哈密抽水蓄能电站地下洞室超长断裂带连续大管棚施工措施参数设计.pdf
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1、DOI:1016617/jcnki11-5543/TK20240202水电站技术与研究哈密抽水蓄能电站地下洞室超长断裂带连续大管棚施工措施参数设计王建帮(中国水利水电第五工程局有限公司,四川 成都 610066)【摘 要】大管棚作为隧洞不良地质段施工中一种重要的加固措施,被广泛应用于各类工程实践中,但管棚的施工参数以及支护效果研究还远落后于实际工程需求,很多设计参数缺乏工程施工验证。文章结合哈密抽水蓄能电站工程数次掌子面坍塌实例,进行了管棚支护设计,采用管棚+钢筋束+钢支撑+纳米仿钢纤维混凝土封闭的支护形式,取得了较好的加固效果。研究成果可为断层破碎带隧洞管棚支护参数设计提供参考。【关键词】超
2、长断裂带;连续大管棚;参数设计;哈密抽水蓄能电站中图分类号:TV554 文献标识码:B 文章编号:1673-8241(2024)02-005-06Design of Construction Measures and Parameter for Continuous LargePipe Shed in the Underground Chambers of Hami Pumped StoragePower Station Super-Long Fault ZoneWANG Jianbang(Sinohydro Bureau 5 Co,Ltd,Chengdu 610066,China)收稿日期:
3、2023-11-10作者简介:王建帮(1986),男,本科,高级工程师,从事水利水电工程施工与技术管理工作。Abstract:The large canopy,as an important reinforcement measure for challenging geological sections in tunnelconstruction,is widely applied in various engineering practices.However,research on the construction parameters andsupport effectiveness
4、of canopies lags far behind the actual engineering requirements,with many design parameters lackingvalidation through construction experience.In this paper,based on several instances of surface collapse in the HamiPumped Storage Power Station project,canopy support design was conducted.A support sys
5、tem consisting of canopy,reinforced beams,steel supports,and nanomimetic steel fiber concrete sealing was employed,achieving favorablereinforcement results.The research findings can serve as a reference for the design of canopy support parameters in fault-fractured zone tunnel construction.Key words
6、:super-long fault zone;continuous large pipe shed;parameter design;Hami Pumped Storage Power Station5 近年来,我国抽水蓄能电站建设步伐不断加快,项目数量大幅增加,分布区域不断扩展,相继建设了一批具有世界先进水平的抽水蓄能电站。2021 年,全国抽水蓄能发电量达到 390 亿 kWh,比 2012 年增长超3 倍,年均增长 17 3%。抽水蓄能电站主要由上、下两库及地下洞室群组成。但地下洞室群施工属地下作业,有其工艺的特殊性,特别是大断面隧洞开挖遇到破碎围岩地段、浅埋地段或地质条件复杂的地段,须
7、制定切实可行的技术措施。1 工程概况哈密抽水蓄能电站位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区天山乡境内,距哈密市约 66km。电站装机容量 1200MW,安装 4 台 300MW 可逆式水泵水轮机组。电站为等大(1)型工程,建成后将承担新疆电网调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。前期工程地质勘探表明,库莱断裂带穿越进厂交通洞、通风兼安全洞、尾水洞、出线洞及自流排水洞等 9 条地下洞室,其影响范围内的洞段围岩稳定性差。对于整个工程来说,穿越库莱断裂带是一项非常具有挑战性的施工任务。目前,通风兼安全洞及进厂交通洞采用管
8、棚施工技术已顺利穿越库莱断裂带。2 库莱断裂工程地质特性位于工程所在地的天山山脉库莱断裂带为前第四纪活动的区域断裂带,断裂带走向北东,倾向西东,倾角约 65 85。根据平面展布特征分析,断裂带与多条枢纽工程布置的隧洞洞线相交,断层整体倾向洞内,走向与洞线多为大角度相交,在进厂交通洞及通风兼安全洞区域内影响范围超过 140m。带内充填碎块岩、片状岩、断层泥、糜棱岩、岩屑及岩粉,挤压紧密,多呈碎裂、散体结构,完整性差,围岩自稳能力极差,库莱断裂带洞段围岩属类。3 前期超前支护进厂交通洞及通风兼安全洞库莱断裂带核心区采用小导管注浆预加固+6 钢筋网+I18 型钢拱架+喷C25 混凝土形式支护。进厂交
9、通洞桩号 0+568 处及通风兼安全洞桩号 K0+628 处,受断裂带构造影响,均出现不同程度的塌方(见图 1)。两次塌方证明现有支护形式已无法安全穿越范围超过 100m 的库莱断裂带,须对断裂带支护措施重新研究,确保施工及永久结构安全,保证工程建设安全顺利进行。图 1 进厂交通洞和通风兼安全洞前期掌子面塌方及小导管失效4 管棚参数设计采用两端固定支梁进行分析以接近洞内管棚端部实际约束情况,并考虑断层破碎带岩体对管棚的多方面影响,如洞顶松动对管棚的压力、开挖后管棚之间成拱的支撑力、掌子面对管棚的有限支撑等。本文采6水电站技术与研究Hydropower Station Technology an
10、d Research用固定支梁分析方法适用于断层破碎带隧洞管棚的设计。4 1 管棚受力分析管棚应当穿过掌子面失稳区,将一端支撑于稳定岩体。否则,管棚可能随掌子面岩体一起失稳。将管棚长度划分为 4 段(见图 2)。管棚第一段为已支护洞段,由若榀钢拱架所支撑。管棚第二段为单循环开挖段,属于支护段与掌子面间的临空区,第三和第四段均位于掌子面前方未开挖洞室岩体中。其中管棚第三段位于掌子面岩石松动区,管棚第四段位于掌子面松动区以外的稳定区域。管棚长度为L=L1+L2+L3+L4(1)式中 L 管棚总长度,m;L1 钢拱架支护完成管棚段长,m;L2 单循环开挖管棚段长,m;L3 掌子面岩石松动区管棚段长,
11、m;L4 稳定区管棚段长,m。图 2 管棚分段示意图 考虑到管棚在已施工完成段的一端被拱架和喷混所固定,另一端固定于掌子面稳定岩体,因此采用两端固定支梁结构进行简化分析:发生弯曲变形的有效长度为 L2+L3。根据力学中的两端固定支梁结构,管棚的最大弯矩为Mmax=112q+(L2+L3)2(2)式中 Mmax 管棚最大弯矩,Nm;q 管棚荷载,N/m。管棚的最大挠度为wmax=q384EI(L2+L3)4(3)式中 wmax 管棚的最大挠度;E 管棚的弹性模量,N/m2;I 管棚的截面惯性矩,m4。4 2 管棚支护参数设计及施工通过分析隧洞岩体发生剪切或压缩破坏以及管棚弯曲破坏的条件,结合数字
12、化多要素隧洞超前地质(TCT)技术对洞室围岩相对应力、含水可能性、泊松比、杨氏模量和危险等级等参数进行判别,制定管棚支护参数,包括掌子面滑动区管棚段长、环向间距、开挖进尺、管棚单循环长度、掌子面稳定区管棚段长。4 2 1 洞室扩挖段设计与施工结合管棚造孔履带钻机钻臂长度为 3 5m,钻臂上推进装置高度为 1 0m,考虑钻机更换钻杆、放置管棚等所需施工空间等因素,在不侵占洞室二衬混凝土断面前提下,为保证施工安全,满足设备施工空间的要求,确定扩挖段总长度为 6m(见图 3)。7水电站技术与研究Hydropower Station Technology and Research图 3 洞室扩挖段设计
13、 根据选定的钻孔设备及定位定向墙位置进行设备操作室及定位定向墙扩挖段施工;扩挖段设备操作室向大里程方向扩挖总长为 4 5m,起点需从原设计开挖轮廓线向外扩挖 20cm,扩挖段设备操作室终点需在原设计开挖轮廓线上向外扩挖 40cm;扩挖 1 5m 定位定向墙段施工时,洞室侧墙及顶拱需在原设计开挖轮廓线向外扩挖 90cm。4 2 2 管棚定位定向设计与施工管棚定位定向采用 I18 型钢拱架+锁拱锚杆固定+挂设钢筋网片+连接筋加密+159 导向管+纳米仿钢纤维喷射混凝土,可快速进行洞内定位定向墙施工(见图 4)。定位定向墙内设 3 榀 I18 型钢拱架,每榀 I18 型钢拱架分为五个单元,I18 型
14、钢拱架焊接在连接板上,图 4 管棚定位定向墙设计(单位:cm)连接钢板之间采用螺栓连接,加工后进行试拼检查。I18 型钢拱架由洞口钢筋加工厂加工,装载机运输至洞内施工作业面后,利用钻爆台车进行安装,安装时因 I18 型钢拱架拱脚基础松软,在拱脚底部浇筑长150cm、宽40cm、厚20cm 的 C20 混凝土基础。I18 型钢拱架架设完成后,进行定位定向管的埋设,定位定向管采用 159 的钢管,其壁厚为 6mm、长度 1 5m、环向间距 30cm;为了防止定位定向管在混凝土喷护时发生位移,定位定向管与 I18 型钢拱架采用 12 钢筋箍焊接固定,焊缝长度大于 15cm。I18 型钢拱架间8水电站
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