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A厂高压水隧洞施工汇报
六、A、B厂灌浆成果对比 A厂上游高压水道第一次充水前完成固结灌浆20329.7m、耗灰242.8t、单耗11.9kg/m;化学灌浆6988.9m、耗浆212.3t、单耗30.4kg/m。 A厂放空处理固结灌浆(深孔)2761.7m、耗灰279.2t、单耗101.1kg/m;化学灌浆13075m、耗浆307.4t、单耗23.5kg/m。 A厂上游高压水道共完成固结灌浆23091.4m、耗灰521.6t、单耗22.6kg/m;化学灌浆20686.9m、耗浆519.6t、单耗25.9kg/m。 B厂上游高压水道共完成水泥固结灌浆53211.6m、耗灰1026.0t、单耗19.3kg/m,化学灌浆30268.6m、耗浆686.98t、单耗22.7kg/m。 B厂上游高压水道固结灌浆量是A厂水道第一次放空处理前的2.6倍、化学灌浆量的4.3倍。 七、结论和建议 1)A厂上游水道经过放空处理后运行至今,所有监测数据运行正常,2012年12月初A厂上游水道放空进行了检查,检查结果显示水道状况良好。通过A厂上游水道处理前后监测成果的分析,充分证明A厂高压水道的渗漏处理所采取的措施针对性强,A厂高压水道处理是成功的。 2)通过A厂系统灌浆、放空处理和B厂系统灌浆结果对比说明,在地质复杂地带有针对性的采用深孔水泥灌浆是必要的。 3)通过对A厂放空处理和在A厂基础上对B厂灌浆参数的调整说明,在张扭性断层、裂隙发育,且有大的地质构造的地质条件下,对高压水道有针对性的采用差异化灌浆是必要的。 1、结论 七、结论和建议 建议以后进行类似工程高压水道平洞设计时,充分考虑因施工方法对顶拱衬砌厚度的影响,适当增加顶拱部位开挖空间,保证隧洞顶拱部位衬砌厚度达到设计要求。 研究采用新的顶拱混凝土施工工艺和方法,比如采用高流态免震混凝土等。 2、建议 广东惠州抽水蓄能电站A厂高压引水隧洞 土建工程施工汇报 中国水利水电第十四工程局有限公司 广东惠州抽水蓄能电站项目经理部 汇报内容 施工简况 混凝土质量检测 灌浆施工质量 充水试验渗漏原因分析 水道放空处理 A、B厂高压水道灌浆成果对比 结论和建议 一、施工简况 高压引水隧洞由中斜井、中平洞、下斜井、下平洞、高压岔管和引水支管构成。除引水支管采用钢支管外,其它均为钢筋混凝土衬砌结构。 中斜井、中平洞、下斜井、下平洞成型洞径Φ8.5m,设计衬砌厚度60cm;高压岔管成型洞径Φ8.0m,设计正底拱衬砌厚度120cm,往竖轴线两侧逐渐渐变至60cm,边墙和顶拱衬砌厚度均为60cm;衬砌主筋直径Φ22~28mm。 1、设计参数 一、施工简况 中斜井及中平洞固结灌浆孔入岩深度为Ⅰ、Ⅱ类围岩3.7m,Ⅲ、Ⅳ类围岩5m,灌浆孔孔距为3m,灌浆压力为4.0~5.0Mpa; 下斜井固结灌浆入岩深度为5m,灌浆孔孔距3m,灌浆压力为6.5~7.5Mpa; 下平洞、高岔固结灌浆孔入岩深度为5m,下平洞灌浆孔孔距为3m,高岔灌浆孔孔距为1.5m,分序灌浆,每环10孔,灌浆压力7.5MPa; 中平洞、下斜井、下平洞和高压岔管特殊地质段采用化学灌浆进行加固,高岔化学灌浆孔为水泥固结灌浆Ⅱ序孔。 1、设计参数 一、施工简况 中斜井围岩为Ⅱ~Ⅲ类,Ⅱ类围岩39.01%,Ⅲ类围60.99%; 中平洞围岩为Ⅰ~Ⅳ类,Ⅰ、Ⅱ类围岩65.6%,Ⅲ、Ⅳ类围岩34.4%; 下斜井围岩为Ⅰ~Ⅳ类,Ⅰ、Ⅱ类围岩34.65%,Ⅲ、Ⅳ类围岩65.35%; 下平洞围岩为Ⅰ~Ⅳ类,其中Ⅰ类围岩27.8%,Ⅱ类围岩46.7%,Ⅲ类围岩13.5%,Ⅳ类围岩13.0%; 高岔围岩为Ⅰ~Ⅱ类,其中Ⅰ类围岩36.0%,Ⅱ类围岩64.0%。 2、地质条件 一、施工简况 惠蓄电站高压水道区域张扭性断层、裂隙较发育,透水性强,以NE向的f304为漏水主通道。 穿过下平洞、高压岔管的断层主要有f59、f43和f65。 f304断层是场区内的控制性断层,是复合型的断层带,断层产状N45~65°E/SE∠60~75°,断层宽度10~15m。高压水道整体位于f304断层带的上盘,场区内大部分断层均与该断层相交。f304断层位于下平洞、高岔的下部,距下平洞、高岔的最短距离约为65m;f59、f43断层在下平洞、高岔上部与f65断层相交,f65断层又在下平洞、高岔下部与f304断层相交,f65断层与f304断层相交位置距下平洞约90m。 2、地质条件 一、施工简况 中平洞、下平洞:整体分上、下两部分进行,先开挖上部再挖下部,根据围岩类别隧洞断面尺寸,上部开挖高度为7.2m~7.5m。下部开挖待上部开挖结束后再反向开挖。 斜井:采用RHINO400H型反井钻机钻Φ22
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