钢衬压力管道围岩孔口封闭法无盖重固结灌浆施工工艺的研究及应用228.docx
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1、钢衬压力管道围岩孔口封闭法无盖重固结灌浆施工工艺的研究及应用工作大纲1问题的提出通过固结灌浆提高围岩的承载能力和抗渗性能,以实现钢衬一回填混凝土一围岩联合受力从而达到减小钢衬厚度的目的是地下埋藏式钢衬压力管道的重要设计思路和惯常设计方法,但是,围岩承载能力和抗渗性能的提高必须依靠其预期的固结灌浆效果来保障。为了确保围岩固结灌浆的质量,达到提高围岩弹性抗力和抗渗性能的预期效果,当前惯常采用且成熟的围岩固结灌浆工艺就是在钢衬安装和周边回填混凝土浇筑后,在压力管道内钻孔穿过钢衬和回填混凝土实施盖重固结灌浆。对于采用普通强度(如Q235或Q345等)且厚度不大(不超过30mm)钢板衬砌的压力管道而言,
2、在钢衬安装后直接在钢衬上钻灌浆孔,或者在钢衬制作时预留孔洞作为灌浆钻孔的导孔都是可行的;但是,对于采用高强度(强度600MPa或以上级)或大厚度(36mm或更厚)钢板衬砌的高压管道,尤其是径厚比(内径/壁厚之比)较小的高压管道,在制作钢衬的卷板、组园、焊接过程中会产生较大的环向拉应力,在制作成型的钢衬管节上开孔将会产生巨大的应力集中,从而在孔口附近发生钢板开裂的风险,即使制作钢衬时在孔口部位的外壁增设补强钢板也难以降低开孔所引起的应力集中。在这种情况下,惯常采用的在钢衬安装和周边回填混凝土浇筑后,再钻孔实施围岩固结灌浆的施工程序就无法实施了,因此,只有倒换施工作业顺势,即先实施围岩固结灌浆、再
3、安装钢衬和浇筑周边回填混凝土,才能避免在高强度或大厚度钢板上钻灌浆孔所引起的钢板开裂的风险。无盖重固结灌浆已经成功应用于如二滩、构皮滩、溪洛渡等大坝的基础加固,并在雅碧江锦屏二级水电站的引水隧洞围岩固结灌浆中得到使用,这些大坝坝基或隧洞围岩均为中硬岩坚硬岩,岩体较完整,节理裂隙不发育或轻微发育,采用传统的孔口阻塞法灌浆工艺。由于质量良好,孔口部位岩体较完整,栓塞能在孔口固定,孔口周边的岩体不会因栓塞膨胀的径向压力或灌注浆液的轴向推力产生破坏,但是,由于栓塞密封了其固定部位的孔壁裂隙,致使与栓塞等长的孔口段(约3050cm)无法直接灌注,而恰恰是围岩最表层由于受到爆破扰动和开挖剥露,卸荷作用最为
4、明显,所产生的卸荷裂隙更需要灌浆来填充,这是孔口阻塞法灌浆工艺的重大缺陷。但是,如果钢衬压力管道位于节理裂隙较发育强烈发育的非坚硬、较破碎破碎岩体中,孔口部位的表层围岩能否承受栓塞膨胀的径向压力或浆液灌注的轴向推力而不产生破坏,即栓塞能否稳定地“卡在孔口”是必须给予高度关注的问题。为了能够提供足够的摩阻力以可靠地固定栓塞,通过加大栓塞长度来减小栓塞膨胀应力是技术可行且操作简单的方法,但这将导致更长的孔口段无法得到直接灌注围岩最表层的卸荷裂隙不能填充密实,固结灌浆无法达到预期效果。因此,研究一种能有效灌注孔口段的无盖重灌浆工艺成为了妥善解决非坚硬、较破碎破碎岩体中钢衬压力管道围岩固结灌浆的当务之
5、急。2工程需求实例2.1 天全河锅浪跷水电站的压力管道引水调压井下游压力管道主管长690m,内径5m,由上平段(底板高程1186m)、中平段(底板高程1078m)、下平段(底板高程978m)及上、下竖井段组成;下平段接由两个丫形岔管分出的三条内径2.70m的支管,最长一条支管长94m:压力管道承受水头l20350m,全部采用钢板衬砌,外包微膨胀混凝土厚60cm。压力管道位于弱风化微新二长花岗岩体中,岩体以碎裂状结构为主,节理裂隙发育,完整性较差,以IV类围岩为主,局部HI类围岩;多条小断层横穿压力管道,破碎带宽0.300.40m,组成物质为碎块及碎屑夹泥,断层破碎带及影响带属V类围岩。设计文件
6、规定,压力管道应全程实施围岩固结灌浆;由于中平段以下钢板厚度较大,或采用了高强钢板且支管径厚比较小,不允许在钢衬上开设灌浆孔。2.2 老挝南俄In水电站的压力管道引水调压井下游压力管道总长1624m,其中主管上平段长27.48m,上弯段转弯半径为22.8m轴线弧长35.80m;竖井段高64.73m,平面转角43。连接下弯段;下弯段转弯半径为22.8m,轴线弧长34.67m;下平段长648.82m,纵坡5%;主管内径7.6Om,钢筋混凝土衬砌厚70cm。锥管和分岔管内径7.603.30m,其中锥管长12m,内径由7.6Om渐变为5.80m,钢筋混凝土衬砌厚IoOCm。主管通过两个Y岔管分为三条支
7、管进入发电厂房,1号岔管位于机组中心线上游75.12m,其下游经过一个半径13m、转弯角度32。的转弯连接位于机组中心线上游55.08m的2号岔管,岔管及支管均为水平布置,主管内径5.80m,1号岔管的分岔支管内径3.30m450m,2号岔管分岔支管内径3.30m,支管长度分部为52.6Im和76.46m之后连接锥管渐变为内径2.45m与水轮机蜗壳连接。压力管道自主管渐变段末端开始采用WDB620级高强钢板衬砌,主管壁厚2465mm,岔管壁厚74m,全长均设置200x20mm、间距120Cm的加劲环。钢衬高压管道绝大部位位于弱风化砂板岩体中,为中硬岩,节理裂隙较发育,均为NV类围岩,局部质量较
8、好的为In类围岩,设计规定IV、V类围岩应进行全程固结灌浆。由于所承受的内水压力超过500m水头,衬砌采用高强度钢板,设计文件规定,不允许在压力管道的钢衬上开设灌浆孔。3围岩无盖重固结灌浆工艺分析在成功采用无盖重固结灌浆的工程实例中,无论是大坝基础固结灌浆还是隧洞围岩固结灌浆,岩体均为中硬岩或坚硬岩,节理裂隙不发育或轻微发育,结构较完整完整,栓塞能够在孔口固定并在灌浆作业过程中保持稳定。为了阻止灌浆浆液从表面张开裂隙中串漏逸出,保持灌浆压力并达到结束标准,隧洞围岩一般采取挂网喷射混凝土封闭岩石表面,大坝基础则采取先用填缝材料全面封堵建基面张开裂隙,在灌浆过程中采取限压限流控制浆液的扩散范围或速
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