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近岸淺灘區(qū)電廠取水口干施工技術(shù)研究

2023-04-29 19:17:08王著橋
中國科技投資 2023年7期
關(guān)鍵詞:取水口技術(shù)施工

王著橋

摘要:燃煤電廠取水口一般位于水中,常采用水上開挖基槽、處理基礎(chǔ)、陸上預制水上安裝取水頭及取水管線的工藝,存在施工難度大、工期長、費用高等缺點。本文依托某淺灘區(qū)燃煤電廠取水口工程,研究采用深井降水、陸挖基槽及處理基礎(chǔ)、現(xiàn)澆取水頭的干施工工藝,取得了良好效果,拓展了類似電廠取水口項目施工思路,積累了相關(guān)施工經(jīng)驗,以供參考。

關(guān)鍵詞:取水口;施工;技術(shù)

燃煤電廠取水口一般由取水前池、取水頭及取水管線等組成,功能為從河流、海洋中抽取電廠冷卻用水,結(jié)構(gòu)位置多位于水下,船舶水上施工存在難度大、周期長、安全風險高及質(zhì)量管控難等問題。本文依托某位于近岸淺灘區(qū)的燃煤電廠取水口工程,通過研究計算,采用建造圍堰、深井降水等措施創(chuàng)造干施工條件,取得了良好效果。

一、項目簡介

某燃煤電廠配套取水口位于電廠裝卸碼頭平臺西南側(cè)河道內(nèi),主要施工內(nèi)容包括過渡前池與引水明渠、護坡、鋼筋混凝土取水頭、擋砂圍堰及護岸等。

取水口過渡前池為漏斗形,池頂口112m×93m,池底51.5m×23.4m,池底標高-8.0~-6.65m,四面放坡,池底及池內(nèi)邊坡鋪設土工布、碎石墊層并采用混凝土護面。過渡前池與河道通過引水明渠連通,引水明渠底寬10m、兩側(cè)放坡,坡面結(jié)構(gòu)形式與過渡前池相同。取水頭共兩座,單座9m×4.7m×10.91m,重430t,每個取水頭后方接2根直徑1080mm取水鋼管,接入后方電廠內(nèi)取水泵房。

二、工藝研究

該取水口施工區(qū)域低潮時大部分區(qū)域可露出水面,高潮時基本被淹沒(水深1.5~2.0m),施工水域臨近的河道狹窄,常規(guī)水上作業(yè)船舶施工空間受限、基坑開挖難度大、質(zhì)量不易控制、施工安全風險高,考慮取水口所處環(huán)境的特點,創(chuàng)造條件采用干施工工藝可有效避免上述問題。為驗證干施工可行性,可以分析和研究地質(zhì)情況、降水方案、放坡坡比及開挖方法。

(一)地質(zhì)情況分析

根據(jù)地勘報告,取水口施工深度范圍內(nèi)表層為3~4m厚的貧黏土(底標高-2~-1),標貫擊數(shù)2~4擊,中壓縮性,中等強度。下層為13~14m厚的貧黏土(底標高-16~-2),夾粉土質(zhì)砂薄層,其中7~17m深度范圍內(nèi)(底標高-15~-5)貧黏土與粉土質(zhì)砂呈互層狀,層厚0.5~3cm,高壓縮性、低強度。標貫擊由上至下逐漸增大(2~12擊),土質(zhì)含水率37%,滲透系數(shù)表層5×10-6cm/s,下層1.5×10-5cm/s,無側(cè)限抗壓強度32kPa。土質(zhì)滲透系數(shù)低,透水性較差,有利于通過降水創(chuàng)造干施工環(huán)境。

(二)降水方案分析

取水口干施工期間,基坑內(nèi)需持續(xù)降水,保持水位低于坑底1~2m。該工程取水前池緊鄰河道,河道水位變化對降水的影響不好確定,要通過試驗觀察水位及滲透性變化情況。為此,在取水前池靠近河側(cè)坡頂中部位置設試驗井,采用旋挖鉆機成孔,井孔徑0.6m,深約20m(達到兩倍基坑開挖深度),孔內(nèi)埋入鋼筋骨架包裹鋼絲網(wǎng)、土工布制作的井身,骨架與孔壁間空隙填筑中粗砂礫,井內(nèi)設水泵將水位降至孔底附近,開展為期一周的試驗,試驗期間專人定期記錄井內(nèi)水位的變化情況。

觀測結(jié)果顯示,試驗期間井內(nèi)水位基本呈現(xiàn)緩慢、勻速上漲,未因河道水頭壓力及水位變化影響產(chǎn)生明顯變化,河道水位對開挖基坑內(nèi)水位不會產(chǎn)生較大影響。

(三)邊坡穩(wěn)定計算

施工方根據(jù)地質(zhì)資料、現(xiàn)場環(huán)境條件對邊坡坡比進行了初步計算并提交設計單位復核確認,考慮地下水位影響以及施工期間坡頂荷載,計算結(jié)果顯示1:3.5邊坡坡比較穩(wěn)定,滿足基坑整體放坡開挖施工需求,計算概況如下:

采用圓弧分析法進行邊坡穩(wěn)定性計算,該計算方法為循環(huán)重復計算,計算過程基本相似,本文只列計算公式及計算結(jié)果,對計算過程不再重復說明。

根據(jù)計算模型,假定邊坡滑動面為圓柱體,滑動土體為不變形的剛性結(jié)構(gòu),土體分條兩側(cè)作用力不考慮。

1.計算參數(shù)

(1)分條方式:瑞典分條法。

(2)分條數(shù)量:50條。

(3)地下水影響:不考慮。

(4)邊坡相關(guān)指標值

(5)荷載相關(guān)指標值

(6)土層相關(guān)指標值

2.計算理論

根據(jù)邊坡極限穩(wěn)定平衡原理,均勻土質(zhì)的邊坡如失穩(wěn),其滑動面將呈現(xiàn)接近圓弧形的曲面,因此可將滑動面計算模型近似為按圓弧形考慮。在垂直方向上,邊坡土劃分成條狀,任意從條狀土中提取第j條,不考慮土條側(cè)面作用力,則該第j條土包括第j條土自身重量、第j條土所受法向反作用力以及第j條土所受切向阻力作用力。

計算過程中,要考慮一定的安全系數(shù),安全系數(shù)=極限抗滑力矩/滑動力矩,根據(jù)相關(guān)規(guī)范,安全系數(shù)取值應不小于1.3。

3.計算式

Ks=∑{mjnj+[(λl1j+λl2j)dj+pdj]cosθjtanδj}/∑[(λl1j+λl2j)dj+pdj]sinθj

式中:

Ks-邊坡穩(wěn)定性安全系數(shù);

mj-土粘聚力;

nj-第j條土圓弧長度;

λ-土重度;

θj-第j條土法線與垂線夾角;

δj-土內(nèi)摩擦角;

dj-第j條土寬;

lj-第j條土平均高;

l1j-第j條土水位以上高;

l2j-第j條土水位以下高;

λ-第j條土平均重度的浮重度;

p-第j條土條均布荷載;

H-計算土坡總高度。

根據(jù)幾何圖形計算求解lj:

lj=(e2-[(j-0.5)×dj-d0]2)1/2-[e+d0-(j-0.5)×dj]tanφ

式中:

e-土坡滑動圓弧半徑;

d0-坡角距圓心垂線與坡角地坪線交點長度;

φ-土坡與水平面夾角;

l1j計算式:

l1j=lw-{(e-lj/cosθj)×cosθj -[esin(ω+φ)-H]}

當l1j≥lj時,取l1j=lj;

當l1j≤0時,取l1j=0;

l2j計算式:

l2j=lj-l1j;

lw-土坡外地下水位深度;

lj計算式:

lj={arccos[((j-1)×bj-d0)/e]-arccos[(j×dj-d0)/e]×2×e×π}/360

θj=90-arccos{[(j-0.5)×dj-d0]/e}

4.計算安全系數(shù)

將數(shù)據(jù)各參數(shù)代入上面的公式,通過循環(huán)計算,求得最小的安全系數(shù)Fs:

計算步數(shù) 安全系數(shù) 滑裂角/° 圓心X/m 圓心Y/m 半徑R/m

1 1.675 33.279 8.363 10.595 13.498

2 1.442 26.106 20.555 19.499 28.332

計算結(jié)果:

第一步:開挖內(nèi)部整體穩(wěn)定性安全系數(shù)Ks=1.675>1.3符合要求。 [標高 -5.15m]

第二步:開挖內(nèi)部整體穩(wěn)定性安全系數(shù)Ks=1.442>1.3符合要求。 [標高 -10.30m]

(四)取水前池開挖

根據(jù)現(xiàn)場情況分析,該工程施工范圍不大(100×80m),基坑平面上擬采用全斷面倒退開挖方式,縱向上根據(jù)挖掘設備特性放坡、分層開挖,每個作業(yè)面配兩臺挖掘設備接力開挖、倒運土方,自卸車外運棄土?;娱_挖過程中,各井點降水井需持續(xù)采用水泵降水并觀測水位,保持地下水位始終位于開挖面以下1~2m。

(五)取水頭及邊坡防護

該工程取水頭共2座,單座重430t,例如,采用預制安裝工藝需配大噸位起重設備,安全風險大、施工成本高,因基坑內(nèi)降水后具備干施工條件,經(jīng)研究取水頭擬采取現(xiàn)澆工藝,在取水頭外圍搭設雙排腳手架施工平臺,內(nèi)芯設滿堂腳手架作為支撐,縱向分層施工,泵車澆筑混凝土。邊坡防護采用人力可搬運的小型預制方塊,可以節(jié)省設備費用并提高邊坡表觀質(zhì)量。

三、施工過程簡介

(一)清表及圍堰建設

基坑開挖前采用挖掘機清理表層植被。場地原始地面標高約+1.8~+2.3m,高潮時部分區(qū)域被河水淹沒,為避免河道水倒灌,沿河道一側(cè)采用黏土修筑U型臨時圍堰,圍堰頂標高+3.5m,與后方陸域在+3.5m標高附近連接。

施工區(qū)域后方有一道寬3~4m防洪壩,可兼作進場主通道。為滿足整體倒退開挖施工要求,開挖區(qū)內(nèi)頂面整體鋪設一層1m厚砂層,作為開挖工作面兼做施工道路,行車路線上鋪設鋼板以提高承載力。

(二)降水井施工

降水井深度經(jīng)前述計算需18m。根據(jù)經(jīng)驗,降水期間井底會有一定回淤情況,水泵通過繩索懸掛放置在距離井底2m左右位置,為確保降水深度,降水井深度定為20m,低于開挖底標高9.5m。

降水井沿開挖區(qū)河側(cè)邊線布置,距坡肩2m,井間距6m,共布置17座。開挖區(qū)中間位置增加1座。相鄰的井內(nèi)安裝φ50硬塑料水管,井內(nèi)安設潛水泵,自動控制五分鐘間隔開啟一次,抽干后自動關(guān)閉。

(三)基坑開挖及修坡

基坑平面上采用從一端開始整斷面倒退開挖方式,縱向采用2臺挖掘機配合接力施工,一臺短臂挖掘機開挖上層約3m厚土層,首層開挖控制避免挖到軟弱土層,一層平臺形成后,鋪設鋼板,一臺長臂挖掘機在平臺開挖下層至設計標高兼顧修坡,開挖土方直接堆放到后方,用短臂挖掘機裝車運走。開挖點后方設置環(huán)形路線,進場、出場車輛單向行駛,重車、空車分開,避免相互影響。

開挖期間,降水井內(nèi)水泵保持24h工作狀態(tài),專人負責監(jiān)控水泵工作情況及井內(nèi)水位變化情況。實際施工時,取水前池基坑內(nèi)水位控制較好,未出現(xiàn)積水、水位上漲情況,基坑降水達到預計效果。邊坡基本穩(wěn)定,開挖過程較為順利。

(四)現(xiàn)澆取水頭

取水頭采用在槽底鋪設一層碎石墊層+澆筑15cm素混凝土墊層作為施工平臺,平臺四周開挖水溝。取水頭外圍搭設雙排腳手架施工平臺,內(nèi)側(cè)滿堂腳手架支撐,做施工平臺+頂板支撐。取水頭高10.91m,分四層施工,每層高度約3.5m,人工支模,泵車澆筑混凝土。

(五)基坑監(jiān)測

施工過程中在基坑頂部四周布設了沉降位移觀測點,基坑開挖過程中每天觀測一次,數(shù)據(jù)顯示沉降位移均在可控范圍內(nèi),基坑邊坡穩(wěn)定。

(六)驗收及放水

取水前池內(nèi)施工完成后對取水頭、管線連接情況、護坡進行驗收,符合進水條件后放水,完成前池內(nèi)施工。

參考文獻:

[1]JTS257-2008 水運工程質(zhì)量檢驗標準[S].交通運輸部,2008.

[2]JTS205-1-2008 水運工程施工安全防護技術(shù)規(guī)范[S].交通運輸部,2008.

[3]GB50202-2018 建筑地基工程施工質(zhì)量驗收標準[S].住房和城鄉(xiāng)建設部,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,2018.

[4]GB50497-2009 建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范[S].住房和城鄉(xiāng)建設部,2009.

[5]JGJ180-2009 建筑施工土石方工程安全技術(shù)規(guī)范[S].住房和城鄉(xiāng)建設部,2009.

[6]GB50330-2013 建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范[S].住房和城鄉(xiāng)建設部,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,2013.

[7]JGJ120-2012 建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程[S].住房和城鄉(xiāng)建設部,2012.

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