潘奕舟
(新疆水利水電勘測設計研究院地質勘察研究所)
新疆AETS 水利水電樞紐工程2#深孔閘井段巖性為灰巖、白云質灰巖為主,強風化層厚3~5 m,弱風化層厚15~20 m。巖層層理發育,呈中厚~薄層狀,產狀355°SW∠65~80°,傾坡外,巖體中順層小斷層發育。
開挖至1 767 m,下游壁中心線左側高程1 769.80~1 767 m發育一組裂隙與層面相互切割巖體完整性較差,沿裂隙易產生滑塌。開挖至1 765 m,開挖揭露F3斷層在1 765 m高程出露于左側壁,產狀86°SE∠65°,破碎帶寬0.50 m,主要為糜棱巖夾薄層斷層泥,斷面較平直,受斷層影響圍巖穩定性差。下挖斷層帶過程中出現局部滑塌,進行錨筋樁加固處理后開始下挖和擴挖。5月6日晚進行爆破施工。5月7日早晨發現左側井壁兩端噴砼層出現豎向裂縫,向上至1827路面及坡腳均出現裂縫,寬度約1.50 cm,無明顯錯臺,考慮到施工安全,停止施工。綜合上述的分析,了解到相關地質情況,通過詳細的闡述相關的問題,可以采取合理的應對方案,保證更好的維護工程施工過程,避免對施工階段構成一定的威脅,直接影響到項目建設的成果。
對于閘井左側邊坡位移的情況,工作人員應該及時的分析并妥善的處理,結合其形成機制加以討論。地質人員對現場進行調查及對原勘察資料分析后,查明了豎井左側邊坡位移形成機制如下。①豎井左側巖質邊坡裂縫的成因是由不利結構面組合位移進成的,目前處于臨界穩定狀態。②F3 斷層在1 765 m 高程處斜切左側井壁,形成位移底滑面,開挖切斷F3 斷層根部,形成不利塊體向右側位移的臨空面,上、下游兩側夾泥順層結構面構成滑體兩側界面。③水庫運行后,F3斷層水下部分飽和,強度降低,不移定體對閘井結構穩定構成一定威脅。
根據結構面特征結合經驗類比,提出豎井段巖體及結構面物理力學地質建議值見表1。

表1 豎井巖體及結構面地質參數建議值表
4.1.1 回填支撐法
將施工機械從豎井底移出,然后將F3 斷層已切割的根部回填素混凝土或井內回填石碴,以起到增大安全系數保證施工安全之目的,其優點是可靠度較高,工期相對較短,施工難度?。蝗秉c是存在二次開挖,另外,立模板和吊運機械存在一定的安全風險。
4.1.2 水平鋼支撐法
采用多排水平鋼支撐自下而上撐于左右兩側巖壁,起到阻滑作用,以保證施工安全,優點是施工速度快,缺點是鋼支撐跨度大,抗滑效果可靠性相對較差,施工作業存在一定安全風險。
4.2.1 全加固方案
采用預應力錨索等對塊體進行加固處理,起到有效的阻滑作用,施工靈活,速度快,干擾小。
4.2.2 上部開挖+加固方案
將1805 高程以上位移塊體挖除,采用預應力錨索對殘余不穩定塊體進行加固,施工期較長,施工干擾較大。
4.2.3 大開挖方案
將F3以上位移塊體全部挖除,以絕隱患,優點是措施可操作性強,施工安全有保證,缺點是工期長,須恢復1827道路,下游側開挖邊坡須加固。
錨索加固完成后,進行下部開挖時,考慮到位移巖體受斷層影響完整性較差,設計依據地質意見,在1 786高程以下,布置了三排錨筋樁(考慮到原設計下部已有一排錨筋樁,第三排未打),清除完回填砂礫石料后,繼續下挖至1 757 m高程時,F3斷層面完全出露,破碎帶寬度2.50 m,開挖至1 757 m時,F3斷層上盤臨坡巖體上游段發生小規?;?,下盤斷層影響帶巖體較破碎,地質分析認為F3上盤1 786 m以下倒三角體存在滑塌風險,需加固處理。
下井現場察看,聽取現場施工地質人員匯報和查看地質資料,并召開了由設計、地質人員參加的技術討論會,發現F3 斷層上盤巖體完整性差,F3上盤1 786 m以上巖體(已錨索加固)處于穩定狀態;1 786 m以下巖體(高度18 m,最大厚度9.50 m,總體積約2 325 m3)較破碎,已完成的四排錨筋樁阻滑作用有限,巖體抗拉強度不高,在開挖爆破擾動作用下存在滑塌風險,對施工安全影響較大,須采取加固處理措施。
閘井左側1 805 m 平臺位于F3 沖溝下部,為雨水匯集區,雨水入滲對F3 斷層上盤巖體穩定極為不利,須盡快封閉并設排水溝,將匯集雨水引出。
F3 在上、下游壁及右側壁出露寬度2~3m,以碎裂巖為主,斷層通過段井壁穩定性較差,須加強錨固。下游壁擴挖段部分位于F3斷層帶內,須加強支護措施。
通過文章的概述,明確了當前區域斷層能夠產生的影響,結合著項目實際概況加以分析,了解到項目建設階段深孔閘井開挖的基本要求。為了更好的規避區域斷層構成的威脅,在項目建設階段,應該積極的重視其對于深孔閘井開挖造成的影響,通過擬定合理的加固方案,為相關項目建設全過程提供可靠的保障,促使區域斷層的危害能夠降至最低,滿足項目建設的實際需要,符合現階段工程建設的相關指標。