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近岸坡岩溶处理方案设计与实践证明

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:实践证明,引水隧洞沿线虽然整体岩溶不发育,但局部洞段特别是东、西端近岸坡段岩溶较集中发育,并以竖直型岩溶裂隙通道为主,局部呈中、小规模溶洞,岩溶率相对较低。同时,直径近12 m、厚度仅60cm钢筋混凝土衬砌的引水隧洞在内水压力作用下只能达到限裂设计,隧洞末端靠近岸坡和地下厂房位置,一旦揭露的岩溶连通性好,将引起大的内水外渗,危及厂区枢纽边坡的稳定性和地下厂房洞室群的运行安全,并造成电量损失,后果严重。

近岸坡岩溶处理方案设计与实践证明

实践证明,引水隧洞沿线虽然整体岩溶不发育,但局部洞段特别是东、西端近岸坡段岩溶较集中发育,并以竖直型岩溶裂隙通道为主,局部呈中、小规模溶洞,岩溶率相对较低。本工程引水隧洞近岸坡岩溶发育特点为:①岩溶局部集中发育,单体尺寸相对较小但数量众多;②岩溶洞段围岩稳定性一般较好;③为数众多的潜伏岩溶形态勘测难度较大;④岩溶多垂直向发育,施工处理难度大;⑤岩溶发育洞段有压隧洞处理要求相对较高。

锦屏二级水电站正常发电运行时引水隧道为全线有压状态,引水隧洞沿线最大静水压力22~76m。引水隧洞周边岩溶的发育将大大削弱围岩承载能力,特别是直径(宽度)达0.5m以上的溶蚀宽缝和溶洞,使得以围岩为主要承载结构体的设计理念需要进行复核验证。同时,直径近12 m、厚度仅60cm钢筋混凝土衬砌的引水隧洞在内水压力作用下只能达到限裂设计,隧洞末端靠近岸坡和地下厂房位置,一旦揭露的岩溶连通性好,将引起大的内水外渗,危及厂区枢纽边坡的稳定性和地下厂房洞室群的运行安全,并造成电量损失,后果严重。(www.xing528.com)

为提高岩溶发育洞段围岩的完整性、均匀性、承载能力和渗透稳定性,避免电站运行期间的大量内水外渗、减少电量损失、保护地下厂房及边坡安全,设计结合现场施工情况和勘测成果,针对以上本工程岩溶发育特点,在技术经济比较的基础上,提出置换、回填混凝土+固结灌浆的加固处理措施。固结灌浆入岩深度12~20m,以满足水力梯度不超过5的设计要求;灌后压水检查透水率不大于1.0~1.5 Lu;同时,岩溶发育区加厚衬砌至1.2~1.4m,并配置双层钢筋,以有效限制裂缝宽度。

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