。方位角控制采用線錘與鉆桿確定的平面來控制,線錘尖端與方位點重合,目測線錘與鉆桿中心線重合。

5.1.1 鉆機改造

由于YQ-100B潛孔鉆鉆機自身因素造成鉆進過程中鉆機不穩(wěn)定、易擺動,特別是鉆機開孔時,擺動幅度較大,不利于精度控制。經(jīng)過研究,在鉆機兩側(cè)各加焊了兩根Φ48的鋼管,鋼管與樣架的立桿牢固連接,消除了鉆進當中鉆機擺動幅度大的頑癥。YQ-100B潛孔鉆鉆機改造加固見圖1。

圖1 YQ-100B潛孔鉆鉆機改造加固圖

5.1.2 鉆機樣架改造

根據(jù)測量孔位,在上層坡面采用手風鉆打設四根插筋孔(必要時可增設插筋),用Φ48鋼管作插筋,入巖0.8 m,外露1.2 m(可根據(jù)實際地形調(diào)整外露長度)。鉆機底部和頂部各一根橫桿,插筋與橫桿用扣件連接,必要時可在鉆機底部增加一根輔助橫桿,橫桿與立桿用扣件連接,立桿與YQ-100B潛孔鉆鉆機兩側(cè)加焊的兩根鋼管扣件連接。橫桿、立桿均采用Φ48鋼管。為了減少系統(tǒng)誤差,必須采用單機單架。具體加固辦法見圖2。

圖2 YQ-100B潛孔鉆鉆機樣架改造圖

5.1.3 量角器改進

同類工程施工中使用的量角儀器一般為工程地質(zhì)羅盤(精度為0.5°)或可調(diào)性量角器(精度為0.2°),誤差較大,在拱肩槽開挖過程中不能滿足造孔精度要求。因此,為了提高造孔精度,專門制作了兩把YQ-100B潛孔鉆鉆機專用的加厚小量角器,對原來的量角器精度進行了改進,由0.2°提高到0.1°,有效地提高了造孔過程中傾角控制的精度。高精度量角器大樣見圖3。

圖3 高精度量角器大樣圖

5.2 鉆機操作手的組織培訓

參與左岸拱肩槽施工的YQ-100B潛孔鉆操作手,來自原中水八局溪洛渡工地。但為了確保大崗山左岸拱肩槽的開挖質(zhì)量,在左岸拱肩槽開挖前,項目部對各操作手技能進行了統(tǒng)一考核,凡合格者才允許進入左岸拱肩槽的預裂孔造孔。不合格者只允許擔任副操作手,經(jīng)過長期跟班,具備主操作手能力,才能擔任主操作手。

6 基本施工方法

6.1 施工測量

測量隊按設計圖紙要求放出每次開挖的輪廓范圍及開口線、開挖坡度,并作好明顯標志,工區(qū)技術(shù)員每次跟蹤放樣。測量隊按照開挖爆破設計參數(shù)放樣,預裂孔及聲波孔逐孔編號放樣,放樣內(nèi)容包括:孔位、孔口高程、孔斜、方位角、孔深等參數(shù),每孔標識注明,并提供準確無誤的測量資料給開挖工區(qū)、質(zhì)量辦。

6.2 造 孔

邊坡開挖時按梅花形布孔,主爆孔采用CM-351造孔,孔徑 Φ105 mm,初擬間排距(2.5~3.5)m×(3.0~4.0)m(根據(jù)巖石情況,結(jié)合爆破試驗定),梯段高度10 m;預裂孔孔徑Φ90 mm,采用YQ-100B型潛孔鉆造孔,間距(60~80)cm,拱肩槽預裂爆破孔深10 m。

每爆區(qū)鉆孔施工完成后,由質(zhì)檢人員將爆區(qū)所有鉆孔逐個檢查記錄合格后,三檢質(zhì)檢員會同監(jiān)理終檢,如發(fā)現(xiàn)不合格,及時通知鉆孔人員處理。

6.3 裝藥、堵塞、聯(lián)網(wǎng)

一個爆區(qū)梯段造孔全部完成時進行裝藥,均采用人工裝藥,主爆破孔以乳化炸藥為主,采用連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu);預裂孔采用乳化炸藥,采用柱狀分段不偶合裝藥;巖石爆破單耗藥量按(0.3~0.4)kg/m3控制。梯段爆破采用非電毫秒微差爆破網(wǎng)絡,非電毫秒雷管采用MS1~MS15段,電雷管起爆的方式進行。各孔用堵塞材料堵塞,主爆孔堵塞長度(1.5~3.0)m,預裂孔堵塞(1.0~1.5)m。

分段起爆藥量按招標文件技術(shù)條款控制,拱壩壩基面預裂孔最大單響藥量按不大于20 kg控制;一般梯段爆破要求:距建基面30 m以外單響藥量不大于 100 kg,(30~15)m不大于 75 kg,15 m 以內(nèi)不大于25 kg。最終根據(jù)爆破試驗確定的數(shù)據(jù)作具體調(diào)整。

7 爆破試驗

施工開挖以爆破試驗參數(shù)作為指導施工的依據(jù),針對拱肩槽建基面開挖的爆破試驗,爆破質(zhì)點振動速度安全標準小于10 cm/s。

2009年8月6日,在上游邊坡選與拱肩槽建基面巖體性質(zhì)類似的待開挖塊體,進行了針對拱肩槽建基面開挖的第一次爆破試驗。爆破參數(shù):預裂孔單孔裝藥量4.1 kg、緩沖孔6 kg、爆破孔12 kg,單孔單響,最大單響藥量12 kg。本次爆破測得最大振動速度12 cm/s,大于建議的安全控制標準10 cm/s。本次監(jiān)測質(zhì)點振動速度超標主要是因為川大監(jiān)測項目部在對本次爆破試驗布置觀測儀器,是按照邊坡開挖振動監(jiān)測布置,測得振動速度超標的點出現(xiàn)在與爆破區(qū)域同高程上。

2009年8月22 日,在上游邊坡選與拱肩槽建基面巖體性質(zhì)類似的待開挖塊體,進行了針對拱肩槽建基面開挖的第二次爆破試驗。爆破參數(shù):預裂孔單孔裝藥量3 kg、緩沖孔8 kg、爆破孔14 kg,單孔單響,最大單響藥量14 kg。本次爆破測得最大振動速度9.96 cm/s,小于建議的安全控制標準10 cm/s。

8 EL1 100 m~1 090 m拱肩槽預裂爆破施工效果

8.1 施工質(zhì)量

根據(jù)上述試驗成果,項目部組織了左岸拱肩槽EL1 100 m~1 090 m部位開挖預裂施工。爆破后,左岸拱肩槽邊坡巖體較完整~較破碎,局部出現(xiàn)細小裂隙,裂隙閉合無填充,為Ⅲ-Ⅳ類圍巖,局部輝綠巖脈發(fā)育,巖體較破碎,為Ⅴ類圍巖,通過嚴格開挖控制,剔除地質(zhì)缺陷的測量點,開挖半孔率為94%,平整度合格率為97%,超欠挖合格率82.7%。開挖質(zhì)量總體較好,效果見圖4。

聲波最大衰減值為7.98%,聲波衰減率滿足設計要求;爆破振速最大峰值6.72 m/s,滿足爆破安全監(jiān)測規(guī)程和設計要求。

圖4 開挖質(zhì)量效果圖

8.2 開挖成果

左岸壩肩拱肩槽EL1 100~EL1 090 m梯段開挖質(zhì)量檢測成果統(tǒng)計,見表1~表6。

表1 左岸拱肩槽EL1 100~EL1 090 m爆破參數(shù)、質(zhì)量指標表

表2 左岸拱肩槽EL1 100~EL1 090預裂爆破振動監(jiān)測統(tǒng)計表

表3 左岸拱肩槽EL1 100~EL1 090 m爆破檢測孔聲波檢測統(tǒng)計表

表4 左岸拱肩槽EL1 100~1 090 m邊坡預裂半孔率檢測表

表5 左岸拱肩槽EL1 100~1 090 m邊坡預裂平整度檢測表

表6 左岸拱肩槽EL1 100~EL1 090 m坡面開挖測量驗收合格率統(tǒng)計表

9 技術(shù)總結(jié)

9.1 預裂超欠平衡施工方法

拱肩槽的開挖邊坡中間不設馬道,為了保證邊坡鉆孔時鉆機的架設部位,拱肩槽及壩基置換部位邊坡開挖采用超欠平衡法,開挖施工設計的施工線與設計線最大的超欠挖控制在±20 cm,保證預裂鉆孔的YQ-100B鉆機架設位置,具體拱肩槽開挖預裂施工邊線控制情況見圖5。

9.2 實際施工中鉆爆參數(shù)

根據(jù)四川大學爆破安全監(jiān)測項目部的建議,左岸拱肩槽部位采取分區(qū)開挖形式,采取2~3排主爆、1排緩沖和1排預裂孔的開挖爆破方式。

圖5 拱肩槽開挖施工線與設計線比較圖

為保證左岸拱肩槽開挖質(zhì)量,保證爆破施工時爆破質(zhì)點振速在設計范圍內(nèi),結(jié)合爆破施工現(xiàn)場實際情況、爆破監(jiān)測、物探檢測等各方面信息,通過對左岸拱肩槽爆破施工情況進行分析,總結(jié)左岸拱肩槽爆破開挖技術(shù)參數(shù)見表7。

表7 左岸拱肩槽開挖爆破參數(shù)統(tǒng)計表

爆破影響控制:預裂孔單響最大藥量不大于20 kg,緩沖孔單響最大藥量不大于25 kg,主爆破孔單孔單響最大裝藥量不大于25 kg。

另根據(jù)前階段爆破試驗成果,特別是爆破塊度和爆堆形狀、前緣拋擲情況的觀察和分析,主爆破孔采用(0.3~0.4)kg/m3的炸藥單耗是相對合適的,在臨近拱肩槽輪廓面的緩沖孔,避免采用Φ90藥卷裝藥,而采取Φ70或Φ60藥卷進行裝藥爆破。

左岸拱肩槽孔間微差開挖爆破網(wǎng)絡見圖6。

圖6 左岸拱肩槽孔間微差開挖爆破網(wǎng)絡示意圖

下部左岸拱肩槽開挖,按照上述試驗成果施工,預裂孔殘孔率、相臨兩殘孔間的巖石不平整、超欠挖值、拱肩槽建基面爆前爆后聲波測試速度衰減值、安全質(zhì)點振動速度等能達到設計要求。少數(shù)爆破檢測數(shù)據(jù)未達標時,經(jīng)過分析總結(jié),在下一梯段爆破過程中予以改進,成功的避免了同一問題的再次出現(xiàn),達到設計質(zhì)量要求。

10 結(jié)語

采用以上開挖爆破參數(shù)及施工方法,在大崗山左岸拱壩拱肩槽開挖中取得了良好的施工質(zhì)量,預裂孔造孔機具選YQ-100B潛孔鉆,樣架導向,可有效控制鉆孔角度,提高預裂面開挖質(zhì)量。

對鉆孔方向控制的方法進行了明確統(tǒng)一,角度控制時采用了高精度電子量角器,能有效地減小系統(tǒng)誤差,保證了預裂孔成孔質(zhì)量。

采用預裂-緩沖-主爆的網(wǎng)絡起爆順序,有效地解決了預裂面“貼膏藥”的施工難題,把爆破振動控制在允許范圍內(nèi),同時減少了預裂面欠挖處理的工作量,從而提高了工效,節(jié)約了成本。

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