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    發(fā)布者:武經理  發(fā)布時間:2018-08-15 12:22:13

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帶寬0.2~0.5m,組成物為構造蝕變輝綠巖,膠結好、強度高,但具有易風化和遇水易軟化特點。J163節(jié)理充填8~15cm厚的方解石、巖屑及泥巖,呈閉合~稍張狀。構造蝕變帶及節(jié)理的發(fā)育對洞室的圍巖穩(wěn)定存在不利的影響。鑒于地下洞室布置方案改變、地應力測試成果不同、地質條件的進一步探明,招標設計階段,對地下廠房洞室圍巖穩(wěn)定重新進行了有限元分析計算研究。計算中,模擬了洞室圍巖中的主要裂隙及其組合、滲流場作用、不同的開挖程序及支護措施,并采用實測地應力場進行計算,成果表明:主廠房、主變洞、尾水主洞的頂拱及主廠房上游邊墻的塑性區(qū)均較小,只有2~4m;地下洞室的位移不大,均屬于正常值范圍;因主廠房與主變洞之間的巖柱厚度較小且受S3和J163影響,局部部位塑性區(qū)、拉損區(qū)較大,需加強支護;在采用噴加系統(tǒng)錨桿、局部采用張拉錨桿或預應力錨索加固的支護措施以及采用的地下洞室開挖支護程序的情況下,洞室圍巖穩(wěn)定是可以保證的,洞室布置是可行、合理的。3主要的探討經過多方案的研究、多專題的論證和多方面的咨詢,招標設計階段百色水電站建筑物采用了上述優(yōu)化后的設計方案,現(xiàn)提出對其中幾個的看法,與同仁們探討,期望能在工程實施階段有關方面決策參考。3.1主廠房下游側采用巖錨梁的可行性和必要性初設階段,母線廊道底高程與母線層平齊,母線廊道與尾水管間的最小巖柱厚度約8m。招標設計階段,考慮到洞室圍巖裂隙較發(fā)育,同時結合機電布置需要并方便交通和運行管理,將母線廊道底高程抬高至發(fā)電機層高程,以加大母線廊道與尾水管間的巖柱厚度,但母線廊道抬高后,母線廊道拱頂已接近于吊車梁底高程,因此,主廠房下游側采用了普通的有柱吊車梁型式,柱底座落于水輪機層高程。采用普通有柱吊車梁,需等到廠房開挖完成后或柱基礎有持力巖基后才能開始澆筑柱和吊車梁,而采用巖錨梁可在地下廠房開挖至中部時(高出發(fā)電機層高程約5m)即可開始進行巖錨梁錨桿及施工,這樣可提前吊車、提早投入使用,為洞室下部的開挖、機電及澆筑提供方便,加快施工進度,縮短施工工期(經分析并參照其它工程的經驗,可縮短工期約3~4個月),降低工程造價。因此,研究主廠房下游側采用巖錨梁方案是很有必要的。要采用巖錨梁,可考慮將母線廊道降低至母線層,保證廊道頂至巖錨梁底有足夠厚度的巖體,廊道與尾水管之間的巖柱穩(wěn)定選擇合理的施工程序并加強支護措施予以保證。另外也可考慮在現(xiàn)方案情況下,在母線廊道洞口處設支承吊車梁的城門拱結構(洞口處機電布置需相應作調整),這樣吊車梁可按常規(guī)巖錨梁設計。值得注意的是,在本工程地下廠房圍巖裂隙較發(fā)育的地質條件下,需深入研究圍巖開挖變形對巖錨梁錨桿受力的影響,并采取相應措施保證圍巖穩(wěn)定及巖錨梁錨桿受力的可靠度,以保證巖錨梁的使用安全。3.2取消蝸殼鋼管伸縮節(jié)的可行性從消除因溫度荷載、溫度變化或不均勻沉陷等原因可能引起鋼管的附加應力的角度出發(fā),招標文件中,廠房蝸殼壓力鋼管設置了伸縮節(jié)。設置伸縮節(jié)固然有其優(yōu)點,但必然增加投資,增加制造、和的困難。本工程不是高地溫地區(qū),壓力鋼管又是深埋于輝綠巖體內的地下埋管,輝綠巖無斷層,地下環(huán)境中溫度變幅也較小,鋼管外包的是在圍巖變形穩(wěn)定或基本穩(wěn)定后才進行澆筑,因此,溫度荷載和溫度變化引起的應力較小,地基產生不均勻沉陷的可能性很小,干縮或膨脹產生的應力可工程措施控制在較小的范圍內。因此本工程取消伸縮節(jié)是可行的。國內近幾年施工的地下廠房工程,大多也不設伸縮節(jié),這也是可以借鑒的。3.3噴的推廣應用對于本工程是否應用噴,各方面的觀點不盡相同。筆者認為,噴與一般噴相比,具有良好的韌性、延展性、性和抗裂性,同時具有簡化施工、加快施工進度的優(yōu)點,并具有較好的施工安全性,可以緩解圍巖應力重分布造成的破壞,采用噴和錨桿、錨索相結合作為永久支護,可獲取良好的支護效果和經濟效益,應推廣應用。本工程地下洞室圍巖支護中可考慮采用噴,特別是在大跨度洞室的頂拱和邊墻、不良地質部位、圍巖產生較大塑性區(qū)和拉損區(qū)部位、交叉洞口部位及變形較大的部位,采用噴是適宜的、有效的。應用噴除需進行理論研究外,尚應進行現(xiàn)場試驗,以檢驗施工工藝及噴射效果,測試噴力學指標,確定配合比,驗證適宜性,從而保證噴施工的,發(fā)揮有效的支護效果。3.4霧化研究本工程大壩為碾壓高壩,采用表孔寬尾墩、中孔射流、底流消力池的聯(lián)合消能方式。大壩泄洪引起下游局部區(qū)域霧化是不可避免的現(xiàn)象。大壩下游左岸主要建筑物是進廠交通道路、尾水渠高邊坡、交通洞洞口、疏散洞洞口等,這些部位的地質條件均較差,參照其它工程的霧化情況,這些建筑物應是處于大壩泄洪霧化區(qū)內。若在上述區(qū)域產生霧化形成暴雨徑流,可能給工程帶來的不利影響是:霧化降雨直接沖擊山坡,降雨滲入高邊坡巖土體內后,降低抗滑力,可能誘發(fā)滑坡或洞口結構失穩(wěn),導致廠房進水而影響電站正常運行,同時造成進廠交通和安全疏散通道中斷。本工程一直未對霧化進行深入的理論研究和模型試驗,霧化影響范圍和程度無法定量評價,而根據(jù)國內外工程的經驗和教訓,霧化可能帶來的不利影響應引起足夠的重視。對于本工程,除設計中盡可能避開可能產生霧化的區(qū)域布置建筑物、對霧化區(qū)內的建筑物和邊坡加強防護和排水外,有必要進行物理模型霧化試驗,并與理論分析相結合對霧化的影響范圍和程度進行研究,同時對霧化區(qū)內的高邊坡進行穩(wěn)定分析,尋求穩(wěn)妥的霧化防護措施,并加強霧化原型觀測,確保工程運行安全。若鑒于本工程霧化機率小或基于其它方面考慮,不再進行霧化試驗研究而維持招標設計尾水區(qū)域的邊坡、洞口設計方案,則對邊坡防護和洞口結構設計增加一定的安全裕度是有必要的。

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