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某水電站導流洞塌方冒頂處理設計方案論證

2021-03-11 02:46:40黃遠澤
黑龍江水利科技 2021年1期
關鍵詞:結構施工設計

栗 佳,黃遠澤

(1.遼寧省清河水庫管理局有限責任公司,遼寧 鐵嶺 112000;2.中水東北勘測設計研究有限責任公司,長春 130021)

1 工程概況

某水電站位于云南省德宏州境內,該樞紐是以發電、防洪為主,兼顧灌溉的綜合性樞紐工程,并為城市供水、養殖和旅游提供了有利條件。樞紐總庫容12.17×108m3,調節庫容6.79×108m3,電站裝機三臺,總裝機容量240MW。

樞紐工程由混凝土雙曲拱壩、引水隧洞及發電站廠房等組成。

工程施工導流采用土石圍堰一次攔斷河床、導流洞泄流的全年導流方式。導流洞布置在右岸,導流洞全長837.70m,斷面形式為12m×12m(寬×高)城門洞型。

2 導流洞塌方經過

據施工單位介紹,導流洞采用分層開挖方式,上半洞于當年6月末已貫通。當年8月5號晚8點多,導流洞樁號導0+100m左右拱肩附近位置出現滲水(自上導洞貫通以來該部位一直沒有地下水滲出)。當日晚11點多施工人員在樁號導0+118m附近洞段進行施工,在準備進行下部型鋼拱架安裝時,聽到頂部圍巖有異響,并發現已噴混凝土局部掉塊現象,于是緊急撤場。至次日凌晨00:05分,洞頂樁號導0+088m-0+112m洞段初期支護全部垮塌,洞內全部被碎渣封堵。并一直坍塌至地表,地表沉陷寬度約23m,深度約2m,面積約500m2,洞內塌方量約4300m3。

3 導流洞塌方原因分析

一般來說,引起隧洞塌方的原因是多方面的,主要分為自然原因和人為因素,其中自然原因較容易調查和分析,而很多人為因素很難追溯和判定。當年8月中旬,建設單位組織專家對塌方原因進行了詳細分析,與會專家認為本工程導流洞塌方主要還是自然原因引起的。

3.1 自然原因

根據導流洞開挖揭露情況,塌方段及其影響段的地質條件較差。自樁號導0+065m至導0+124為斷層破碎帶,樁號導0+124m-0+116m出露f14斷層,產狀N50°E,NW,∠70°,寬度8m,主要由糜棱巖、碎裂巖和少量灰黃色斷層泥組成。碎裂巖風化強烈,長石已高嶺土化。斷層泥厚0.2-2cm,不連續。f14斷層破碎帶出露樁號導0+116m-0+101.72m。樁號導0+065m出露f15斷層,產狀N30°E,NW,∠65°,寬度0.3m-0.5m,主要由糜棱巖及碎塊巖組成。樁號導0+101.72m-0+065m為影響帶,由碎塊巖、碎裂巖組成,節理發育,破碎,脆,風化強烈。開挖過程中f14斷層頂拱多處出現滴水和線狀流水,樁號導0+100m處水量突然增大。

相關洞段圍巖類別為Ⅴ類,其特征為巖石構造復雜,斷裂發育,順洞軸線方向的斷層寬度>2m,且裂隙充填泥,巖體呈散體結構。另外,該隧洞段上覆巖體最小厚度不足10m,因此其自穩能力很差,設計單位在當年4月初將相關危險因素和預判結論向參建單位發出了地質預報。

而塌方發生時期恰逢雨季,經連續降雨,雨水流入表部土層并下滲至巖石裂隙中,趨于飽和的巖土層內摩擦角及凝聚力大幅度降低,抗剪強度下降是導致塌方的直接原因[1-2]。

3.2 人為因素

與會專家還提出了存在爆破施工影響、初期支護施工質量、初期支護拱頂充填材料及密實度等人為因素的可能性,但很難定論。永久支護施工延時太長可能是塌方的另一重要原因。

塌方段開挖完成至塌方發生期間僅完成了初期支護,圍巖應力釋放時間過長,近1.5個月,過量自由變形可能是導致導致塌方的另一重要因素。

4 塌方處理設計方案論證

4.1 對原設計結構進行復核

通過現場實測,導流洞塌方段樁號為導0+084.46m-導0+116.18m,其中A、B類襯砌段長度分別為16.18m、15.54m,其隧洞開挖尺寸分別為15.00m×14.50m、14.64m×14.32 m。A型襯砌設計內徑12.0m,,頂拱和邊墻襯砌厚度為1.5m;B型襯砌設計內徑12.0m,頂拱和邊墻襯砌厚度為1.2m,一次支護噴混凝土厚度為0.12m。底板采用分離式底板,厚度為0.50m。塌方發生后,設計單位第一時間對原設計成果進行了復核,經過計算,在塌方前該結構尺寸是滿足要求的;但塌方發生后,上覆各巖土層均需按散粒體考慮,塌方及塌方影響洞段的原設計襯砌結構均偏小,需要加大襯砌斷面。

4.2 處理方案設計

當年8月5日導流洞發生塌方后,與會專家對處理方案進行了初步討論,主要就塌方挖除后設明拱與二次成洞兩個處理方向進行了探討,基于二次成洞方案具有技術難度大,施工工藝復雜,施工安全難以保證等不利因素,專家組一致推薦采用塌方挖除后設明拱方案。根據建設單位要求,結合參建各方意見及現場實際情況,設計單位就塌方挖除后的明拱方案先后研究了1)不縮徑、不擴徑整體式結構方案;2)不縮徑、不擴徑整體式結構跨中加支墩方案;3)縮徑方案。

各方案計算主要按2種工況考慮,1種是運行期工況,內水水頭32.6m,外水水頭為0m;1種是檢修期工況,內水水頭為0m,外水水頭為57.0m,折減系數為1.0。其荷載組合如下:①運行期:圍巖壓力+襯砌自重+基礎彈性抗力+內水壓力。②檢修期:圍巖壓力+襯砌自重+基礎彈性抗力+外水壓力。

1)不縮徑、不擴徑整體式結構方案(方案一)

塌方后由于邊墻和頂拱圍巖抗力作用消失,結構受力及變形復雜,于是將原分離式底板調整為整體式結構,底板厚度與邊墻、頂拱相同。并考慮到施工現場鋼模臺車已按原設計圖紙制作,為了較少施工單位損失優先考慮維持內徑不變;另外塌方段若要擴挖,難度極大,所以試著保持襯砌厚度不變。采用《水工隧洞鋼筋混凝土襯砌計算程序》(SDCAD)計算,根據計算結果分析,最大配筋位置為底板跨中內側,每延米配筋量達53根直徑為32mm的螺紋鋼筋,顯然不滿足要求。

2)不縮徑、不擴徑整體式結構跨中加支墩方案(方案二)

由于方案一配筋量過大,在不縮徑、不擴徑方案基礎上又提出了在跨中加支墩方案。該方案的其他邊界條件基本和不縮徑、不擴徑方案相同。經計算該方案每延米配筋量也達20根直徑為28mm的螺紋鋼筋,顯然也是不合理的。

3)縮徑方案(方案三)

通過方案(一)、(二)的配筋計算結果可以看出,需加大襯砌結構尺寸才能滿足要求。而加大結構尺寸有兩種方式,一是向外擴徑,二是向內縮徑。

塌方段如果要擴徑將增大塌坑開挖范圍而帶來新的隱患;而上、下游塌方影響段根據現場實際揭露情況,還處在F2斷層中,如通過向外擴徑方式,得拆掉洞內初期支護結構(包括鋼拱架及噴混凝土),這樣極易導致塌方洞段兩端繼續擴展。因此加大襯砌結構尺寸的較優途徑就是減小隧洞襯砌后的內徑,設計單位經過比較、研究、計算,將隧洞內徑縮小50cm-11.00m:A、B型砌厚度分別為1.80m、1.60m。

經計算,最大配筋位置為底板跨中內側,每延米配筋量為14根直徑為32mm的螺紋鋼筋,可滿足要求。

4)處理方案確定

經各參建單位商議,確定塌方處理按塌方挖除后設明拱再回填、明拱采用縮經方案實施,塌方段上游縮徑范圍確定為導0+060.00m-導0+084.46m,塌方段下游縮徑范圍、確定為導0+116.18m-導0+130.00m,導0+060.00m-導0+100.00m段縮徑0.50m后襯砌厚度變為1.60m,整體式結構,導0+100.00m-導0+130.00m段縮徑0.50m后襯砌厚度變為1.80m,整體式結構。明拱施工完成并達到混凝土設計齡期后,采用風化砂將塌坑回填至高程817m。

5 結 語

施工時,為了增加安全余度,經各參建單位同意,將塌坑回填高程提高到了822m。塌方處理完成后,導流洞經過了2年的穩定運行,圓滿完成了導流任務,目前該工程已投產發電。隧洞塌方極易對人員、設備造成傷害,而且處理困難、延長工期、影響效益,因此勘察、設計、施工、監理、業主各單位都應高度重視、各負其責,積極配合,施工過程中加強監測,減少類似事故發生,保障人民生命財產安全。

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