張澤輝 婁紹撐 余學(xué)彥
(浙江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 杭州 310 002)
白水江三級(jí)水電站位于云南省昭通市鹽津縣境內(nèi),發(fā)電引水建筑物布置在白水江右岸,由進(jìn)水口、發(fā)電引水隧洞、調(diào)壓井、壓力管道等組成。電站裝機(jī)容量48MW,額定水頭45m,發(fā)電引水流量125.2m3/s。
原設(shè)計(jì)調(diào)壓井布置在廠后邊坡上,地形平緩,為明挖阻抗孔式矩形調(diào)壓井,井筒襯后尺寸50m×10m×35m(長(zhǎng)×寬×高),頂部高程 498.0m。根據(jù)鉆孔揭露情況,原調(diào)壓井處出露的巖土層有:(1)砂土夾灰?guī)r碎屑、孤石,鉆孔揭露表層松散堆積層厚度22.5m;(2)灰?guī)r,為二迭系下統(tǒng)棲霞組地層,完整性好,鉆孔R(shí)QD值達(dá)85%以上,節(jié)理裂隙不發(fā)育。
2005年 8月,原調(diào)壓井在開(kāi)挖至高程494.0m,距設(shè)計(jì)底高程還有 32m時(shí),已進(jìn)行錨噴支護(hù)的調(diào)壓井后邊坡和坡上居民房出現(xiàn)大量裂縫,附近電線桿傾斜,而此時(shí)井筒靠下游側(cè)尚未挖到完整基巖。當(dāng)時(shí)正值雨季,繼續(xù)往下開(kāi)挖隨時(shí)可能發(fā)生滑坡。故立即停止開(kāi)挖,搬遷坡上居民,調(diào)整設(shè)計(jì)方案。
我院接手設(shè)計(jì)后,立即進(jìn)行了補(bǔ)充勘探,發(fā)現(xiàn)整個(gè)廠后邊坡表層松散堆積層范圍廣、覆蓋深,沒(méi)有合適的位置進(jìn)行調(diào)壓井移位。如果采用倒掛井方式明挖,則須采用圈梁鎖口、井周巖體預(yù)固結(jié)灌漿和錨筋索預(yù)加固等強(qiáng)支護(hù)措施。該方案工程量大、費(fèi)用高,對(duì)已出現(xiàn)裂縫的邊坡可能造成新的破壞,施工存在較大的風(fēng)險(xiǎn)和難度,不宜采用。
當(dāng)時(shí)位于原調(diào)壓井上游約172m的2#施工支洞已經(jīng)貫通,整個(gè)支洞及上下游已開(kāi)挖的主洞均為完整的灰?guī)r,地質(zhì)條件較好,是布置大尺寸地下洞室的理想之地。調(diào)壓井優(yōu)化調(diào)整的思路之一應(yīng)該是移往地質(zhì)條件較好的上游位置。
2#施工支洞與主洞交點(diǎn)附近的山坡高程為560m,弱風(fēng)化基巖底界線高程535m左右。借鑒抽水蓄能電站尾水調(diào)壓室和氣墊式調(diào)壓室的布置方式,將調(diào)壓室主室放在地質(zhì)條件較好的山體圍巖中,從而避開(kāi)表層深厚松散堆積層是本工程調(diào)壓井優(yōu)化調(diào)整的思路之二。
經(jīng)復(fù)核計(jì)算,調(diào)壓井波動(dòng)穩(wěn)定斷面為470m2。選取發(fā)電建筑物校核洪水位(480.0m)加2臺(tái)機(jī)全甩負(fù)荷的工況計(jì)算調(diào)壓井最高涌浪;選取發(fā)電死水位(473.0m)加 1臺(tái)機(jī)滿(mǎn)發(fā),1臺(tái)機(jī)由空轉(zhuǎn)增荷至滿(mǎn)發(fā)的工況計(jì)算調(diào)壓井最低涌浪。
調(diào)壓井優(yōu)化一開(kāi)始仍采用阻抗式調(diào)壓井,擬采用受力條件較好的圓形單井形式。為滿(mǎn)足波動(dòng)穩(wěn)定條件,襯后洞徑須25m。根據(jù)涌浪計(jì)算成果,穹頂高程495.0m,底高程464.5m,井筒高30.5m,通過(guò)內(nèi)徑5m、長(zhǎng)9.5m的阻抗孔與引水隧洞相連。穹頂開(kāi)挖面距弱風(fēng)化基巖底界線約38m,開(kāi)挖跨度達(dá)29m,而巖體厚度僅為洞徑的1.3倍,且上覆約25m厚的松散堆積層,有失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。
為減小開(kāi)挖跨度,考慮采用雙井形式,襯后洞徑均為17m,一個(gè)布置在引水隧洞上,另一個(gè)布置在2#施工支洞上,上下各通過(guò)內(nèi)徑5m的連通洞相連,平面布置詳見(jiàn)圖1。雙井穹頂巖體厚度也僅為開(kāi)挖洞徑的2.0倍,與單井形式?jīng)]有本質(zhì)區(qū)別,且雙室式調(diào)壓井水流條件復(fù)雜,洞室較多,施工較復(fù)雜,對(duì)引水隧洞施工干擾較大,不宜采用。
圖1 雙井式調(diào)壓井平面布置圖
從上面的分析可以看出,為確保施工安全,一方面應(yīng)減小調(diào)壓井跨度,放棄圓形結(jié)構(gòu)斷面形式,采用跨度較小的窄長(zhǎng)矩形斷面;另一方面應(yīng)降低穹頂高程,增加上覆巖體厚度,考慮布置溢流洞,降低最高涌浪,同時(shí)為了進(jìn)一步減小井筒高度,最低涌浪補(bǔ)水由下室補(bǔ)充。因此,設(shè)計(jì)最終采用帶雙室的溢流式調(diào)壓井。
調(diào)壓井位于施工支洞下游側(cè) 13m處,由上室、溢流洞、下室、豎井、水平連接洞和通氣洞組成,平面布置和縱剖面詳見(jiàn)圖2、圖3。
上室為城門(mén)洞型,橫斷面襯后尺寸70m×7m,襯砌厚 1m。上室縱坡為 1.65%,底高程以發(fā)電死水位 473.0m減去引水隧洞最大水頭損失,取469.0~470.155m。頂高程根據(jù)最高涌浪取483.5~484.655m。上覆巖體厚度為開(kāi)挖跨度的5.6倍。上室井筒高 14.5m,采取全斷面系統(tǒng)錨桿和固結(jié)灌漿的圍巖加固措施,并間隔5m設(shè)兩排橫撐梁。
圖2 溢流式調(diào)壓井平面布置圖
圖3 溢流式調(diào)壓井縱剖面圖
調(diào)壓井溢流采用兩個(gè)襯后洞徑 4.0m×4.0m的城門(mén)洞形斷面,中心距 21m,溢流洞底高程480.125m,略高于正常蓄水位 480m。當(dāng)發(fā)生校核洪水位兩臺(tái)機(jī)全甩負(fù)荷工況時(shí),涌入調(diào)壓井的瞬時(shí)最大流量為 110m3/s,剛好滿(mǎn)溢流洞,棄水均經(jīng)一段斜洞泄入2#施工支洞,再排入白水江。溢流洞和施工支洞均采用鋼筋混凝土襯砌。
下室為圓形斷面,襯后直徑5.0m,長(zhǎng)60.0m,底高程 458.0m,頂高程 463.0m,最低涌浪458.99m,壓力余幅8.5m。下室之所以采用轉(zhuǎn)彎形式,是為了與上游同一水平面的內(nèi)昆鐵路手扒巖隧洞保持最小 50m的距離,避免內(nèi)水外滲造成對(duì)鐵路的影響。若取消下室,根據(jù)最低涌浪計(jì)算,上室底高程須降低至 464.5m,則上室井筒高度增加至19.5m,增加石方開(kāi)挖1544m3,增加鋼筋混凝土襯砌319m3,故采用設(shè)下室而降低上室高度的結(jié)構(gòu)布置形式。連通上室和下室的豎井襯后直徑5.0m,通過(guò)一段7m的水平連接段與壓力管道相通。如將豎井直接開(kāi)在壓力管道上,水流條件會(huì)更好。考慮到調(diào)壓井施工擬采用導(dǎo)井挖通后經(jīng)2#施工支洞出碴的方式,而壓力管道開(kāi)挖也是通過(guò)2#施工支洞,7m的水平連接段正是為調(diào)壓井出碴用,避免與壓力管道的施工相互干擾。
為給調(diào)壓井補(bǔ)氣,在上室頂部設(shè)一個(gè)3.0m×3.5m的城門(mén)洞形隧洞作為通氣洞通往山坡,出口底高程 493.1m,通氣洞兼作調(diào)壓井的施工支洞。
由于調(diào)壓井及相鄰建筑物較多,空間結(jié)構(gòu)交叉,距內(nèi)昆鐵路手扒巖隧洞最短距離僅50m,開(kāi)挖過(guò)程中須嚴(yán)格控制裝藥量,采取短進(jìn)尺、弱爆破的施工方法,并及時(shí)進(jìn)行圍巖支護(hù)。
(1)將調(diào)壓井布置在圍巖條件較好的山體內(nèi)部,避開(kāi)表層深厚松散堆積層;
(2)波動(dòng)穩(wěn)定斷面采用窄長(zhǎng)矩形,開(kāi)挖跨度僅9m,降低了支護(hù)難度;
(3)采用溢流式結(jié)構(gòu),利用現(xiàn)有的 2#施工支洞排泄棄水,降低穹頂高程,增加上覆巖體厚度,保證結(jié)構(gòu)安全;
(4)增設(shè)下室,抬高上室地板高程,降低上室井筒高度;
(5)設(shè)水平連接段減少調(diào)壓井和壓力管道的施工干擾;
(6)通氣洞兼作施工支洞,且在開(kāi)挖過(guò)程中可根據(jù)地質(zhì)情況進(jìn)一步確定上室的位置。
調(diào)壓井經(jīng)過(guò)以上優(yōu)化調(diào)整后,井筒高度由原設(shè)計(jì)的35m降到14.5m,施工較簡(jiǎn)單,施工安全有了保障,并比原設(shè)計(jì)方案節(jié)省投資212萬(wàn)元。調(diào)壓井優(yōu)化調(diào)整后,原調(diào)壓井已開(kāi)挖部分及坡腳進(jìn)行了回填石渣處理,并做好排水措施,定期監(jiān)測(cè)。至今沒(méi)有發(fā)現(xiàn)新的裂縫和邊坡變形,原計(jì)劃遷移的居民也沒(méi)有搬遷。
白水江三級(jí)水電站2009年10月蓄水運(yùn)行至今,調(diào)壓井一切正常,設(shè)計(jì)優(yōu)化是成功的。調(diào)壓井優(yōu)化的設(shè)計(jì)思路,在我院設(shè)計(jì)的類(lèi)似工程,云南江邊水電站、四川三岔水電站等工程中也得到了成功應(yīng)用。對(duì)于低水頭、大流量、波動(dòng)穩(wěn)定斷面很大的中、小型水電站,特別是廠房后邊坡覆蓋層深厚,不宜采用大規(guī)模明挖施工,采用山體內(nèi)雙室溢流的調(diào)壓井結(jié)構(gòu)型式不失為一種可選方案。
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