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地下連續(xù)墻圍護深井降水在基坑施工中的運用
——以襄樊電廠尾水電站為例

2015-11-26 06:50:49許方盛李雙霞
水利規(guī)劃與設計 2015年10期
關鍵詞:混凝土工程施工

熊 毅,許方盛,李雙霞

(孝感市水利勘測設計院,湖北孝感432300)

地下連續(xù)墻圍護深井降水在基坑施工中的運用
——以襄樊電廠尾水電站為例

熊 毅,許方盛,李雙霞

(孝感市水利勘測設計院,湖北孝感432300)

襄樊電廠尾水電站利用火電廠循環(huán)水排水流量及落差回收水能,作為火電廠廠用電補充電源。工程基礎為砂卵石層,透水量大,存在基坑流砂、管涌、邊坡失穩(wěn)和地基承載力降低等一系列安全問題;若采取常規(guī)大開挖管井降水方案工效低、基坑易被淹沒,施工困難;經(jīng)研究采取地下連續(xù)墻圍護和深井降水的施工方案,確保了工程施工安全和工程按期建成的目標。

尾水電站基坑;地下連續(xù)墻;深井降水

1 工程概況

襄樊電廠總裝機容量240萬千瓦,是湖北省規(guī)模最大的火力發(fā)電廠之一。根據(jù)襄樊電廠二期擴建規(guī)劃,擬建一座裝機容量3×800kW的尾水電站,利用電廠一、二期工程循環(huán)水排水流量及落差進行水能回收,作為電廠二期工程廠用電的補充電源,是電廠節(jié)能的一個重要措施。

尾水電站站址位于襄樊電廠東南角,臨近漢江右岸堤防,其工程規(guī)模為小(2)型。電站額定水頭4.00m,設計保證率80%,保證出力2431kW,多年平均發(fā)電量1728萬kW·h。電站主要建筑物有引水建筑物、壓力前池、主廠房及副廠房、溢流堰及泄水閘、出水箱涵及控制閘、出口防洪閘及消能設施等。其中主副廠房、出水箱涵段基坑距漢江較近。

2 場區(qū)水文地質條件

工程施工場區(qū)地形平坦,地面高程62.00~63.00m,施工場地布置方便。場區(qū)地層為第四系全新統(tǒng)沖積層(自上而下分別為粉質粘土層、粉細砂層、卵礫石層),下伏花山組變質巖。場區(qū)地下水主要為上層滯水,孔隙潛水及承壓水。枯水期(施工期)承壓水頭較小,上層滯水量也較小,地下水主要表現(xiàn)為潛水(臨近漢江),地下水平均水位58.00m,高于基坑底高程近11m。

根據(jù)廠區(qū)排水水面線及尾水電站水頭利用規(guī)劃確定的機組安裝高程,決定了主、副廠房及出水涵箱段基底標高較低,最大深度10m以上,形成深挖基坑。基坑土層為砂卵石層,承載力較高,但砂卵石層均具強透水性,透水量較大。同時,由于開挖基坑時粉細砂含水層被切斷,在壓差作用下,地下水必然會不斷地滲流入基坑,使現(xiàn)場施工條件變差,在動水壓力作用下還可能引起基坑流砂、管涌、邊坡失穩(wěn)和地基承載力降低等一系列安全問題。

場區(qū)地下水位較高且開挖深度大,基坑部位的處理是整個工程順利施工的關鍵。

3 基坑開挖及降水方案比選

進行基坑開挖施工時,需具備以下條件:

(1)基坑在開挖期間保持干燥狀態(tài);

(2)保持基坑邊坡的穩(wěn)定和基坑底板的穩(wěn)定;

(3)不影響鄰近建筑物及地下管線的正常使用。

施工期基坑地下水平均水位58.00m,基底標高為47.00m,考慮超降1m,最小降深需達到12.00m。基坑施工需統(tǒng)籌考慮邊坡支護及基坑降水、排水問題。根據(jù)工程地形、地質條件及基坑排水要求考慮兩種方案比選:

(1)大開挖管井法降水方案

為保證基坑邊坡穩(wěn)定,大開挖法需放坡1∶2,局部邊坡還需放緩,且采用管井降水至少分兩層布井,排水范圍有8000m2,這樣造成基坑范圍內(nèi)管井密布,妨礙交通、影響施工,也增加了開挖方量;而且當上層井發(fā)生故障時,下層水泵能力有限,地下水位回升,基坑有被淹沒的可能。

(2)地下連續(xù)墻圍護深井降水方案

地下連續(xù)墻具有圍護支擋及防滲的多重功能,經(jīng)測算,采用地下連續(xù)墻施工造價高于大開挖管井法降水方案89.5萬元,但開挖方量小,布井數(shù)量少,圍護可靠,風險小。

為確保基坑施工安全,不能僅局限于工程造價影響,必須采取可靠的基坑支護及降水、排水措施,故決定采用地下連續(xù)墻圍護深井降水的方案。

4 地下連續(xù)墻深井降水設計

4.1 總體布置及要求

為最大限度地降低工程造價,采用鋼筋混凝土地下連續(xù)墻作為支擋結構,后期兼作尾水電站廠房、出水涵管段外墻。故地下連續(xù)墻圍護范圍與廠房、出水流道等建筑物結構外輪廓尺寸相同,詳見圖1(圖中標注單位為mm)。

4.2 地下連續(xù)墻及基坑降水排水設計

4.2.1 地下連續(xù)墻結構設計

根據(jù)工程使用要求、支護造價、結構重要性等綜合分析,確定支護的安全等級為一級。考慮基坑開挖期和使用期兩種工況,分別采用極限平衡等值梁法、彈性抗力法計算地下連續(xù)墻結構。經(jīng)計算,地下連續(xù)墻為現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻,墻厚600mm,混凝土強度等級為C 30,抗?jié)B等級為W8,鋼筋為Ⅱ級,廠房段墻體高度為16m,在高程58.20m和高程54.00m處作兩道水平內(nèi)支撐,出水涵洞段、穿堤段墻高為14m,在高程58.20m和高程56.00m處設置兩道水平內(nèi)支撐。

4.2.2 基坑降水設計

(1)降深要求

為保證施工的正常進行,基坑內(nèi)要求降深應低于開挖基底不少于1.00m。綜合考慮廠房段最小降深為12.00m,出水涵洞段最小降深為10.00m。

(2)降水方案

由于基坑降水深度較大,采用深井降水,同時基坑開挖設置明溝,以收集基坑中和坑壁局部滲出的地下水和其它施工時的地下水。

(3)深井布置

深井均設置在基坑內(nèi)。計算廠房段出水量約15400m3/d,采用群井排水方法計算群井數(shù),共需布井15口,其中3口觀測井(兼?zhèn)溆镁3隹诤炊纬鏊考s24300m3/d,布置22口井,其中3口觀測井(兼?zhèn)溆镁>畠?nèi)徑250mm,外徑500mm,井深35m,濾管長13m。

(4)抽水設備選擇

每個降水井單獨用一臺水泵進行抽水以降低地下水位。由于工程降水深度較大,考慮潛水泵安裝簡單、耗能少、效率高、成本低,根據(jù)管井井點的進水量,選用200Q J 80-44/4型潛水泵,單泵排水流量80m3/h、設計揚程44m、電機功率15kw。

4.2.3 基坑排水設計

排水溝和集水井分別設置在基坑邊、角處,并隨基坑的不斷開挖而逐步加深,明溝斷面采用梯形,溝底寬度0.3m。集水井設置在基坑角,直徑0.5m,深約1.0m;井壁用擋土板作臨時支護,井底鋪0.3m厚的礫石,以防泥砂堵塞水泵。為便于排水,排水溝與集水井保持一定高差,集水井比排水溝低0.5~1.0m,排水溝比基坑開挖面低0.3~0.5m。用抽水設備將集水井中的水排至基坑外部劃定受水區(qū)(漢江),防止排水回流于基坑內(nèi)。雨期施工前檢查現(xiàn)場的排水系統(tǒng),保證水流暢通。降水以管井降水為主,輔以樁孔內(nèi)污水泵明排抽水,邊抽邊挖。

圖1 地下連續(xù)墻圍護范圍圖

4.3 地下連續(xù)墻深井降水施工

4.3.1 施工方式

采用沖抓成槽,泥漿護壁,槽段式水下現(xiàn)澆混凝土。

4.3.2 施工工序

放坡開挖自然地面完成后,進行地下連續(xù)墻的施工,之后立即進行深井降水,且降水時間應早于土方開挖時間至少2周。當?shù)叵逻B續(xù)墻的混凝土達到設計強度后,開始基坑開挖,開挖完成后搶澆水下混凝土。

水下混凝土工程主要包括地下連續(xù)墻、出口消能混凝土,合計6733m3。由于出口消能段直接泄入漢江,做施工圍堰難度大,此部位采用水下混凝土澆筑施工。地下連續(xù)墻在地下水位以下,采用槽段式現(xiàn)澆水下混凝土,水下混凝土采用泵送混凝土澆筑,混凝土添加水下不分散劑提高水下混凝土的各項性能。

5 結語

本工程施工場區(qū)基坑透水量大,可能引起基坑流砂、管涌和邊坡失穩(wěn)等一系列的安全問題。基坑開挖前經(jīng)技術研判,果斷采取地下連續(xù)墻圍護和深井降水的施工方案,雖然施工造價有所提高,但能確保工程施工安全和工程的有序推進。工程自2007年6月竣工投產(chǎn)以來,年平均發(fā)電量1728萬kW·h,年發(fā)電收益500余萬元。工程的建成為襄樊電廠實現(xiàn)了節(jié)能減排目標,同時還創(chuàng)造了較好的社會經(jīng)濟效益。

[1]江南.怎樣進行基坑排水和降水[J].建筑工人,1995(02).

[2]呂建國.地下連續(xù)墻施工工藝與發(fā)展前景[J].安徽建筑,2003(01).

[3]王剛.輕型井點降水在蘇夫一期工程中的應用[J].東北水利水電,2010(01).

[4]焦建華.梅州市黃塘河排澇泵站基坑排水設計[J].水利規(guī)劃與設計,2007(05).

[5]麥戈.東深供水改造工程太園泵站深基坑開挖支護設計[J].水利規(guī)劃與設計,2004(04).

[6]陸福春.高層基坑圍護工程方案設計分析[J].水利技術監(jiān)督,2006(02).

TV551.4

A

1672-2469(2015)10-0070-03

10.3969/j.issn.1672-2469.2015.10.21

熊 毅(1978年—),男,工程師。

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