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南水北調中線工程穿越采空區技術應用研究

2017-03-03 22:06:33孫大為
河南水利與南水北調 2017年10期
關鍵詞:變形工程

□馮 娜 孫大為

(河南省水利勘測設計研究有限公司)

南水北調中線工程穿越采空區技術應用研究

□馮 娜 孫大為

(河南省水利勘測設計研究有限公司)

采空區是地下礦藏被開采出后留下的地下空洞區,從采空區頂板巖層向上形成垮落帶、裂隙帶和彎曲帶“三帶”破壞形式。南水北調中線工程禹州長葛段穿越禹州4處煤礦采空區,該段工程采用灌漿地基處理,對灌漿材料、灌漿方式、驗收標準進行了研究,結合結構設計優化,全過程安全監測等綜合措施,確保工程安全穩定運行,對類似采空區處理和采空區水利工程建設具有一定的參考價值。

南水北調;采空區;灌漿;優化設計

1 工程概況

南水北調中線一期工程總干渠禹州長葛段穿越4處禹州煤礦采空區,累計長度3.11 km,總的采空區面積達212萬m2,設計流量314 m3/s。穿越采空區渠道分為全挖方、半挖半填和全填方三類斷面形式,渠底寬為24.50~19.50 m,渠道一、二級邊坡坡比分別為1∶2 和1∶1.50,外坡坡比1:2,渠道縱比降1/26 000。

沿線所分布的采空區既有20世紀60年代、90年代開采的老采空區,也有5年內新近開采的采空區,所采的煤層有六2、六4煤,每層采深平均約1m,采空區地下埋深從90~290m不等。必須對穿越采空區渠段從基礎處理、結構設計、安全監測等進行全面優化處理,確保南水北調總干渠輸水及沿線群眾的生命財產安全。

2 渠道采空區灌漿處理

2.1 采空區處理原理

埋藏于地下的煤層被開采后,上覆巖層原有的應力平衡狀態被破壞,即產生冒落、斷裂和彎曲等一系列變形與破壞,影響到地表出現下沉、裂縫、傾斜、水平位移等地表塌陷變形現象,隨著采空區面積的擴大,地表發展成凹陷盆地(洼地),即形成地表移動盆地。

禹州煤礦采空區覆巖為軟質巖夾硬質巖層,走向近東西,傾向南,傾角12~19°采空區上方巖體的變形,總的過程是自下而上逐漸發展的漏斗狀沉落,“三帶型”是其開采水平緩傾煤層最普遍的覆巖破壞形式。

由于禹州礦區段主要受已形成采空區的影響,煤層頂板覆巖已經破壞,地面沉陷盆地已經或正在形成,井下工作面巷道受到破壞,采場上部覆巖已經垮落,冒落帶業已形成,無法采用井下充填法對采空區進行充填,只能采用地面充填處理措施。結合禹州礦區的實際情況,本次設計采用注漿法對采空區進行加固處理,向采空區的垮落帶和裂隙帶里注入具有充填、膠結性能的漿液材料,以便硬化后增加其強度和降低滲透性,改善巖土層的物理力學性質,達到加固地基的目的。

2.2 采空區注漿處理

2.2.1 注漿孔的布置、注漿順序

采空區注漿處理采用充填灌漿和帷幕灌漿相結合的方法進行。注漿順序為首先對下山及邊界實施帷幕灌漿,以減少和阻止注入漿液的流失和浪費,然后對渠道影響范圍內的采空區進行充填灌漿。

帷幕灌漿孔采用單排孔,間距2 m。充填灌漿注漿孔采用梅花狀布孔均勻布設,根據禹州采空區的情況,設計采用排距18 m,孔距18 m,在施工時根據灌漿試驗的注漿效果,調整布孔間距。孔深鉆至采空區冒落帶煤層底板下1.50 m處。

2.2.2 灌漿材料和灌漿工藝

根據多種材料和配比實驗研究,最終確定灌漿材料采用PO42.50級普通硅酸鹽水泥和粉煤灰按水∶固=1∶1,其中水泥∶粉煤灰=0.15∶0.85,密度為1.32~1.34,結石率86%,無側限抗壓強度0.20~0.30 MPa,每立方米漿液中水、水泥粉煤灰的干料用量分別為667,100和567 kg。后期根據灌漿效果對漿液配比進一步優化,水固比由1∶1調整為0.80∶1。

灌漿壓力采用1.00~1.50 MPa,可滿足采空區處理要求。當孔口壓力在1.00~1.50 MPa,泵量<10 l/min,穩定10 min,結束該孔注漿。

2.2.3 灌漿處理效果檢測

為檢測灌漿效果,灌漿完成后應打檢查孔取樣試驗,同時采用地質CT,檢查孔注漿檢測灌漿效果。對基巖段進行取芯,取芯結石體的抗壓強度≥1 Mpa,且各檢查孔的巖芯采取率與附近取芯孔的采取率相比明顯提高。對孔底以上40 m范圍內進行彈性波檢測,95%以上的檢測區域檢測波速應達到2 500 m/s以上。檢查孔注漿的單位注入干料量小于該單元的平均單位注入干料量的25%,即滿足灌漿要求。

3 采空區段渠道結構設計

3.1 土方填筑

填方段渠道為避免因采空區沉降引起拉裂,渠堤土方填筑過程中增加土工格柵分層填筑,層距為50 cm。利用土工格柵特殊的網眼結構與粘性土形成咬合作用,起到增加土體抗拉、抗剪的作用,且土工格柵為柔性材料,能較好地適應土體變形,從而提高填方渠道適應不均勻沉降變形的能力。

挖方段為改善地基條件,提高地基抗變形、抗滲穩定性,一級邊坡全斷面超挖2 m,然后回填粘性合格土料并加設土工格柵,層距為50 cm。同時,增設20 cm厚砂石排水墊層,結合直徑為30 cm的強滲軟透水管,以加強排水,提高渠道堤防的整體穩定性。

3.2 襯砌結構

對于渠道防滲、減糙襯砌結構較為常用的有水泥土、砌石結構及混凝土襯砌結構,考慮南水北調全線統一的要求及結構的耐久性、適應地基的變形能力的要求。在煤礦采空區段襯砌采用現澆混凝土襯砌型式,渠坡厚度為12 cm,渠底厚度為 10 cm。為適應采空區地基的變形需求,縱橫伸縮縫間距均為 2 m,縫寬1 cm,均為通縫。縫上部臨水側2 cm采用密封膠封閉,下部均采用閉孔塑料泡沫板充填。

防滲設計選用強度高、均勻性好的加厚機織布復合土工膜作為防滲材料,規格為700 g/m2的兩布一膜,膜厚為0.30 mm。

4 采空區監測

采空區監測包括采空區變形監測和工程監測。前者從宏觀上監測采空區的變形,后者重點監測去南水北調工程安全穩定。兩者相輔相成,共同監測工程的運行狀況。

4.1 采空區變形監測

采空區地表變形監測線綜合礦層走向、開采方法及上覆地層產狀,平行和垂直煤礦層走向成直線布置,長度覆蓋地表移動變形范圍。

同時,考慮到禹州礦區部分采空區埋藏較深、上覆巖層較厚,因此,采空區布置多點位移計監測采空區變形,監測深度測至采空區底板以下。在采空區頂板以上不同高程設置多點位移計測點,觀測深部巖體的位移,評價上覆巖體“三帶”的分布范圍及發展趨勢,預測對工程的影響。

4.2 工程監測

針對主體工程渠道和建筑物工程,進行渠道堤防沉降、滲流、邊坡變形監測。建筑物的垂直位移、水平位移,倒虹吸管身不均勻沉降,穿堤建筑物與堤防的接觸滲流監測。

應用系統工程理論方法,綜合利用所搜集的各種信息資料,在各單項監測成果的整理、分析和反饋的基礎上,對各項資料和成果進行綜合比較和推理分析,評判工程的安全狀態,制定防范措施和處理方案。

5 結論

采空區上大型水利工程建設在國內尚屬首次,為了確保工程的安全穩定運行,本工程對采空區進行灌漿處理,對灌漿材料、灌漿方式和灌漿質量驗收標準等方面進行研究和應用。結合水利工程的特殊性,對渠道土方填筑、結構設計進行優化等多項綜合措施,提高渠道適應不均勻變形的能力和抗滲、抗滑穩定性。為以后采空區處理及采空區上水利工程建設積累了經驗。同時,應進一步加強工程后期采空區處理渠段的安全監測,確保工程監測資料的連續性,對監測成果應及時加以分析、整理和保存,為工程的運行管理和維護提供依據。

[1]劉吉永,杜艷珍,馮瑞軍. 煤礦采空區對南水北調中線工程的影響分析[J].河南水利與南水北調,2008(4):3-4.

[2]白文博,周兵。高填方渠堤土工格柵加筋技術研究[J].人民長江,2014,45(10):73-75.

TV68

A

1673-8853(2017)10-0033-02

馮娜(1985-),女,工程師,主要從事水利工程設計工作。

2017-7-21

編輯:劉長垠

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