锅浪跷水电站引水隧洞-主洞开挖支护专项施工方案.docx
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1、1综合说明1.1工程概况锅浪跷水电站位于四川省雅安市天全县紫石乡境内,为青衣江一级支流天全河梯级开发中的龙头水库。本工程为混合式开发,坝址位于两河口下游约有70Om处,厂址位于下游约Ilkm处的傍海腔,与在建的脚基坪电站衔接。电站装机3X70MW,水库正常蓄水位1280.OOnb总库容1.84亿m3,具有年调节作用。我单位承建的引水隧洞标隧洞起点桩号为隧2+700,隧洞终点桩号为隧8+000,长5300mo主洞为圆形断面,III类围岩开挖断面半径为3.76m,开挖断面面积44.41m2,支护形式为永临结合,采用初喷12Cm厚C25碎,挂网6.515X15cm,边墙、拱顶设中22锚杆,长度3m,
2、间、排距L25m,梅花型布置;IV类围岩开挖断面半径为3.75m,开挖断面面积42.88m2,临时支护采用初喷15Cm厚C25碎,挂网”6.515X15cm,边墙、拱顶设22锚杆,长度3m,间、排距1m,梅花型布置,设116型钢支撑,IV类围岩临时支护形式可根据现场围岩稳定性做调整;V类围岩开挖断面半径为3.75m,开挖断面面积42.88m2,临时支护采用初喷15Cnl厚C20碎,挂网”6.515X15cm,边墙、拱顶设中25锚杆,长度4.5m,间、排距1m,梅花型布置,设116型钢支撑。表IT引水隧洞围岩分类统计表隧洞编号隧洞长度(m)围岩类别长度(m)分布桩号长度百分比(%)引II(桩号2
3、+7008+000)5300III4165.9K2+680K4+057.7、K4+500.9K5+842K6+532.9K7+98078.6%IV1068.8K4+057.7K4+500.9、K5+842K6+387.1、K6+452.4K6+532.920.2%V65.3K6+387.K6+452.41.4%1.2工期计划2#支洞上游段主洞开挖、支护计划完工时间(K2+680K4+008):2017年4月1日2#3#支洞段主洞开挖、支护计划完工时间(K4+008K6+440):2017年6月30日3#支洞下游段主洞开挖、支护计划完工时间(K6+440K7+980):2017年10月31日1.
4、3工程地质条件本标段范围内的引水隧洞(桩号2+700.08+000.0)工程地质条件评价于下:桩号2+7004+057.7,本段洞室埋深300600m围岩为(62(3)的闪长岩、石英闪长岩,岩石强度较高,均属坚硬岩,但岩体裂隙较发育,较完整完整性较差。地表裂隙调查统计显示,优势裂隙主要有以下四组:N3045W/SWN4555、N6082W/NEN1835、N3050ENWZ60o75、N825W/SWN8090oo围岩分类以HI类围岩为主,局部稳定性较差,需加强支护措施。桩号4+057.74+500.5段,本段洞室穿越猫子溪沟,其沟底宽度2535m,常年有水,枯期流量约0.20.5m3s,沟底
5、覆盖层厚度约5Ioin,隧洞埋深约44177m,洞顶以上基岩厚度约40167m。本段遂洞围岩主要由第三期(82(3)闪长岩和石英闪长岩组成,局部有花岗岩脉。地表裂隙调查统计显示,优势裂隙主要有以下四组:N35。WSWZ48o、N75WNEZ20o、N30ENWN65、(4)N25oWSWZ82o。本段隧洞岩体以碎裂结构为主,岩体完整性较差,地下水丰富,且有地表水补给,隧洞围岩属IV类,洞室稳定性差,在施工中可能产生涌水和小规模塌方等工程问题,需加强支护和排水措施。桩号4+500.55+842.0段,本段隧洞埋深167m以上。围岩主要由第三期(62(3)新鲜闪长岩和石英闪长岩组成,局部有花岗岩脉
6、,岩石坚硬,岩体为镶嵌碎裂次块状结构,局部碎裂结构。围岩分类以HI类围岩为主,局部稳定性较差,需加强支护措施。桩号5+842.06+532.9段,隧洞埋深50261m。本段洞室穿雄磺溪沟,雄磺沟是引水线路区切割最深的一条冲沟,汇水面积大,枯期流量在lm3s以上,冲沟覆盖层厚度020m,洞线位置处沟底基岩裸露,隧洞埋深约50m。本段围岩由第三期(2(3)闪长岩和石英闪长岩组成,局部有花岗岩脉。雄磺沟地表裂隙调查统计显示,优势裂隙主要有以下四组:N3045W/SWN4555、N6082W/NENI835、N30o50ENWZ60o75、N825W/SWN8090。根据雄磺溪沟的锅ZK45钻孔取样试
7、验,微风化闪长岩单轴饱和抗压强度Rs=154MPa,微风化花岗岩单轴饱和抗压强度RS=II9MPa,岩石强度较高,均属坚硬岩。弱风化岩体厚度为32m,声波纵波波速Vp=L85.0kms,完整性系数KV=O.100.55,微风化岩体未揭穿,声波纵波波速Vp=3.6-5.3kms,完整性系数KV=O.330.7,弱风化、微风化波形曲线起伏变化均较大,反应岩体裂隙发育且不均一,完整性差。根据钻孔压水试验成果,隧洞底板以上岩体透水率q=2.633.3Lu,属弱中等透水。本段隧洞围岩分类以IV类围岩为主,岩体结构属镶嵌碎裂碎裂结构,岩体完整性较差较破碎,洞室稳定性差,在施工中可能产生涌水和模塌方等工程问
8、题,需加强支护和排水措施。本段尾部6+387.l6+452.4段为闪长岩与花岗岩的接触带,裂隙较为发育,岩体较破碎,属V类围岩,围岩极不稳定,建议及时支护并采取必要的排水措施。桩号6+532.98+000段,隧洞埋深320730m0洞室围岩由以二长花岗岩、钾长花岗岩为主的花岗岩类(k2(5)及闪长岩捕虏体或包裹体组成,岩石强度较高,属坚硬岩。岩体中发育有N3045WNEN7080、N215WSWN4055、N5062ESEN2850、N7585。WSWN6070四组构造裂隙,裂隙密集,岩体较完整性差完整性差。该段洞室围岩分类以HI类为主,局部稳定性较差,需加强支护措施。由于隧洞埋深大于700m
9、,深埋隧洞开挖时,部分洞段存在发生岩爆的可能,施工中需要加强监测,并采取相应的防治措施。2,引水隧洞开挖施工2.1 施工规划本标段主体工程为:2+700.0-8+000.0m,共计5.3km;2#施工支洞长330.71m,与引水隧洞相交于隧4+008.108m,主洞上游控制桩号隧2+700.0-4+008.108m,共计1308.108m;3#施工支洞长440.98m,与引水隧洞相交于隧6+440m,主洞下游控制桩号隧6+4408+000.0,共计1560m;2#下游3#上游中间段控制桩号隧4+008.1086+44Onb共计2431.892m;引水隧洞主体工程施工以2#、3#施工支洞为交通通
10、道,将引水隧洞分4个工作面进行施工。2.2 开挖施工方法据本工程隧洞特点,结合我公司同类工程施工经验,在隧洞施工中,坚持按新奥法原理组织施工,以光面爆破为基础,围岩监控量测为依据,地质预报为先导,适时调整爆破方案,重视初期支护,严格施工复合衬砌。隧洞施工过程中全面贯彻新奥法施工原则,充分利用围岩的自承能力和开挖面的约束作用,采用锚杆及喷混凝土为主要施工支护手段,及时对围岩进行加固,约束围岩的松弛和变形,并通过对围岩和支护的量测、监控来指导施工。引水隧洞开挖掘进采用钻爆法施工。手风钻或气腿风钻钻孔,人工装药爆破,由2.0-3.Onf侧卸式装载机装8t自卸汽车出渣。组织机械化施工,实施开挖(钻、爆
11、、装、运)、支护(拌、运、喷、锚)、衬砌(拌、运、灌、捣)三条机械化作业线。主洞爆破开挖与支护施工详见附图27洞内出渣支护施工图、附图2-2引水隧洞支护施工图、附图2-3引水隧洞爆破网络图。In类围岩采取光面爆破法掘进,分两次爆破,第一次爆破预留底板1.5m,全部开挖完成后,由内到外进行二次爆破剩余L5m。第一爆破单循环进尺3.Om,In类围岩月平均进尺160m月,第二次爆破单循环进尺平均IOm,月平均进尺450m/月。IV类围岩地段采取弱爆破台阶法开挖。开挖分上、下断面开挖,下断面预留L5m,上断面开挖采用全断面开挖方法。下断面开挖采用全断面法一次开挖成型。单循环进尺2.0m,月平均进尺12
12、0m月。第二次爆破单循环进尺平均IOnb月平均进尺450m/月。V类围岩分上、下断面开挖,下断面预留1.5m。上半断面视地质情况分两部开挖或中导洞先行的三部开挖方法。下半断面开挖采用全断面开挖或错口开挖。单循环进尺0.6-1.0m,月平均进尺60m月。第二次爆破单循环进尺平均IOiI1,月平均进尺450m/月。V类围岩段根据实际情况确定是否采用爆破法开挖,如果岩性较好则采用弱爆破法开挖,如果围岩非常破碎,则采用挖掘机开挖。断层破碎带采用42小导管进行超前支护,在注浆强度达到要求的情况下在进行台阶分部法开挖。出渣采用ZL40B型侧卸装载机装渣、8T自卸汽车运输。2.3 开挖施工工艺洞身开挖施工工
13、艺流程分别见如下框图所示。(1) W类围岩开挖工艺流程:开挖准备已开挖洞段的通风散烟,喷水除尘安全清撬、危石处理安全监测出渣、清底延伸风水电管线,转入下一循环图2-1III类围岩开挖工艺流程框图(2) IV类围岩开挖工艺流程:开挖准备测量放线装药爆破通风散烟,喷水除尘己开挖洞段 的锚喷支护安全处理、平渣安全监测锚杆钻孔、安挂钢筋网延伸风水电管线,转入下一循环图2-2IV类围岩开挖工艺流程框图、(3)V类围岩开挖工艺流程:图2-3V类围岩开挖工艺流程框图2.4 主要施工作业措施2.4.1 In类围岩开挖工艺作业措施开挖准备:洞内风、水、电就绪,施工人员、机具准备就位。测量放线:施工测量采用全站仪
14、进行。测量作业由专业人员实施,每排炮后进行设计规格线测放,并根据爆破设计参数点布孔位。断面测量滞后开挖面1015m,按5m间距进行,每个月进行一次洞轴线及坡度的全面检查、复测,确保测量控制工序质量。同时,随洞室开挖、支护进度,每隔20m在两侧洞壁设一桩号及高程标志。钻孔作业:由熟练的风钻技工严格按照测量定出的中线、腰线、开挖轮廓线和测量布孔进行钻孔作业。各钻手分区、分部位定人定位施钻,实行严格的钻手作业质量经济责任制。每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔及掏槽孔的偏差不得大于5cm,其它炮孔孔位偏差不得大于IOcmo装药爆破:炮工在装药平台上按钻爆设计参数装药。崩落孔采用“
15、35mm药卷连续装药,周边光面爆破采用“25mm药卷竹片绑扎间隔装药,孔口用砂袋堵塞严实;装药完成后,由技术员和专业炮工分区分片检查,联结爆破网络,撤退工作面设备、材料至安全位置,非电毫秒雷管引爆,周边光面齐爆。通风散烟及除尘:施工过程中一直启动通风设备通风,爆破散烟结束后,对开挖面爆破渣堆洒水除尘。安全处理:爆破后,用装载机(或人工)清除掌子面及边顶拱上残留的危石及碎块,保证进入人员及设备的安全,岩面破碎洞段在进行安全处理后,可先喷一层5cm厚碎,出渣后再次进行安全检查及处理。在整个施工过程中,设专职安全员每天进行安全检查,发现问题及时处理。出渣及清底:引水洞采用ZL50B侧卸装载机配8T自
16、卸汽车运到指定料场。引水洞底部垫L5m厚的石渣,施工支洞将底部石渣清理干净,为下一循环的开挖创造条件。围岩支护:每排炮开挖结束后,对局部稳定差的岩体及时进行随机砂浆锚杆支护,系统喷锚支护滞后开挖作业面不大于30m。安全监测:开挖5IOm后,随开挖进度设置围岩收敛监测断面,In类围岩观测断面间距50m,观测频次按规范要求进行,观测成果及时整理分析,发现异常情况,及时上报监理人研窕处理。在喷砂或衬砌砂上设置动态观测点,对爆破震动情况进行监测,每次爆破后及时整理观测成果,以指导爆破施工。2.4.2 W、V类围岩开挖工艺作业措施IV、V类围岩除按HI类围岩施工工艺和方法施工外,还需采取以下措施:地质探
17、察:在开挖过程中,加强地质跟踪及超前预报,必要时钻超前勘探孔摸清围岩条件,以便采取恰当的施工程序及措施,保证围岩稳定。超前支护(根据实际情况确定):IV、V类围岩开挖钻孔前,采取超前注浆小导管(或超前锚杆)预支护洞顶围岩,以增强围岩自稳能力。钻爆作业:按照“短进尺、弱爆破、少扰动”的原则施工。开挖按浅孔、小药量、多循环钻爆,钻爆循环进尺视地质情况采用0.82.5m。爆破崩落孔采用32mm药卷装药,周边孔采用25mm药卷间隔装药,根据爆破试验确定线装药密度,并严格执行。围岩支护:经安全处理后,立即对顶拱或边墙进行一次支护,支护内容包括设临时砂浆锚杆、挂钢筋网、安装钢筋格栅拱架(型钢拱架)和喷碎,
18、在紧急情况或成孔条件差时采用自进式预应力高强锚杆快速支护。围岩支护稳定后再进行出渣。碎跟进衬砌:通过变形监测,如发现隧道围岩变形速率急增,采取一次支护及加强支护措施后尚不能满足稳定要求时,及时进行边、顶拱钢筋碎衬砌。安全监测:为保证施工安全,IV、V类围岩收敛监测断面间距缩短为1520m,加密观测,及时整理上报观测资料。2.4.3 其它地质缺陷处理施工中遇到地质缺陷时,按设计要求挖除不良岩体,然后回填碎,再钻孔进行灌浆。其施工工艺流程为:开挖一基面验收一绑扎钢筋一碎浇筑一灌浆一验收。开挖采用人工手风钻钻孔,小药量松动爆破,装载机配自卸汽车运输出磴。碎浇筑采用砂搅拌运输车运至工作面泵送辅助入仓浇
19、筑。2.5 爆破设计引水隧洞III类、IV类、V类围岩均采用上、下分层二次爆破开挖,下层底板预留1.5m厚保护层,;III类围岩单循环进尺2.5m,IV类围岩单循环进尺1.5m,V类围岩单循环进尺LOm。爆破方法为,上层采用一次爆破成型,隧洞开挖贯通后,下层底板采用台阶爆破开挖,周边孔采用光面爆破。爆破参数详见:图4-6引水隧洞爆破网络图。(1)掏槽形式根据地质特性,均采用“六星直眼掏槽”的型式,利用非电雷管引爆。开挖爆破布孔及爆破参数见开挖爆破设计图。(2)炮孔布置周边孔的孔距以(1015)d(d为孔径,拟用50mm)控制,最小抵抗线与孔距之比控制在L30L33之间。掏槽孔布置于断面中心部位
20、,中间空孔直径为100mm0崩落孔按等间距,尽可能梅花形布置,最小抵抗线与孔距之比控制在11.2。(3)爆破方法和爆破顺序爆破采用导爆索串、并联形成爆破网络,以毫秒延发雷管实现微差爆破。起爆顺序:由掏槽孔一崩落孔一周边孔的顺序分段起爆。(4)爆破参数爆破参数根据类似工程经验拟定,不同岩石洞段开挖拟采用的爆破参数如下:引水隧洞In类岩石洞段,周边光面孔间距50CITb崩落孔排距80cm,孔距80cm;掏槽和崩落孔采用32药卷紧密结构,周边孔采用625药卷间隔结构;每循环爆破预期进尺2.5m。引水隧洞IV类岩石洞段,周边光面孔间距50cm,崩落孔排距80CiTb孔距80cm;掏槽和崩落孔采用32药
21、卷紧密结构,周边孔采用25药卷间隔结构;每循环爆破预期进尺1.5mo引水隧洞V类岩石洞段,周边光面孔间距50CITb崩落孔排距80cm,孔距80cm;掏槽和崩落孔采用32药卷紧密结构,周边孔采用625药卷间隔结构;每循环爆破预期进尺1.Omo引水隧洞施工支洞洞段,周边光面孔间距50cm,崩落孔排距80cm,孔距80cm;掏槽和崩落孔采用32药卷紧密结构,周边孔采用625药卷间隔结构;每循环爆破预期进尺:In类2.5m、IV类1.5、V类LOnU各断面的开挖爆破设计参数详见爆破设计图。2.6 洞内照明、通风散烟、施工降尘及排水2.6.1 洞内照明洞内照明满足文明施工和施工总布置要求,系统引接电源
22、线统一布置,安全、美观、可靠和便于检查和维护。洞内照明线同其它动力线分开布置,采用节能灯进行照明,洞内一侧按Iom间距布置40w以上节能灯。靠近掌子面采用行灯变压器接灯照明,便于爆破时移动和拆除。2.6.2 通风散烟根据施工通风要求配置相应的通风机设备及布置通风管,通风机安放在牢固的钢结构支架平台上,通风管牢固固定在隧洞壁上。加强通风散烟运行管理必须做好以下工作:(1)采用强力轴流风机通风,设专人对洞室通风进行管理,隧洞未贯通前始终开启通风设备,从施工安排上尽量提前导洞,以便形成良好通风循环,改善洞室通风条件。(2)配置有害气体的监测、报警装置和喷雾降尘装置,爆破通风散烟后,洒水将爆渣浸透。(
23、3)加强引水洞上下游施工工作面爆破时间控制,保证同时散烟除尘,改善洞内烟雾和粉尘浓度,加快施工进度。(4)加强对进洞机械的维修保养。建立专门的维修班,对洞内施工机械定期保养、检查,提高内燃机柴油的燃烧率。(5)慎重选择油料及柴油添加剂。施工中使用含硫量低的柴油品牌,并选用适用的柴油添加剂以降低一氧化碳的排放浓度。(6)对部分机械进行机外净化,配备有催化剂的附属箱,将其连接在尾气排放管,把发动机排出的废气用催化剂和水洗的办法来降低其中的有害气体。(7)洞内造孔设备采取湿式凿岩,喷射混凝土采用湿喷法施工。(8)根据洞室开挖实际需风量及时调节风机运行功率,在爆破后排烟及出渣期间通风机全功率开启,其余
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