武興亮,劉子金,潘長貴
(貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院,貴州 貴陽 550002)
平寨水庫右岸KS7巖溶管道發(fā)育特征及對建筑物的影響分析
武興亮,劉子金,潘長貴
(貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院,貴州 貴陽 550002)
平寨水庫右岸KS7巖溶管道穿越庫首右岸多條隧洞建筑物,前期勘察和施工期對其進行了大量的工程地質(zhì)研究工作,基本查明該管道的分布特征,為分析該巖溶系統(tǒng)以及溶洞的處理提供了真實、可靠的地質(zhì)依據(jù)。通過對KS7巖溶系統(tǒng)發(fā)育特征的分析,初步闡述其對右岸隧洞建筑物在施工期、運行期等方面可能產(chǎn)生的不利影響,對于指導(dǎo)類似工程的實施具有重要意義。
平寨水庫;巖溶管道;隧洞建筑物;影響分析
平寨水庫位于貴州省西部,屬烏江南源三岔河中上游,處在六枝特區(qū)馬場鎮(zhèn)與織金縣雞場鎮(zhèn)的交界河段,為黔中水利樞紐一期水源工程,壩型為面板堆石壩,壩高157.5 m,水庫正常蓄水位1331 m時,相應(yīng)庫容11.89億m3,屬大(1)型水利樞紐工程[1]。
庫首區(qū)主要分布三疊系永寧鎮(zhèn)組(T1yn)碳酸鹽巖,地表巖溶發(fā)育,主要發(fā)育大型洼地、落水洞以及豎井等。庫首區(qū)右岸僅發(fā)育1條主要巖溶管道系統(tǒng),根據(jù)庫壩區(qū)泉點編號,現(xiàn)狀條件下,該系統(tǒng)出口泉點編號為KS7,進口洼地被當(dāng)?shù)胤Q為“爛田壩”,因此,該巖溶管道系統(tǒng)叫KS7巖溶管道,也叫爛田壩巖溶管道。
1.1 地形地貌
壩區(qū)屬貴州省西部丘原盆地,KS7巖溶管道順右岸爛田壩槽谷發(fā)育,地表高程1365~1380 m,槽谷延伸方向NE47°,南西方向被分水嶺阻隔,地表分水嶺埡口高程為1420 m,北東方向敞開,與右壩肩剝夷面形成一體。槽谷與兩側(cè)山體相對高差一般約170 m,最高約230 m。
1.2 地層巖性
巖溶管道沿線巖性主要為:①永寧鎮(zhèn)組第四段(T1yn4),深灰色薄至中厚層白云巖夾灰質(zhì)白云巖、泥質(zhì)白云巖、角礫狀白云巖等,厚度大于40 m;②灰色薄至中厚層狀的灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r夾泥質(zhì)白云巖,厚155 m;③T1yn2灰色薄至中厚層泥質(zhì)灰?guī)r、鈣質(zhì)泥巖夾灰?guī)r,厚度80~120 m。
1.3 地質(zhì)構(gòu)造
KS7巖溶管道的北東和南西側(cè)分別發(fā)育雞場背斜和三塘向斜,褶皺軸線方向與槽谷方向基本一致,距槽谷中心線距離分別為400 m和750 m。
三塘向斜軸線方向延伸長約15 km,呈EW向展布,壩區(qū)核部出露的地層為T1yn3中厚至厚層灰?guī)r,南翼傾角20°~25°,北翼在河流右岸巖層受F3斷層的影響,傾角變陡,傾角約45°。
雞場背斜軸線方向延伸長約6 km,與該段河流流向交角約60°,核部出露的地層在河床及兩岸為T1yn1中厚層灰?guī)r,上游為北翼,巖層傾向上游偏右岸,傾角谷底陡∠48°~54°,向上游及高處逐漸變緩;下游為背斜的南翼,巖層傾向下游偏左岸,傾角14°~25°,為傾斜褶皺。
1.4 巖溶發(fā)育
庫首區(qū)分布可溶巖地層有:T1yn3、T1yn1巖溶強發(fā)育,T1yn2巖溶發(fā)育較弱,地表較大型的巖溶形態(tài)主要為巖溶洼地、落水洞等。巖溶洼地主要分布于溢洪洞進口明挖段,如W26號橢圓形巖溶洼地,洼地長軸長約300 m,短軸長約200 m,洼地底部發(fā)育有K14落水洞,洞徑約5 m,溢洪洞穿過此巖溶洼地段長約60 m。此外,隧洞東部至小馬場槽谷底部(爛田壩巖溶管道系統(tǒng)一帶)發(fā)育洼地有W26、W27和W28,洼地底部高程分別為1339.2 m、1375 m和1379.5 m,洼地長軸方向均為NE向。
1.5 水文地質(zhì)
庫首右岸純碳酸鹽巖單斜構(gòu)造,隔水層夾持在透水層之間,呈條帶狀分布,巖性對地下水徑流起著主要的控制作用[2]。巖體透水性主要取決于巖體的完整性和巖溶化程度,巖體的巖溶化程度在不同巖組,或同一巖組不同地貌部位截然不同。所以,巖體透水性在不同巖組、不同地段也會差別很大。根據(jù)本巖溶地區(qū)的這一水文地質(zhì)特點,含水介質(zhì)可分為管道性(包括溶洞)和裂隙性兩大類。裂隙性介質(zhì)主要賦存裂隙水,地下水徑流形式為分散滲流,在分散滲流地帶往往形成高水位區(qū),并且具有基本統(tǒng)一的潛水面;管道性介質(zhì)其地下水徑流形式為脈狀及管道水匯流,地下水徑流量大,除部分孤立管道之外,不具備統(tǒng)一的地下水面。根據(jù)壩址區(qū)巖溶水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)將可溶巖組劃分為以下4個含水巖組和2個相對隔水層巖組,即T1yn4、T1yn3、T1yn2-4、T1yn2-2含水巖組, T1yn2-3、T1yn2-1相對隔水層巖組。
地下水位高程位于1185~1200 m之間,谷坡中T1yn3、T1yn4巖溶含水層中,未見泉水出露水,除KS7巖溶管道明流入伏補給外,沿線徑流區(qū)接受地表洼地落水洞垂向補給,岸坡巖溶含水層主要位于垂直滲流帶。
2.1 巖溶管道系統(tǒng)分布特征
根據(jù)前期勘察及施工階段開挖揭露,庫首右岸發(fā)育的KS7巖溶管道,管道進口位于爛田壩槽谷底部一帶,多個落水洞與該巖溶管道連為一體,形成串珠狀。落水洞口地表高程一般為1375~1380 m,進口地帶地表集水面積約1.89 km2,近壩右岸的斜坡及平臺通過溢洪道進口洼地補給該巖溶管道系統(tǒng),地表集水面積約0.21 km2。前期勘察工作中,經(jīng)示蹤試驗證實,巖溶管道系統(tǒng)出口有兩處,主管道出口位于壩址上游約800 m的右岸KS7泉點,泉點高程1199.0 m,流量為0~400 L/s,進出口管道長約2.38 km,平均比降為7.5%;分支管道出口位于大壩趾板右岸坡與水平段交接位置附近的KS7+,泉點高程1190 m,流量1~2 L/s,管道長約2.35 km,平均比降為8.0%,分布如圖1所示。
2.2 巖溶管道發(fā)育的復(fù)雜性
2.2.1 建筑物的布置
根據(jù)庫首區(qū)的地形地質(zhì)條件,隧洞建筑物主要集中布置在右岸,布置的隧洞共8條,底板高程從高到低排列為開敞式溢洪道、發(fā)電引水隧洞、泄洪放空洞、低部位放空洞、導(dǎo)流洞,另外還布置3層帷幕灌漿平洞。
2.2.2 巖溶管道發(fā)育的復(fù)雜性
通過前期大量的勘察、試驗及建筑物開挖揭露,平寨水庫庫首區(qū)存在多層巖溶含透水層分布,淺層溶洞、深部巖溶與巖溶管道交叉連通,管道水隨季節(jié)交替存在較大的變化[3],管道自身空間分布形態(tài)褶曲多變,在庫首右岸穿越多個建筑物,如圖1所示。
從庫首區(qū)地形條件分析,地表水接受爛田壩槽谷匯聚作用,下滲至巖溶管道,集中向三岔河排泄。隨著河道的下切,巖溶管道排泄口高程也逐漸趨于河水面高程,在長期地下水作用下,近岸坡形成強巖溶地帶,巖溶管道主要表現(xiàn)為進口最高高程為1380 m,出口最低高程為1190 m,高差近200 m。
從地層巖性、產(chǎn)狀等地質(zhì)條件分析,近壩區(qū)地表為T1yn3中厚層灰?guī)r,下伏地層T1yn2泥巖夾灰?guī)r,T1yn2地層為相對隔水層,巖層傾上游偏右岸,傾角20°~50°,地下水下滲過程中受泥巖的阻隔,在兩套地層接觸帶頻繁活動。因此,在接觸帶附近的T1yn3地層中發(fā)育較多的溶洞,且溶洞多順層發(fā)育,在卸荷裂隙溶蝕的影響下,切層溶蝕寬縫與順層溶洞逐漸匯通連接,地表水暢通入滲后,巖溶進一步加強,溶洞加大,通道變暢。根據(jù)各建筑物開挖揭露的溶洞發(fā)育高程,結(jié)合前期勘察資料鉆孔掉鉆高程,以及地表落水洞和泉點的分布,綜合分析得出:右岸近壩區(qū)溶洞多呈互通的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),各溶洞直接或通過溶蝕裂隙間接與KS7巖溶管道連通,地表降雨經(jīng)溶洞及裂隙匯聚至該巖溶管道,溶洞統(tǒng)計見表1。
圖1 KS7巖溶管道系統(tǒng)與建筑物分布相對位置圖
建筑物名稱樁號或位置高程/m發(fā)育地層備注導(dǎo)流隧洞K0+12511947T1yn3K0+18511960T1yn3K0+30511880T1yn3K0+409~K0+41511975T1yn3低部位放空洞K0+291230~1240T1yn3K0+1101230~1238T1yn3泄洪放空洞K0+3351260以下T1yn3工作閘室1290~1300T1yn3引水發(fā)電隧洞K0+080~K0+1301278~1341T1yn3K0+3154-K0+3301177~1260T1yn1-2開敞式溢洪洞K0+1801298~1300T1yn3K0+287~K0+3141283~1305T1yn3底部發(fā)育高程可能還要低右岸灌漿平洞YPD1K0+0551278~1341T1yn3YPD2K0+1101278~1341T1yn3YPD3K0+1021226以下T1yn3
隨著河流的下切,高程較低的地下水排泄系統(tǒng)逐漸襲奪上層巖溶管道系統(tǒng),上層巖溶管道系統(tǒng)在長期沒有水流沖刷條件下,充填物逐漸堆積充填溶洞,而巖溶管道出口也逐步被新的地下水排泄口所代替,最終出口與最低排泄基準面一致,因而形成多層巖溶管道。根據(jù)統(tǒng)計分析,庫首右岸巖溶分支管道目前可分三層,最高一層出口高程約1270 m(目前地表未發(fā)現(xiàn)明顯出口);第二層出口高程約1220 m,地表溶洞口干凈,無溶洞充填物;最低層出口為泉點KS7+,高程約1190 m,前期連通試驗已證明該泉點與爛田壩巖溶管道系統(tǒng)連通,如圖2所示。
圖2 KS7巖溶管道系統(tǒng)與各建筑物的布置關(guān)系剖面圖
3.1 施工期影響
從導(dǎo)流洞開始,2010—2013年期間主要為隧洞開挖時間段,先后揭露KS7巖溶管道及與之相連的溶洞,施工期的影響主要體現(xiàn)在巖溶管道水以及溶洞充填物工程地質(zhì)條件較差帶來的洞室穩(wěn)定和安全問題。
汛期暴雨時,巖溶管道水急劇增加,2010年導(dǎo)流洞開挖時,在0+125、0+185右側(cè)壁揭露巖溶管道,暴雨最大涌水量達200 L/s,綜合水量達1000 L/s以上,大量水流涌向河床,使得洞口的臨時圍堰坡口,一周無法施工。2013年汛期暴雨時,泄洪放空洞樁號0+330處溶洞出現(xiàn)大量涌水,流量最大達800 L/s,同時第三層灌漿平洞樁號K0+102處也出現(xiàn)了涌水,相應(yīng)的施工面無法施工;開敞式溢洪洞混凝土澆筑時,右岸帷幕已基本形成,導(dǎo)流洞開始運行,泄洪放空洞固結(jié)灌漿基本完成,管道被灌漿封堵,原通暢管道被回填,變得不通暢或封堵,暴雨時,大量水從底板涌出,影響混凝土的澆筑。
發(fā)電引水隧洞開挖斷面8.1 m,上平段樁號k0+080~k0+130段發(fā)育規(guī)模較大的溶洞,洞內(nèi)充填物主要為軟塑狀黏土夾塊石,隧洞開挖時,圍巖自身穩(wěn)定性差,采用管棚加鋼支撐,短進尺掘進,施工進度緩慢。
3.2 運行期影響
通過對溶洞的回填處理、建筑物結(jié)構(gòu)的襯砌、圍巖的固結(jié)灌漿,以及施工震動干擾等,改變了KS7巖溶管道原有的補、排、徑條件,特別是造成原有的排泄通道變得不暢通或封堵,巖溶管道水可能滯留,汛期暴雨時,可能造成巖溶管道與建筑物交叉處水壓力過高而破壞襯砌混凝土,以及巖溶管道進口洼地產(chǎn)生內(nèi)澇等。
洞室開挖揭露出汛期溶洞滲水、涌水現(xiàn)象,進一步證實了KS7巖溶管道與各洞室建筑物的交叉關(guān)系。汛期暴雨時,巖溶管道地下水因原排泄通道受阻迅速形成較高壓管道水。鑒于溶洞發(fā)育在空間上的復(fù)雜性,以及隧洞固結(jié)灌漿、溶洞封堵等施工質(zhì)量問題,高壓水可能直接作用在隧洞襯砌混凝土結(jié)構(gòu)上,當(dāng)結(jié)構(gòu)混凝土無法承受高壓時,發(fā)生開裂,這就帶來隧洞建筑物的破壞以及水庫滲漏,嚴重時會威脅主要建筑物的安全穩(wěn)定運行。
當(dāng)?shù)貛r溶地下水受阻,不能及時排泄時,巖溶管道進口洼地可能形成內(nèi)澇,長時間內(nèi)澇可能影響附近農(nóng)作物的生長,嚴重時,會影響附近村民的安全,易引發(fā)矛盾糾紛,對水庫運行存在影響。
我國西南山區(qū),巖溶發(fā)育千姿百態(tài),空間分布極其復(fù)雜,巖溶管道成了地下水運移的大動脈,對水利水電工程建設(shè)帶來了不少難題,既影響到水庫的成庫條件,也影響工程地質(zhì)安全。分析和研究巖溶管道發(fā)育規(guī)律和特征,對水利水電工程建設(shè)尤為重要。由于巖溶的復(fù)雜性和發(fā)育規(guī)律的多樣性,巖溶管道發(fā)育沒有一成不變的,需要更多的去發(fā)現(xiàn)和分析,結(jié)合建筑物的特點,找出更合適的方法去處理。
[1] 袁代江,武興亮,劉子金,等.黔中水利樞紐一期工程地質(zhì)勘察報告[R].貴陽:貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院,2009.
[2] 王大純,張人權(quán), 史毅虹,等. 水文地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:地質(zhì)出版社,1990.
[3] 鄒成杰.水利水電巖溶工程地質(zhì)[M].北京:水利電力出版社,1994.
武興亮(1978-),男,貴州江口人,高級工程師,主要從事水利水電水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘察工作。E-mail:7472702@qq.com。
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2096-0506(2017)04-0090-05