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冷冻方法在水利工程中的应用
1、工程概况
引水隧洞在×年×月施工至隧洞11+003~11+120区段时,由于该段隧道施工地层为粘土、粉土和粉砂层,粘土具有膨胀性及含水粉砂具有流动性,从掌子面顶部涌出大量粘土夹流砂,出现隧洞顶拱连续塌方和已砌隧道侧墙变形,多次采取洞内、地表灌浆处理,但效果不明显,目前隧洞施工停止。该隧道开挖尺寸为高3.6m、宽3.3m、长117m的矩形拱顶断面,为一穿山隧洞,上覆土层厚50m~60m,隧洞设计底板高程1703.485m~1703.32m。
本工程选用垂直冻结法加固土体,然后进行暗挖法施工。
对于平均温度为-10℃的冻土,冻土强度指标取单轴抗压强度3.6MPa,抗弯强度2.1MPa,抗剪强度1.6MPa。冻结帷幕设计厚度2.2米。
×年×月×日,进场进行地下水流速、流向测试,2007年5月15日,冷冻钻孔正式开机,×年×月×日,K11+002.256~K11+032.265冻结工程正式开机冻结。×年×月×日,冷冻钻孔全部结束,K11+089.265~K11+119.265开机冻结。
×年×月×日九溪段上游一期冷冻段达到设计要求,K11+002.256~K11+032.265正式开挖。
2、地下水流速、流向测试
(1)地下水流速、流向孔布置
由于冻结段两端呈出现地表沉陷、开裂及洞内涌水涌砂现象,地下水的流动状态已发生改变,特别是有可能增大地下水的流速,为保证冻结段的合理设计和施工,使工程能满足开挖及工期要求,需要了解冻结段地下水的流速和流向。在冻结段沿洞轴线布置2个测试孔,孔深60m,CSK1和CSK2的桩号分别为K11+006.5和K11+100.5,孔(管)口高程分别为1759.76m和1758.466m,2007年5月2日晚实测孔内水位分别为1738.436m和1739.216m。
(2)流速、流向测试结果
实际对管口下40~60m孔段进行不同深度的流速和流向测试。
垂向测试结果:CSK1孔47m和54m之间存在涌水流,上、下粉砂层之间可能串通。CSK1孔不存在明显的垂向流。
水平测试结果:CSK1孔在1.887~7.552m/d之间,最大值在管口下49m,在
47m、50m和53~55m处渗透流速也大于5m/d。CSK2孔在0.038~0.307m/d之间。
(3)建议
CSK1孔存在明显的垂向流和局部孔段水平流速(>5m/d)偏大,建议在冻结施工中适当增加CSK1附近冻结孔数量。
3、冻结孔的布置
冷冻段桩号k11+002.265~119.265m,冻结长度117m,冻结孔共布置4排孔,外围冻结孔及两端头与完好隧道胶结部位冻结孔的孔间距均为1.0米,内排孔的孔间距均为1.5米;排距为1.9米。上游封堵墙桩号为K10+999~k11+002,下游封堵墙桩号为k11+118.452~119.952,两端头第一排孔孔位布置在封堵墙中心。所有冻结孔的深度至开挖面底版以下3米,平均深度约60米(具体各冻结孔的深度根据实际测量底板标高为准)。有效冻结深度9.6米,即从开挖面拱顶上3米到开挖面底板以下3米。冷冻总进尺3934.56m,非冷冻段总进尺20313.90m。
冻结孔数414个,测温孔20个,主要布置在终孔间距较大的部位。冻结管选用φ133×5mm无缝钢管,供液管选用φ45×5mm无缝钢管。
4、冻结孔施工
(1)工期分段:冻结孔施工分三段,每段为40米,共分二期施工,两端
40米范围内冻结孔为一期施工,中间40段冻结孔为二期施工。
(2)冻结钻孔施工
钻进设备为扭矩较大的TK系列钻机,泥浆护壁钻进。
由于上游K11+000~016m,下游K11+110~120m地表出现沉陷、开裂及洞内涌水涌砂现象。CSK1附近钻孔施工时出现大量泥浆泄漏和串浆现象,上游47m~54m之间,粉砂层与开挖隧洞串通。下游钻孔施工时通过浆注压力作用于1714~1706.3m扰动粉砂层,至使隧洞中出现泥浆泄漏。建议钻孔施工时注入水泥粘土浆(水泥:粘土=1:4),浆液比重1.35~1.40。直至井注满不下沉为止改用纯膨润土浆液钻进,解决了泥浆泄漏和串浆问题。
(3)需冷量和冷冻机选型需冷量计算:
Q=1.2·π·d·H·K
式中:H—冻结总长度;d—冻结管直径;
K—冻结管散热系数;
将上述参数代入公式得:
一期冻结Q=1.2·π·d·H·K=10×105Kcal/h
二期冻结
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