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斜孔灌漿技術(shù)在大壩防滲加固處理中的應(yīng)用研究
——以古藺縣龍爪河水庫(kù)大壩為例

2021-11-02 11:55郭萬(wàn)城張鵬雄張居?xùn)|
四川水利 2021年5期
關(guān)鍵詞:卸荷帷幕傾角

郭萬(wàn)城,張鵬雄,伊 濱,張居?xùn)|

(1.四川省水利科學(xué)研究院,成都,610072;

2.敘永縣水務(wù)局,四川 敘永,646400)

1 工程概況

龍爪河引水工程位于古藺縣城北的高山林區(qū),是一項(xiàng)跨流域的引水工程,將赤水河左岸一級(jí)支流龍爪河的水引到另一條支流古藺河流域,以解決古藺縣城及附近地區(qū)的用水問題。該工程以農(nóng)業(yè)灌溉、縣城生活供水為主,兼有灌區(qū)人畜飲水及發(fā)電、旅游等綜合利用[1]。該工程設(shè)施包括攔河大壩一座、壩后電站一座、干渠及左、右支渠、供水支渠各一條,以及供水廠一座。樞紐大壩為混凝土砌條石重力壩,最大壩高71.4m,壩頂自由溢流,溢流段長(zhǎng)度40m,水庫(kù)正常蓄水位1139.5m,總庫(kù)容614.85萬(wàn)m3,灌溉面積4313.33hm2,渠首引用流量5.4m3/s。水廠近期供水規(guī)模1.5萬(wàn)m3/d。

2 左壩肩滲漏情況

大壩在水庫(kù)蓄水高程達(dá)到1124m后,左岸大壩下游出現(xiàn)了4處漏水點(diǎn),漏水量約為2000m3/24h。左岸灌漿平洞揭示,發(fā)現(xiàn)大壩左岸巖體卸荷強(qiáng)烈,卸荷帶較深,左岸壩軸線上游約110m至下游140m范圍內(nèi)的岸坡巖體為卸荷變形體,其水平寬16m~60m,后緣以陡傾角LX1卸荷裂隙為界,下限高程約為1070m,平面形態(tài)大致呈三角形,總體積約50萬(wàn)m3。卸荷形變體在高程1100m以上基本保持了正常產(chǎn)狀,巖層傾向坡外,產(chǎn)狀N40°E/SE∠2°~4°;高程1100m以下巖層傾角變緩,甚至反傾,傾向山內(nèi),坡腳巖層產(chǎn)狀為N35°~60°E/NW∠2°~7°。卸荷變形體以砂巖為主,卸荷變形體中的軟弱破碎帶成分多為泥夾碎塊或碎塊夾泥,無(wú)連續(xù)的純泥夾層。

左岸卸荷變形體受卸荷、蠕變作用,坡體中結(jié)構(gòu)面張開,巖體透水強(qiáng)烈。據(jù)左岸鉆孔壓水試驗(yàn),透水率q值一般30Lu~40Lu,最大達(dá)618.7Lu,屬極強(qiáng)透水巖層,特別在后緣LX1界面上,滲漏量Q>90L/min,而在弱卸荷帶內(nèi)q值一般小于10Lu,并且向下或向山內(nèi)逐漸減弱至不透水層。

壩址地段巖體透水性與風(fēng)化、卸荷關(guān)系密切[2],尤其與裂隙發(fā)育程度、裂隙張開寬度、延伸長(zhǎng)度、裂隙性質(zhì)關(guān)系密切。巖體透水性橫向上左岸比右岸大,縱向上有隨深度增加而逐漸減小的趨勢(shì)。

3 左壩肩滲漏情況分析

左壩肩灌漿由于地質(zhì)情況非常復(fù)雜,水平裂隙及陡傾角卸荷裂隙相當(dāng)發(fā)育,灌漿難度相當(dāng)大。灌漿施工復(fù)灌次數(shù)多,耗灰量特別大,施工難度高,局部孔最大的復(fù)灌次數(shù)達(dá)到20次以上,左2-38#孔單孔耗灰量甚至達(dá)到了300t,不斷的復(fù)灌掃孔再?gòu)?fù)灌過程給施工增加了不少難度。由于左壩肩灌漿存在太多的陡傾角卸荷裂隙,而所布的主副帷幕均為直孔,可能存在灌漿孔未能貫穿卸荷裂隙的現(xiàn)象。

鑒于左岸卸荷變形體多層水平軟弱帶和破碎帶及較多陡傾角卸荷裂隙這一復(fù)雜地質(zhì)情況,為進(jìn)一步探明滲漏原因,在左岸卸荷裂隙發(fā)育地段布置9個(gè)75°斜孔檢查孔(詳見圖1),并同時(shí)在9個(gè)檢查孔中再進(jìn)行帷幕灌漿。鉆孔總長(zhǎng)度共計(jì)531.5m,帷幕灌漿段長(zhǎng)度388.2m,壓水試驗(yàn)57段,注灰量27t,平均69.33kg/m。

圖1 左岸斜孔檢查孔立面

左岸9個(gè)斜孔檢查孔在施工完成后,絕大部分灌漿段壓水試驗(yàn)透水率<5Lu,只有兩個(gè)孔出現(xiàn)透水率>5Lu的現(xiàn)象。分別是:①6#斜孔第六段孔深30m~35m處發(fā)生漏水(即高程為1113m處附近),透水率24.2Lu,注入水泥量為19t;②9#斜孔第五段孔深51m~56m段(即高程位置1095m處附近),壓水壓力加到0.7MPa時(shí)無(wú)法繼續(xù)加壓,透水率12Lu,注入水泥量為1.5t,未發(fā)現(xiàn)明顯漏水或漏漿點(diǎn)。

因6#與9#孔透水率增大,排除巖石劈裂可能性(因?yàn)楣酀{壓力未提高,且9個(gè)斜孔檢查孔均在原檢查孔上),初步分析存在帷幕灌漿孔未貫穿卸荷裂隙的情況。

4 左壩肩帷幕灌漿補(bǔ)強(qiáng)孔設(shè)計(jì)

針對(duì)9個(gè)斜孔檢查孔的情況所分析出的結(jié)果,業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和施工方多方討論后,決定對(duì)卸荷裂隙發(fā)育地段進(jìn)行進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)工作。共在兩排帷幕的中間再增加一排帷幕補(bǔ)強(qiáng)灌漿孔33個(gè)。孔距2.00m。灌漿壓力按原設(shè)計(jì)壓力,設(shè)計(jì)鉆孔為75°斜孔,進(jìn)入相對(duì)不透水層(q≤5Lu)深度不小于4.00m,采用φ91mm孔徑,首段(待凝段)段長(zhǎng)2.00m,以下段長(zhǎng)一般為5.00m~6.00m。

5 左壩肩帷幕灌漿補(bǔ)強(qiáng)孔施工情況

在施工中發(fā)現(xiàn),孔口位置位于PD6平硐頂外7m~11m之間的三個(gè)孔,左20#、21#、22#三個(gè)孔在孔深35m至45m段時(shí)都有不同程度的漏漿現(xiàn)象。左20#孔于孔深35.0m處全漏失,高程1109.5m,透水率35.53Lu,該段灌漿用水泥37t,并于左岸下游原漏水點(diǎn)的1號(hào)、2號(hào)漏水點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了漏漿情況,該漏漿點(diǎn)高程1094m;左21#孔于孔深44.2m處全漏失,高程1100.3m,透水率29.93Lu,灌漿用水泥16t,在庫(kù)區(qū)左岸近壩庫(kù)岸邊坡高程1098m至1124m之間沿裂隙面有漏漿現(xiàn)象;左22#孔于孔深39m~45m(高程1103m~1099m)第四段灌漿用水泥12t,在庫(kù)區(qū)左岸近壩庫(kù)岸邊坡高程1124m處沿裂隙面有漏漿現(xiàn)象。此次補(bǔ)強(qiáng)孔的施工中,原有4處漏水點(diǎn)位置中的其中2處出現(xiàn)了漏漿現(xiàn)象,并且在上游庫(kù)區(qū)近壩庫(kù)岸邊坡不同高程位置上的水平裂隙局部也出現(xiàn)了漏漿情況,漏漿點(diǎn)位置隨著灌漿過程的持續(xù)而不斷上升。在左20#、21#、22#三個(gè)孔施工結(jié)束后,為了更好地檢驗(yàn)灌漿效果,決定在左20#孔與左21#孔之間加密1個(gè)左33#孔,左33#孔施工中未發(fā)現(xiàn)任何特殊情況,從一定程度上反映了補(bǔ)強(qiáng)孔灌漿處理的明顯效果。

表1 左壩肩補(bǔ)強(qiáng)孔處理情況

6 左壩肩帷幕灌漿補(bǔ)強(qiáng)孔灌漿成果分析

6.1 單位透水率分析

本次補(bǔ)強(qiáng)孔I序孔壓水試驗(yàn)51段次,其透水率為0.34Lu~29.93Lu。平均為0.95Lu;Ⅱ序孔壓水試驗(yàn)61段次,其透水率為0.58Lu~35.53Lu,平均為0.87Lu。從單位透水率頻率與序次的關(guān)系分析:透水率小于5Lu的頻率I序孔占49%,Ⅱ序孔占60%;透水率大于20Lu,I序孔1個(gè),Ⅱ序孔2個(gè),單位透水率小于10Lu的頻率隨灌漿序次遞增而增大,灌漿效果明顯。

表2 透水率成果統(tǒng)計(jì)

6.2 直孔、斜孔灌漿分析

把本次斜孔帷幕補(bǔ)強(qiáng)灌漿成果與龍爪河水庫(kù)樞紐直孔帷幕灌漿成果,從經(jīng)濟(jì)角度,包括灌漿施工工時(shí)和水泥消耗兩個(gè)方面進(jìn)行了概略對(duì)比。直、斜孔由于鉆進(jìn)方位、角度不同,鉆進(jìn)難易程度差別較大,同一地層用75°斜孔鉆灌成本和耗時(shí)與用鉛直孔之比通過初略估算為1.8∶1,且比值隨著鉆孔傾角變緩而增大,從單方面看斜孔不如直孔,但是如果同斜孔比直孔對(duì)同一地層灌漿效益相比來(lái)看,綜合評(píng)比斜孔還是優(yōu)于直孔。

對(duì)于龍爪河水庫(kù)樞紐左壩肩帷幕補(bǔ)強(qiáng)灌漿來(lái)說(shuō):灌漿結(jié)果直、斜孔都需要Ⅱ序孔才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求;壓水試驗(yàn)表明斜孔組q值比鉛直孔大1.2~2倍,這從側(cè)面說(shuō)明了斜孔比直孔穿透的裂隙多得多;從工時(shí)總體統(tǒng)計(jì)來(lái)看,斜孔輔助時(shí)間與灌漿時(shí)間多些;從工作量比較,每米帷幕所投入的工作量,斜孔與直孔比為1.32∶1;因斜孔較直孔穿過更多裂隙,故孔距可適當(dāng)加大[3]。當(dāng)然上述因素是不同的,因而會(huì)直接影響評(píng)價(jià)結(jié)果,但其評(píng)價(jià)結(jié)果還是有參考價(jià)值的。

總的來(lái)說(shuō),以查清被處理巖體的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件為基礎(chǔ),從天然結(jié)構(gòu)面分布規(guī)律調(diào)查入手,充分考慮透水、透漿結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀特點(diǎn)情況下,如果能從技術(shù)上熟練掌握斜孔鉆、灌工藝,具備有效事故處理措施,結(jié)合計(jì)算機(jī)程序研發(fā),斜孔灌漿方案前景廣闊。

7 結(jié)論

龍爪河水庫(kù)樞紐左壩肩補(bǔ)強(qiáng)帷幕灌漿工程中利用斜孔灌漿技術(shù),經(jīng)過灌漿實(shí)踐證明:

(1)鑒于大壩左岸下游卸荷體的滲水現(xiàn)象,結(jié)合本工程大壩左岸下游卸荷體范圍內(nèi)多層水平軟弱帶和破碎帶及太多的陡傾角卸荷裂隙發(fā)育這一特殊的地質(zhì)原因,對(duì)大壩左岸進(jìn)行了斜孔檢查孔查漏帷幕灌漿處理和補(bǔ)強(qiáng)孔帷幕灌漿處理,收效明顯。不僅對(duì)原有的部分漏水點(diǎn)位置達(dá)到封堵效果,而且對(duì)上游庫(kù)區(qū)內(nèi)的卸荷體起到了良好的封堵效果。

(2)通過對(duì)灌漿直、斜孔進(jìn)行對(duì)比分析表明,斜孔與直孔雖然各有優(yōu)缺點(diǎn),但斜孔灌漿的效果是顯著的,在被灌巖體結(jié)構(gòu)面傾角為陡傾角的地區(qū)采用斜孔灌漿技術(shù)是必要的。

這種以查清被處理巖體的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件為基礎(chǔ),從天然結(jié)構(gòu)面分布規(guī)律調(diào)查入手,充分考慮透水、透漿結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀特點(diǎn)情況下,優(yōu)選鉆孔方位及傾角,把灌漿工作與被灌介質(zhì)特點(diǎn)結(jié)合起來(lái)考慮的灌漿思路,實(shí)踐中是可行的,而且具有一定優(yōu)越性,可以作為今后灌漿工作中采用的一種方法。

由于巖體結(jié)構(gòu)的不確定性、復(fù)雜性及產(chǎn)出狀態(tài)的多樣性等,不可能有一種萬(wàn)能的方法,對(duì)于該項(xiàng)技術(shù)而言,只有當(dāng)裂隙的傾角比較大時(shí),才能顯出其優(yōu)越性,對(duì)于緩傾角裂隙,如果照搬該方法就會(huì)失去意義,并且增加浪費(fèi)。另外,通過本次補(bǔ)強(qiáng)施工,我們發(fā)現(xiàn)了該方法中的一些不足之處。如鉆孔方位確定后,施工難度增加帶來(lái)不利方面缺乏定量系統(tǒng)評(píng)價(jià);針對(duì)某一陡傾角結(jié)構(gòu)面為主工程,雖然斜孔較直孔穿過更多結(jié)構(gòu)面,但對(duì)于結(jié)構(gòu)面的連通情況缺乏數(shù)值定量評(píng)價(jià)。但總的來(lái)說(shuō)該方法的提出有一定先進(jìn)性,值得在工程實(shí)踐中繼續(xù)提高,深入研究和推廣。

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