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时间:2018-01-06
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1、浅议变电站岩溶地基勘察设计和处理措施 摘要:本文对对变电站岩溶地基勘察设计及地基处理问题进行分析,并在此基础上提出一些建设性建议。关键词:变电站;岩溶地基;勘察设计;处理中图分类号:TM63文献标识码:A1工况概述7某变电站拟建地质所在的区域,其原始地貌为3级阶地垄岗坡脚地形,总体比较平坦,起伏不大。在区域的北部是一篇鱼塘,而且地势相对比较平坦一些,现场地南部区域的中间位置略高一些,边缘地区为低洼水田。该区域基岩分布以三迭系下中统灰岩为主,岩层倾向北西方向,没有断层。从含水层特征、地下水埋藏情况来看,该区域地下水可包括两种,即上部上层
2、滞水与下部岩溶裂隙水。上层滞水主要蕴含在填土层之中,由大气降水、地表水渗流补给之,通过蒸发、向低处逐渐渗透等方式进行排泄。该区域的地下水分布缺乏连续性,也没有较为一致的自由水位、水量非常小。通过勘察测试可知,上层滞水水位在地面下大约0.5至3米范围内,因此对基槽开挖可能会产生一定的影响;在基础施工过程中,应当充分考虑排水与支护施工作业,因该地层水量不大,所以比较容易采取明排疏干的方式进行作业;对于下部的岩溶裂隙水而言,其主要蕴含在灰岩之中,而且水量非常的大。据测量,岩层地下初见水位大约在7至14米范围之内,静止水位埋深大约在1.6至2.
3、1米范围之内,由此可见,岩溶裂隙水承压性相对稳定。2变电站岩溶地基勘察设计对于上述变电站进行初步设计时,通过勘测发现其站址处于三迭系灰岩区域,因此可能会出现岩溶塌陷现象。在利用地震影像、高密度电法对其进行深入物探勘察发现,场地上的基岩虽然有一定的起伏性,但却没有发现明显的岩溶洞穴,地基岩土层指标如以下两个图表所示。在对其可行性研究过程中,通过对很多个变电站站址综合分析得出以下结论,即该变电站选址具有唯一性。为查清楚基岩表面所覆盖的土层性质、岩溶洞穴以及土洞实际位置、规模和埋深等信息,需要适当地调整钻探方案,尤其是综合配电楼位置应严格按照
4、一柱一孔进行钻探勘察。7综合配电楼的南、北和西侧位置,溶洞发育比较完全。此次勘察过程中,在综合配电楼区域共布置了58个机钻孔,其中22个发现存在溶洞分布。站址位置地质岩溶情况如下:第一,表面溶沟溶槽分布在综合配电楼及其构架区域位置,而且基岩面的起伏性非常的大,岩芯相对比较破碎,存在着少量的半圆形岩芯横截面,岩芯的表面有一些较为明显的溶蚀性凹槽,配电楼北侧有一条发育较好、深度超过十米的溶槽;第二,浅层溶洞穴埋深在20米范围之内,分布在配电楼的西侧和西南侧位置,而且西侧溶洞中还充填着碎石粘性土,裂隙被方解石脉充填着,其岩芯非常的完整;第三,
5、深层溶洞穴埋深超过20米,主要分布在配电楼的西南侧位置,在26至37米位置发育成较大的溶洞,洞内几乎没有充填物,底板6米之内的岩芯非常的破碎。通过以上勘察研究,该变电站的综合配电楼应当以三层钢筋混凝土结构为宜,而且单根柱脚的轴力在3000千牛左右,利用钢筋混凝土筏板作为基础,筏板厚度40厘米,沿着横、纵轴线对肋梁进行布置,基础持力层2.3层为粉质粘土结构,第五层为软土,利用高压喷射注浆法加固地基。勘察设计要求,处理后第五层承载能力应当在150千帕以上,而且压缩模量要超过7MPa。对于主变压器而言,其采用的是钢筋混凝土筏板作为基础,每台变
6、压器的重点大约在2400千牛;经计算设计,地基的承载能力应当满足要求,而且筏板基础沉降量不超过20毫米,最大值倾斜值为0.00058毫米,单独的基础沉降量最大不超过12.8毫米。3变电站岩溶地基处理措施实践中可以看到,岩溶主要是由石灰岩或者泥灰岩经长期受水溶蚀、及机械作用产生的,因岩溶地质作用,最常见的不良地质现象是溶洞、塌陷、土洞以及溶沟等。容颜地基处理方法主要表现为以下几种:7第一,溶洞处理。对于单层溶洞而言,其处理过程中应当根据实际地质资料进行处理,地基为单层溶洞,其顶板难以满足荷载承载要求,需要对溶洞加固处理。对于重叠溶洞而言,
7、在相对比较复杂的岩溶区,为满足经济性、安全性以及稳定性和可靠性之要求,应当进行如下操作:因建筑荷载非常的大,支承点也在重叠溶洞之上,所以应当与设计部门进行共同协商,对平面布置进行调整,对柱间距离进行重新设定,以便于避开重叠溶洞。结构上应当跨越溶洞,需注意重叠溶洞两端岩石的牢固性。当溶洞中存在着松软的土层和碎石块等填充物时,由于其非常的松软、松散、下沉量大以及稳定性差,因此必须采取有效的处理措施,方能作为变电站建筑地基。如果岩面溶蚀高差超过1米,或者岩溶洞平面尺寸超过1米,而且可溶岩层实际埋深超过8米。可根据变电站实际需要做支承桩,同时挖
8、孔桩在基岩与桩身连接的侧面上要加打适量的嵌钉;若存在流塑状粘性土体,而且采用护壁仍仍难保持断面尺寸满足要求,则应当适当加大桩身的尺寸;钻孔桩进入到基岩以后,其深度应当超过桩径的五倍;如果实际值比该要求小,则
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