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时间:2018-09-28
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1、大型水电站深孔帷幕灌浆工程施工技术探讨 摘要:帷幕灌浆是保证大坝能否正常蓄水发电的关键项目,文章介绍了金安桥水电站深孔帷幕灌浆施工中,应用了涌水段的特殊处理、台车和地锚以及无芯钻头等施工技术,解决了施工上的难题,大大缩短了工期,降低了成本,在保证质量的前提下,加快了施工进度,创造了经济价值。 关键词:金安桥水电站;深孔帷幕;施工难题;施工技术;应用 一、工程概况 金安水电站位于云南省丽江市境内的金沙江中游河段上,是金沙江中游河段规划的第五级电站。电站以发电为主,兼顾防洪、航运、旅游、水土保持等综合利用。电站装机容量2400MW,最大坝高160,正常蓄水位
2、1418m,总库容亿m3。枢纽布置为碾压混凝土重力坝、坝后厂房、右岸溢洪道方案,枢纽建筑物主要由挡水、泄洪、排沙、坝后厂房等组成。拦河大坝坝顶长约640m,大坝最低建基面高程为1267m,坝顶高程1424m。大型水电站深孔帷幕灌浆工程施工技术探讨 摘要:帷幕灌浆是保证大坝能否正常蓄水发电的关键项目,文章介绍了金安桥水电站深孔帷幕灌浆施工中,应用了涌水段的特殊处理、台车和地锚以及无芯钻头等施工技术,解决了施工上的难题,大大缩短了工期,降低了成本,在保证质量的前提下,加快了施工进度,创造了经济价值。 关键词:金安桥水电站;深孔帷幕;施工难题;施工技术;应用 一
3、、工程概况 金安水电站位于云南省丽江市境内的金沙江中游河段上,是金沙江中游河段规划的第五级电站。电站以发电为主,兼顾防洪、航运、旅游、水土保持等综合利用。电站装机容量2400MW,最大坝高160,正常蓄水位1418m,总库容亿m3。枢纽布置为碾压混凝土重力坝、坝后厂房、右岸溢洪道方案,枢纽建筑物主要由挡水、泄洪、排沙、坝后厂房等组成。拦河大坝坝顶长约640m,大坝最低建基面高程为1267m,坝顶高程1424m。 金安桥水电站坝基为二叠系坚硬的裂隙块状玄武岩,岩性为玄武岩、杏仁岩、火山角砾岩及相对软弱的凝灰岩夹层,凝灰岩一般单层厚~,部分凝灰岩夹层存在泥化现象
4、,少数具有崩解特性。坝基部位分布有三条岩III级结构面断层,IV级结构面小断层、挤压面以陡倾角为主,一般发育间距33m左右。绿帘石、石英错动面以缓倾角为主,多分布于左岸江边。坝址区岩体节理较发育,以顺河及横河两组陡倾角为主,岩体整体性差,弱风化下带以下岩体一般为镶嵌碎裂结构、次块状结构,弱风化上带属碎裂结构,河床部位分布的碎裂裂面绿泥石化岩体为呈“原位碎裂结构”或“似完整状碎裂结构”。在坝址右岸滩池、溢洪道部位,岩体水平卸荷裂隙发育。 二、灌浆工艺技术设计 1.帷幕灌浆孔布置 上游帷幕为双排孔,成梅花形布置,间距为2m,排距为,其中上游排倾角为3度,下游排
5、为铅直孔;下游帷幕为单排孔,间距为2m。 2.灌浆方法 帷幕灌浆孔第一段采用常规“阻塞器灌浆法”进行灌浆,阻塞器阻塞在基岩结合面以上米处,第二段及以下各段采用“孔口封闭,自上而下分段,孔内循环法”灌浆。 3.灌浆参数 表1帷幕灌浆压力 ----适用于 透水率合格标准q:q≤。接触段及其下一段100%合格,再以下各段合格率应大于90%,不合格段的透水率值不超过且不得集中。 表2帷幕灌浆压力 ----适用于 透水率合格标准q:q≤。接触段及其下一段100%合格,再以下各段合格率应大于90%,不合格段的透水率值不超过且不得集中。 表3帷幕灌浆压力
6、 ----适用于 透水率合格标准q:q≤。接触段及其下一段100%合格,再以下各段合格率应大于90%,不合格段的透水率值不超过且不得集中。 表4帷幕灌浆压力 ----适用于 透水率合格标准q:q≤。接触段及其下一段100%合格,再以下各段合格率应大于90%,不合格段的透水率值不超过且不得集中。 4.浆液 采用水灰比为3:1、2:1、1:1、:1、:1五个比级,其中灌浆封孔才用:1的水灰比浆液。 5.灌浆结束标准 帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时,在最大设计压力下,当注入率不大于1L/min后,继续灌注60min,灌浆即可结束。 6.压水试验
7、帷幕灌浆先导孔采用“五点法”进行压水试验。“五点法”压水试验的压力为Mpa、Mpa、1Mpa、Mpa、Mpa。 各灌浆段在灌前均应进行简易压水。简易压水结合裂隙冲洗进行,压力位灌浆压力的80%,该值若大于1Mpa时采用1Mpa。 简易压水时间为20min,每五分钟测读一次压水流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示。 7.封孔 全孔灌完后,先用导管注浆法将孔内余浆置换成:1浓浆,而后将灌浆塞塞在孔口,继续使用浓浆进行纯压式灌浆封孔。封孔压力采用全孔最大灌浆压力,封孔时间为60min。 8.检查孔 检查孔灌浆孔总数的10%控制,但每个单元必
8、须有一个检查孔。帷幕灌浆
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