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220kV富川電站終端塔塔基處理

2020-03-08 09:48:40孫惠梅李齊華
甘肅科技 2020年8期
關鍵詞:富川流沙第四系

黃 雄,黃 裕,孫惠梅,李齊華

(1.玉溪云天電力設計工程有限公司,云南 玉溪 653100;2.中國建筑第五工程局有限公司,湖南 長沙 410000)

220kV富川電站終端塔塔架位于維西縣維登鄉(xiāng)富川水電升壓站盤,西側為富川水電升壓站,東側為瀾滄江。原終端塔塔基礎沉降,嚴重影響線路的安全運行,因此對其進行改造,改造方案為將終端塔從原有塔基位置向構架側移動約15m,占用現(xiàn)有進站道路,重新組立桿塔。塔基采用四顆人工挖孔樁,樁徑Φ2000mm,樁長24m。由于四周都有高壓線路,又不能長時間停電,因此不能采用機械挖孔樁施工。后期施工,樁基開挖到15m處時出現(xiàn)地下水,其中A腿樁基開挖到18m處時出現(xiàn)流沙層,地下水流量非常大,無法開挖,周邊護壁澆筑困難,無法形成護壁。鋼釬試探,輕易吞沒鋼釬,施工方無法進行下一步工作。

1 地質情況

1.1 前期工程地質條件

擬建場地鉆探深度范圍內主要以第四系人工填土層、第四系坡積含粘性土礫砂,塊碎石為主,下伏侏羅系中統(tǒng)花開左組二段全風化及強風化頁巖。

第四系人工填土層

①素填土:紫紅色、黃褐色,稍濕,松散~稍密狀,主要以粘性土混全~強風化頁巖碎屑(角礫、礫砂)為主,局部混少量泥灰?guī)r角礫;角礫含量約19.5%~32.1%,碎石含量約7.7%~43.2%,整體結構相對疏松。揭露厚度為7.00~11.00m,全場分布。

第四系坡洪積土

②-1含粘性土碎石:淺灰色、紫紅色,濕,中密,為坡積與洪積成因混合物,碎石成分為砂巖、泥灰?guī)r、頁巖及泥質粉砂巖等,直徑約5~50cm不等(局部混塊石、漂石),次棱角狀~亞圓狀為主,填充物以粘性土為主,少量礫砂填充。巖芯以短柱狀強~中風化巖石為主,局部段呈土夾碎石狀。揭露厚度為2.90~5.00m。

②含粘性土礫砂:紫紅色、黃褐色,飽和,中密狀態(tài),中等壓縮性,礫石成分為強風化頁巖、泥質粉砂巖、偶見泥灰?guī)r等,礫石含量38.30~49.00%,平均43.68%;沙類土的含量約16.50~21.70%,平均18.60%,礫石呈棱角狀~次棱角狀,填充物主要為粘性土,局部夾有薄層粉質粘土。揭露厚度為2.50~10.20m。全場分布。

侏羅系中統(tǒng)花開左組二段

③-1全風化頁巖:紫紅色,巖石全風化呈硬塑土狀,結構較致密;層內風化差異大,局部段夾強風化頁巖碎屑,巖芯以土狀為主,局部段土夾碎石狀。揭露厚度為1.40~2.00m。鉆孔ZK1,ZK2有分布。

③強風化頁巖:紫紅色,局部段夾泥灰?guī)r薄層,層間差異風化明顯,泥質結構,薄層狀構造,節(jié)理裂隙極發(fā)育,巖芯呈土夾碎石狀、少量碎塊狀,巖石堅硬程度為及軟巖,巖體基本質量等級為Ⅴ級。揭露厚度為 6.10~9.40m。

地下水類型及特征

鉆探施工期間為旱季,經(jīng)鉆孔水位觀測,勘測區(qū)鉆探深度范圍內無穩(wěn)定地下水分布,結合場地土層組成結構及場地所處地質環(huán)境綜合分析,場地地下水可分為第四系孔隙型上層滯水及基巖裂隙水兩類。

第四系孔隙型上層滯水:分布于場區(qū)中上部第四系土層中,主要賦存于層素填土及層系含粘性土礫砂及含粘性土碎石層中,多呈帶狀或塊狀分布,地下水無統(tǒng)一的水位,主要由大氣降水補給,旱季以蒸發(fā)為主,雨季時主要靠雨水滲透補給,動態(tài)特征受氣候因素影響極為明顯,富水性弱。

基巖裂隙水:分布于侏羅系中統(tǒng)花開左組二段頁巖裂隙帶中,裂隙水在場區(qū)埋深較深,巖層局部段夾泥質粉砂巖及泥灰?guī)r,巖層節(jié)理裂隙發(fā)育,但巖層總體透水性較弱,總體裂隙貫通性較差,巖層富水性較弱,主要靠大氣降水補給,沿坡面分散排泄。

1.2 后期重新勘測工程地質條件

①素填土(Qml):褐紅色,松散,稍濕,頂部為20cm,場地整平回填以風化頁巖回填,特征孔隙大、欠壓實、均勻性及固結性較差,.不宜直接作為持力層使用。

②角礫混粉質粘土(Qpl):濕,松散-稍密,角礫以頁巖、粉砂巖、中基性巖為主,礫徑5-30cm,呈次棱角狀,為洪積地層。

②1粗砂(Qall):松散-稍密狀,顆粒成分主要為石英、長石,級配不良,顆粒呈,含大量粘粒,揭露厚度為 1.50~4.40m。

③全-強風化頁巖(J2):為侏羅系中統(tǒng)頁巖,泥質結構,薄層構造,風化強烈結構結構構造基本破壞,呈土狀、碎石土狀,巖石質量極差,RQD<25%,為Ⅴ極軟巖,預估單軸抗壓強度值4-6mpa,風化程度隨深度遞減。

2 處理方案

結合現(xiàn)場實際情況,先停止開挖和停止基坑排水工作,防止排水帶走的底部流沙,進一步導致基坑底部泥沙流空而造成上部護壁塌陷,從而引起施工事故。經(jīng)現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn),流沙層的地下水主要為附近瀾滄江江水反滲過來(瀾滄江水位高于流沙層標高約4m)。

方案一:將周圍高壓線路停電,換用機械挖孔灌注樁。方案優(yōu)點:實施簡單,安全系數(shù)高。缺點:停電協(xié)調困難,地區(qū)偏僻,鉆機運輸困難,運輸周期較長,費用較高。

方案二:采用鋼護筒作為護壁,將鋼護筒沉入基坑底部,隔斷流沙層,繼續(xù)開挖。方案優(yōu)點:停電時間較短,施工較簡單。缺點:吊裝鋼護筒時,需要停電;由于是流量大,可靠性較低。

方案三:線路改遷,廢棄該線路方案,重做方案。時間周期長,造價高,且前期工作全部作廢。

方案四:協(xié)調通過上下游水庫調節(jié),降低瀾滄江水位,再按前期方案實施。

3 結論

最終經(jīng)過流域管理委員會,華能、南方電網(wǎng)公司等單位的協(xié)調,富川電站上游電站暫停向下泄水,下游電站加大向下游泄水,將瀾滄江該段水位降低到流沙層標高以下,施工方增加人力、物力加快開挖進度;同時樁基護壁混凝土慘加早強劑,加快混凝土凝固。在各方的努力配合下,經(jīng)過8d的加班加點施工,終于將樁基挖到持力層,完成樁基混凝土澆筑。從而解決了樁基流沙層地基的處理。

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