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    厄瓜多爾CCS水電站輸水隧洞優(yōu)化設(shè)計(jì)總結(jié)及體會(huì)

    2019-03-11 01:04:28尹德文汪雪英楊曉箐
    隧道建設(shè)(中英文) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:優(yōu)化施工設(shè)計(jì)

    尹德文, 汪雪英, 楊曉箐

    (黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司, 河南 鄭州 450003)

    0 引言

    TBM是集隧洞掘進(jìn)、出渣、管片安裝或初期支護(hù)于一體的大型聯(lián)合現(xiàn)代化施工設(shè)備,具有快速掘進(jìn),高效成洞,安全、環(huán)保施工等優(yōu)勢[1]。21世紀(jì)以來,地下空間資源正在被大力開發(fā)利用,各領(lǐng)域?qū)λ淼兰暗叵鹿こ叹哂兄卮笮枨骩2],尤其是跨流域大型調(diào)水工程對(duì)超長輸水隧道建設(shè)的需求將超過1 000 km,TBM應(yīng)用將更加廣泛。

    TBM施工隧洞工程技術(shù)是區(qū)別于鉆爆法的工程技術(shù),包括TBM施工隧洞的工程設(shè)計(jì)、TBM設(shè)備的設(shè)計(jì)制造、隧洞施工等,是集隧洞施工設(shè)備TBM、隧洞設(shè)計(jì)、隧洞施工于一體的綜合性技術(shù),三者互為關(guān)聯(lián)、相互適應(yīng)、高度融合,完全打破了常規(guī)鉆爆法工程技術(shù)中設(shè)計(jì)、施工及施工設(shè)備等的專業(yè)劃分。目前,大多數(shù)TBM施工隧洞仍采用常規(guī)鉆爆法技術(shù)的設(shè)計(jì)理念進(jìn)行設(shè)計(jì),這種設(shè)計(jì)理念人為地將高度融合為一體的隧洞設(shè)計(jì)、TBM設(shè)備和隧洞施工三者割裂開來,常常出現(xiàn)隧洞工程設(shè)計(jì)方案與TBM設(shè)備和TBM現(xiàn)場施工不相適應(yīng)的情況,使得TBM施工速度緩慢,TBM施工隧洞工程技術(shù)的高效率、高收益性不能發(fā)揮,造成工程建設(shè)資源浪費(fèi)、工期延長、工程投資增加,甚至面臨業(yè)主的巨額罰款。

    本文研究案例中,設(shè)計(jì)工程師改變傳統(tǒng)設(shè)計(jì)思維模式,將TBM設(shè)備性能和隧洞施工技術(shù)高度融合于全過程動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)中,為TBM快速掘進(jìn),高效成洞,安全、環(huán)保施工提供便利的隧洞設(shè)計(jì)和施工方案。通過輸水隧洞工程典型案例總結(jié),分享動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),以期為類似工程提供借鑒; 同時(shí),為推進(jìn)TBM工程技術(shù)發(fā)展,保證TBM的高效性、安全性,最大限度地發(fā)揮TBM的優(yōu)勢和潛能,呼吁設(shè)計(jì)工程師改變單極設(shè)計(jì)思維模式,構(gòu)建適宜于TBM工程技術(shù)的設(shè)計(jì)模式。

    1 工程概況

    厄瓜多爾科卡科多辛克雷(Coca Codo Sinclair,簡稱CCS)水電站位于亞馬遜河二級(jí)支流科卡河上,距離首都基多130 km,總裝機(jī)150萬kW,總合同額23億美元。工程采用EPC建設(shè)模式,于2010年7月28日正式開工建設(shè),2016年11月18日實(shí)現(xiàn)8臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。

    CCS水電站工程主要包括5部分: 首部樞紐、輸水隧洞、調(diào)蓄水庫、壓力管道、地下廠房發(fā)電系統(tǒng)。其中輸水隧洞工程是CCS水電站控制工期的關(guān)鍵項(xiàng)目。CCS水電站工程引水系統(tǒng)布置見圖1。

    圖1 CCS水電站工程引水系統(tǒng)布置示意圖(單位: m)

    輸水隧洞由進(jìn)口段、洞身段、出口閘室及消力池組成,總長24.8 km,設(shè)計(jì)引水流量為222 m3/s,設(shè)計(jì)內(nèi)徑為8.20 m,全線采用管片或現(xiàn)澆混凝土襯砌。隧洞采用2臺(tái)雙護(hù)盾TBM+鉆爆法聯(lián)合施工,TBM開挖洞徑為9.11 m,采用預(yù)制鋼筋混凝土管片襯砌,管片采用6+1通用型管片,厚0.3 m,環(huán)寬1.8 m;鉆爆段采用全斷面鋼筋混凝土襯砌,襯砌厚0.5~1.5 m。CCS水電站輸水隧洞TBM施工布置見圖2。

    2 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)

    2.1 地形地貌

    輸水隧洞位于Reventador火山東南部,地形起伏較大,隧洞埋深為30~600 m,局部超過700 m[3]。隧洞穿越區(qū)域植被發(fā)育,河流眾多,溝谷較陡峻。

    2.2 地層巖性

    隧洞穿越地層由進(jìn)口至出口依次為花崗閃長巖侵入體(GD),長度約為780 m;侏羅—白堊系Misahualli地層(J-Km),主要巖性包括安山巖、玄武巖、流紋巖、凝灰?guī)r、熔結(jié)凝灰?guī)r和角礫巖等,長度約為21 771 m;白堊系下統(tǒng)Hollin地層(Kh),巖性主要為頁巖、砂巖互層,長度約為2 256 m[4]。隧洞巖石物理力學(xué)指標(biāo)見表1。

    圖2 CCS水電站輸水隧洞TBM施工布置示意圖

    Fig. 2 Layout of TBM construction of headrace tunnel of CCS Hydropower Station

    輸水隧洞地質(zhì)圍巖分類(參考國際通用的RMR分類法)見圖3。圍巖以Ⅱ、Ⅲ類為主,占隧洞總長度的94.5%。其中Ⅱ類圍巖2 544.25 m,約占10.26%,Ⅲ類圍巖20 910.91 m,約占84.29%,圍巖穩(wěn)定性好;Ⅳ類圍巖1 305.42 m,約占5.26%;Ⅴ類圍巖46.4 m,約占0.19%。

    表1 輸水隧洞巖體物理力學(xué)參數(shù)

    圖3 輸水隧洞地質(zhì)圍巖分類餅狀圖

    Fig. 3 Pie chart of surrounding rock classification of headrace tunnel

    2.3 主要工程地質(zhì)及水文地質(zhì)問題

    輸水隧洞工程地質(zhì)條件較復(fù)雜。沿線穿越不等規(guī)模的斷層約25條,受構(gòu)造運(yùn)動(dòng)影響,隧洞內(nèi)構(gòu)造活動(dòng)帶及兩側(cè)影響帶范圍內(nèi)巖體較破碎,地下水豐富,存在較大涌水。

    隧洞施工中遇到的主要工程地質(zhì)問題有斷層破碎帶、塌方、涌水等。受f500和f512斷層帶影響,TBM1、TBM2分別掘進(jìn)至K2+201、K16+127時(shí)出現(xiàn)卡機(jī)事故[5],處理時(shí)間分別為8個(gè)月和6個(gè)月;施工過程中出現(xiàn)4次大的涌水,且均大于設(shè)計(jì)階段預(yù)估涌水量(200 L/s),其涌水量統(tǒng)計(jì)見表2。

    3 工程施工環(huán)境條件

    3.1 滿足TBM施工的關(guān)鍵條件

    滿足TBM施工的關(guān)鍵條件主要有3部分: 一是對(duì)外交通條件,首先要滿足TBM大件運(yùn)輸要求;二是TBM施工場地布置條件,包括施工支洞布置、混凝土管片預(yù)制場、TBM組裝及運(yùn)行期工業(yè)廣場布置;三是施工用電,TBM用電容量高達(dá)7 700 kW,且用電質(zhì)量要求高。

    表2 TBM施工涌水量統(tǒng)計(jì)

    3.2 現(xiàn)場施工環(huán)境分析

    1)現(xiàn)場交通條件。輸水隧洞工區(qū)沿Coca河左岸已有基多—拉格里奧湖國道,路面寬約6~8 m,為瀝青路面。在項(xiàng)目開工前,CCS項(xiàng)目業(yè)主已修建完成到廠房的施工道路,長20 km;到調(diào)蓄水庫即隧洞出口端無進(jìn)場施工道路。從對(duì)外交通條件分析,2010年才開始修建到調(diào)蓄水庫的進(jìn)場道路,而且道路穿越森林或叢林,支洞、場地布置條件差。輸水隧洞工區(qū)交通布置見圖4。

    圖4 輸水隧洞工區(qū)交通布置圖

    2)受交通影響,調(diào)蓄水庫區(qū)域不具備TBM運(yùn)輸及場地布置條件。

    3)厄瓜多爾整個(gè)國家缺電,只能采用柴油自發(fā)電。

    4)合同工期66個(gè)月,首批機(jī)組發(fā)電60個(gè)月,工期延遲1 d罰款85萬美元。

    上述條件是工程設(shè)計(jì)必須考慮的基本條件。

    4 輸水隧洞原設(shè)計(jì)方案

    輸水隧洞原設(shè)計(jì)方案主要包括4部分: 隧洞輸水方式、隧洞布置方案、隧洞斷面設(shè)計(jì)、隧洞施工布置方案。

    4.1 隧洞輸水方式

    輸水隧洞是將首部樞紐的水輸送到調(diào)蓄水庫,因此,隧洞輸水方式受調(diào)蓄水庫水位變化的影響。調(diào)蓄水庫庫容量800萬m3,為日調(diào)節(jié)水庫,相關(guān)參數(shù)及輸水方式見表3。

    表3調(diào)蓄水庫水位變幅及隧洞輸水方式

    Table 3 Variation of regulating reservoir water level and water conveyance mode of tunnel

    水位變化/h 水庫水位/m 水位變幅/m 輸水方式 4 1 229.5~1 216.0 13.5~0 明滿流 15 1 229.5 0 壓力流 5 1 216.0~1 229.5 0~13.5 明滿流

    調(diào)蓄水庫正常蓄水位為1 229.50 m時(shí),全洞為壓力流狀態(tài);調(diào)蓄水庫水位為1 216.00 m時(shí),僅在隧洞出口段局部范圍內(nèi)為壓力流狀態(tài)。明流和壓力流2種流態(tài)的轉(zhuǎn)換點(diǎn)依據(jù)引水流量和調(diào)蓄水庫水位變化,且明流流態(tài)下進(jìn)口段洞內(nèi)水面線以上的空間為隧洞斷面面積的7.6%,不滿足規(guī)范[6]的要求值(15%)。綜上所述,原輸水方式特點(diǎn)為: 明流和壓力流交替,流態(tài)復(fù)雜。

    4.2 隧洞設(shè)計(jì)方案

    隧洞設(shè)計(jì)2座深埋通氣豎井和出口段雙層襯砌方案,輸水隧洞平面布置見圖5。由圖5可知,隧洞平面布置以2#支洞為界分為2部分: 2#支洞上游0+258~9+889段長9.63 km,由TBM1施工; 2#支洞下游11+164~24+823段長13.66 km,由TBM2施工。隧洞進(jìn)口、2#支洞主洞交叉段采用鉆爆法施工。

    1#豎井在輸水隧洞6+046.77處,直徑為2 m,深約530 m; 2#豎井在2#施工支洞附近10+851.92處,直徑為2 m,深約560 m; 同時(shí),在隧洞出口段2.4 km采用雙層襯砌。

    圖5 輸水隧洞平面布置圖

    4.3 隧洞斷面設(shè)計(jì)

    隧洞斷面設(shè)計(jì)特點(diǎn)是變徑設(shè)計(jì)和管片變厚度設(shè)計(jì)。TBM施工段開挖洞徑為8.7 m,設(shè)計(jì)洞徑分別為8.0、7.8、7.5 m,混凝土預(yù)制管片厚度分別為25、30、35 cm;鉆爆段設(shè)計(jì)洞徑為7.5 m,隧洞出口段2.4 km采用雙層襯砌,設(shè)計(jì)洞徑為7.4 m。

    4.4 隧洞施工布置方案

    隧洞施工布置示意見圖6。由圖6可知,共布置2條支洞,其中2#施工支洞同時(shí)承擔(dān)2臺(tái)雙護(hù)盾TBM施工期的物料運(yùn)輸。

    采用2臺(tái)雙護(hù)盾TBM施工,TBM1逆坡掘進(jìn)長度為9.69 km, TBM2順坡掘進(jìn)長度為13.66 km;隧洞進(jìn)口、隧洞出口段2.4 km、2#支洞與主洞段采用鉆爆法開挖。TBM1、TBM2分別在洞外組裝后由2#支洞進(jìn)入主洞,分別向上游、下游掘進(jìn)施工,TBM1由1#支洞滑行出洞,TBM2由隧洞出口出洞。

    4.5 原方案存在的問題

    1)輸水方式既有壓力流又有明流,存在明滿流過渡流態(tài)。根據(jù)規(guī)范[6]要求: 一般輸水隧洞盡量呈現(xiàn)單一壓力流態(tài),不宜呈現(xiàn)明滿流交替流態(tài),明滿流過渡流態(tài)復(fù)雜,水流不穩(wěn)定,將會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)、氣蝕和脈動(dòng)壓力等現(xiàn)象,不僅對(duì)隧洞的過流能力有影響,而且對(duì)隧洞結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)、隧洞相鄰建筑物產(chǎn)生不利影響。原方案隧洞流態(tài)受調(diào)蓄水庫水位影響,明滿流流態(tài)轉(zhuǎn)換頻繁,且轉(zhuǎn)換點(diǎn)為隧洞長度范圍的任意位置,不固定。

    2)隧洞布置方案。為滿足隧洞既有壓力流又有明流的輸水方式,布置2個(gè)深度均超過500 m的通氣豎井,施工難度大;單層管片襯砌一般用于明流洞,考慮出口段存在內(nèi)水壓力,隧洞出口段2.4 km軟巖段采用雙層襯砌(管片+內(nèi)層現(xiàn)澆混凝土襯砌),該段施工工期長,不滿足工期要求。

    3)隧洞斷面設(shè)計(jì)。隧洞變徑、管片變厚度設(shè)計(jì)時(shí),鋼筋混凝土預(yù)制管片厚度分別為25、30、35 cm,設(shè)計(jì)方案理論上可行,但施工難度大,而且給TBM設(shè)計(jì)制造、管片預(yù)制生產(chǎn)、管片安裝、施工調(diào)度及現(xiàn)場管理帶來極大的不便和資源浪費(fèi)。

    圖6 輸水隧洞施工布置示意圖

    4)施工方案布置。雙護(hù)盾TBM施工效率高,運(yùn)輸量大,但2臺(tái)TBM均從2#支洞進(jìn)入主洞掘進(jìn)施工,2#支洞需同時(shí)承擔(dān)2臺(tái)雙護(hù)盾TBM物料運(yùn)輸,運(yùn)輸系統(tǒng)相互干擾大,TBM高效施工難以實(shí)現(xiàn)。

    綜上所述,隧洞輸水方式為明滿流交替流態(tài),運(yùn)行復(fù)雜,存在結(jié)構(gòu)安全隱患,同時(shí)出口軟巖段存在內(nèi)水壓力,需要采用雙層襯砌;變徑設(shè)計(jì)完全從理論上的“經(jīng)濟(jì)”角度出發(fā),沒有兼顧工期、TBM施工技術(shù)等。設(shè)計(jì)方案應(yīng)適應(yīng)于TBM設(shè)備的高效性和便捷的現(xiàn)場施工及組織管理,充分發(fā)揮TBM的高投入、高效率、高收益的特性。

    5 輸水隧洞設(shè)計(jì)及施工規(guī)劃方案優(yōu)化

    5.1 設(shè)計(jì)優(yōu)化依據(jù)

    5.1.1 設(shè)計(jì)優(yōu)化目的

    根據(jù)工程主合同要求,工期每延遲1 d罰款85萬美元,優(yōu)化設(shè)計(jì)首先要滿足合同要求,即總工期66個(gè)月,首批機(jī)組發(fā)電60個(gè)月; 同時(shí),輸水隧洞應(yīng)采用全斷面鋼筋混凝土襯砌。

    5.1.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化依據(jù)

    5.1.2.1 原方案存在問題

    詳見4.5節(jié)內(nèi)容。

    5.1.2.2 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件

    工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件影響TBM設(shè)備選型,但TBM設(shè)備選型不僅僅與地質(zhì)條件有關(guān),更要考慮合同對(duì)工程設(shè)計(jì)及工期的要求。該工程地質(zhì)條件采用敞開式和雙護(hù)盾TBM均可行,經(jīng)方案比較分析,敞開式TBM完成隧洞開挖后需要進(jìn)行全洞段現(xiàn)澆混凝土襯砌,施工工期約68個(gè)月,不滿足合同工期要求;雙護(hù)盾TBM開挖與管片襯砌同時(shí)進(jìn)行,施工工期控制在60個(gè)月以內(nèi)。因此,為滿足合同要求,只能選用雙護(hù)盾TBM。

    5.1.2.3 施工環(huán)境條件

    施工環(huán)境條件主要包括現(xiàn)場交通、TBM工業(yè)廣場布置(組裝期、運(yùn)行期)、混凝土管片預(yù)制廠、混凝土骨料場、渣場、施工用電等。

    5.1.2.4 TBM施工隧洞工程技術(shù)特點(diǎn)

    TBM施工技術(shù)與鉆爆法的區(qū)別是集設(shè)備、設(shè)計(jì)、施工及管理于一體的綜合性技術(shù),三者相互關(guān)聯(lián)、相互適應(yīng)、高度融合,打破了常規(guī)鉆爆法工程技術(shù)中的專業(yè)劃分。

    5.1.2.5 意義

    設(shè)計(jì)及施工規(guī)劃方案應(yīng)具有系統(tǒng)性和前瞻性,意義在于充分發(fā)揮雙護(hù)盾TBM快速、高效、安全施工的優(yōu)勢,消除或減少隱性成本增加,滿足合同要求,實(shí)現(xiàn)投資可控。

    5.2 隧洞設(shè)計(jì)方案優(yōu)化

    根據(jù)上述優(yōu)化依據(jù),本工程從概念設(shè)計(jì)、基本設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)直至現(xiàn)場施工,對(duì)隧洞工程進(jìn)行系統(tǒng)性動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)。隧洞設(shè)計(jì)平面布置見圖7。

    圖7輸水隧洞設(shè)計(jì)平面布置圖

    Fig. 7 Layout plan of headrace tunnel design

    隧洞為單一明流流態(tài),設(shè)計(jì)洞徑為8.2 m; TBM開挖洞徑為9.11 m,厚0.3 m,環(huán)寬1.8 m,管片采用6+1通用型管片;鉆爆段襯砌厚0.5~1.5 m。

    隧洞長24.83 km,縱坡為0.173%,平曲線半徑為500 m,豎曲線半徑為1 000 m。總體分為5段,2個(gè)TBM施工段: TBM1(K0+295~K9+878)、TBM2 (K24+745~K11+032 )。3個(gè)鉆爆段: D&B1(K0+000~+295)、 D&B2(K9+878~K11+032)、D&B3(K24+745~+835),其中K24+800~+835段為隧洞出口漸變+閘室段。TBM 段占94.5%,鉆爆段占5.55%。

    輸水隧洞設(shè)計(jì)優(yōu)化后取消2個(gè)超500 m深豎井和隧洞出口2.4 km雙層襯砌,增設(shè)隧洞出口閘室段,長35 m; 增加1條2B支洞,共布置3條施工支洞,即1#支洞、2A支洞、2B支洞。

    5.3 隧洞施工規(guī)劃方案優(yōu)化

    TBM2施工段位于關(guān)鍵線路上,隨著CCS項(xiàng)目現(xiàn)場施工進(jìn)展,隧洞施工區(qū)域環(huán)境條件不斷變化,且施工環(huán)境條件的變化將直接影響隧洞施工規(guī)劃方案。

    隧洞施工環(huán)境條件主要為施工道路運(yùn)輸條件(滿足TBM大件運(yùn)輸)、管片預(yù)制廠場地條件、管片預(yù)制骨料料場及TBM工業(yè)廣場等。根據(jù)現(xiàn)場施工環(huán)境條件變化,結(jié)合隧洞工程設(shè)計(jì)及工程控制性工期要求,經(jīng)過對(duì)TBM設(shè)備制造、TBM運(yùn)輸方案、TBM運(yùn)輸計(jì)劃安排和現(xiàn)場施工道路的施工進(jìn)展,以及調(diào)蓄水庫系統(tǒng)各建筑物的施工分區(qū)、施工工序、施工進(jìn)度計(jì)劃等進(jìn)行系統(tǒng)性和前瞻性分析后,從概念設(shè)計(jì)到施工階段,對(duì)TBM2施工段進(jìn)行了全過程動(dòng)態(tài)優(yōu)化設(shè)計(jì)(先后共進(jìn)行了5次施工方案優(yōu)化),最終通過增設(shè)2B支洞,使隧洞施工方案達(dá)到最優(yōu),即技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)且滿足工期要求。隧洞施工布置示意見圖8。

    該方案共布置3條施工支洞(1#、2A、2B), 2個(gè)TBM掘進(jìn)工作面和4個(gè)鉆爆法工作面。1#、2B 支洞采用鉆爆法施工,分別為TBM1、TBM2出洞和拆卸運(yùn)輸通道,2A支洞為TMB1施工通道,進(jìn)口段410 m為鉆爆法施工,后段1 250 m為TBM施工。TBM1在洞外工業(yè)廣場組裝,進(jìn)入2A支洞滑行400 m后,洞內(nèi)始發(fā)掘進(jìn)1 250 m至主支洞交叉處,直接進(jìn)入主隧洞逆坡掘進(jìn)至K0+258,由1#支洞滑行出洞; TBM2在洞外工業(yè)廣場組裝,由主隧洞進(jìn)口滑行通過鉆爆段D&B4后,洞內(nèi)始發(fā)逆坡掘進(jìn)至K11+032,再滑行進(jìn)入2B支洞拆卸洞室,洞內(nèi)拆卸后由2B支洞運(yùn)輸出洞。在TBM施工的同時(shí),利用1#、2B支洞分別進(jìn)行鉆爆段D&B1、 D&B2和 D&B3施工。隧洞施工工期約為52.4個(gè)月。

    圖8 輸水隧洞施工布置示意圖

    該方案具有4大優(yōu)勢:

    1)TBM2由隧洞出口進(jìn)洞逆坡掘進(jìn),減少了TBM掘進(jìn)的施工排水風(fēng)險(xiǎn)。

    2)調(diào)蓄水庫進(jìn)場公路7 km處有足夠的場地和豐富的砂石料源,為混凝土管片生產(chǎn)提供得天獨(dú)厚的條件。

    3)優(yōu)化2B施工支洞布置。增加主支洞交叉段鉆爆法施工工作面,縮短控制工期的TBM2掘進(jìn)長度; TBM2在2B支洞內(nèi)拆機(jī),拆機(jī)不占直線工期;保證TBM1物料運(yùn)輸系統(tǒng)擁有獨(dú)立的2A施工支洞,滿足TBM1高效施工; 隧洞施工工期最短。

    4)TBM2管片預(yù)制廠由2A支洞處轉(zhuǎn)移至調(diào)蓄水庫進(jìn)場公路7 km處,大大縮短了管片運(yùn)輸距離,節(jié)約工程投資。

    該方案缺點(diǎn)是TBM2工業(yè)廣場占用調(diào)蓄水庫庫尾施工,調(diào)蓄水庫開挖施工需要分期開挖,但不影響總工期。

    5.4 TBM管片類型優(yōu)化

    進(jìn)行管片設(shè)計(jì)厚度及管片安裝類型優(yōu)化,目的是在滿足工程質(zhì)量的同時(shí),最大限度地適應(yīng)TBM現(xiàn)場施工。

    5.4.1 管片設(shè)計(jì)階段優(yōu)化

    管片厚度由0.25、0.3、0.35 m優(yōu)化為統(tǒng)一厚度0.3 m。根據(jù)圍巖分類,將管片分為A、B、C、D 4種類型,見表4。

    表4圍巖分類與管片襯砌類型統(tǒng)計(jì)表

    Table 4 Classification of surrounding rocks and segment lining modes

    管片類型圍巖類型隧洞內(nèi)徑/m襯砌厚度/m管片混凝土強(qiáng)度等級(jí)AⅡ類8.20.3C40BⅢ類8.20.3C50CⅣ類8.20.3C60D介于Ⅳ類與擠壓破碎帶之間8.20.3C60

    5.4.2 施工階段管片安裝類型優(yōu)化

    施工過程中根據(jù)圍巖分類、管片類型所占比例、管片安裝類型轉(zhuǎn)換工序等,把管片安裝類型優(yōu)化為2~3種。管片襯砌施工安裝分類見表5。

    表5 管片襯砌安裝分類表

    管片安裝類型的轉(zhuǎn)換工序包括現(xiàn)場圍巖類別及時(shí)判斷、洞外管片類別儲(chǔ)存、管片類別運(yùn)輸、管片類別安裝等,這一系列轉(zhuǎn)換工序要求現(xiàn)場運(yùn)輸調(diào)度人員與地質(zhì)工程師密切配合,更重要的是要保證管片類型安裝的時(shí)效性。管片安裝類型的優(yōu)化,避免了因管片安裝類型確定不及時(shí)或不準(zhǔn)確造成工程質(zhì)量缺陷和現(xiàn)場調(diào)度管理困難(管片裝車后卸車或者管片進(jìn)洞后又運(yùn)出洞外的情況發(fā)生),提高了TBM施工效率,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的縮短工期、節(jié)省投資。

    6 案例總結(jié)及體會(huì)

    6.1 案例總結(jié)

    CCS項(xiàng)目經(jīng)過全程動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)優(yōu)化,工程質(zhì)量、工期均滿足合同要求,同時(shí)工程投資也得到有效控制。

    6.1.1 工程質(zhì)量、安全

    原明滿流流態(tài)優(yōu)化為單一明流流態(tài),保證結(jié)構(gòu)安全;增設(shè)的2B施工支洞后期改建為永久檢修通道,保證工程運(yùn)行期安全。

    6.1.2 工期保障

    1)豎井施工難度大且嚴(yán)重影響工期,通過對(duì)隧洞設(shè)計(jì)優(yōu)化為明流輸水方式,取消了2個(gè)超500 m深的通氣豎井和出口段2.4 km雙層襯砌,保證了合同工期滿足要求。

    2)增設(shè)了多功性2B施工支洞。①2B支洞保證了位于關(guān)鍵線路上的TBM2拆機(jī)不占直線工期; ②TBM1擁有獨(dú)立的2A施工支洞,保證其高效施工; ③增加主支洞交叉段鉆爆施工面,縮短鉆爆段施工工期; ④縮短控制隧洞工期的TBM2施工段長度,保證了工期; ⑤永久和臨時(shí)建筑物相結(jié)合,2B支洞后期改為永久檢修通道。

    3)設(shè)計(jì)階段將管片厚度由0.25、0.30、0.35 m 優(yōu)化為統(tǒng)一厚度0.3 m; 施工過程中將A、B、C、D 4種安裝類型的管片優(yōu)化為B、D和B、C、D類型,減少了不同類型管片安裝轉(zhuǎn)換工序,大大降低了運(yùn)輸調(diào)度和現(xiàn)場管理的難度,有效控制了TBM關(guān)鍵工序管片安裝時(shí)間,保證了TBM高效施工。

    6.1.3 施工風(fēng)險(xiǎn)

    1)施工排水是TBM施工的重大管控風(fēng)險(xiǎn),TBM2由順坡改為逆坡掘進(jìn),最大程度地降低了施工排水風(fēng)險(xiǎn)。

    2)解除了深埋豎井施工風(fēng)險(xiǎn)。

    6.1.4 工程投資控制

    工程采用EPC模式,做到滿足合同要求與成本控制相平衡。

    1)取消2個(gè)深豎井和出口段2.4 km雙層襯砌。

    2)TBM2逆坡施工,實(shí)現(xiàn)了自流排水,降低了排水費(fèi)用。

    3)TBM2預(yù)制場由2A支洞處轉(zhuǎn)移至調(diào)蓄水庫道路7 km處,管片運(yùn)輸距離縮短約40 km。

    4)2B支洞既縮短了工期,又為隧洞后期運(yùn)行安全提供檢修通道,永久和臨時(shí)建筑物相結(jié)合,節(jié)省了工程投資。

    6.1.5 B型管片配筋優(yōu)化

    B型管片施工用量最多,約占全部管片的76%。原B型管片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是基于EPC合同規(guī)定的美國規(guī)范,后期按照歐洲規(guī)范進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),鋼筋含量由原來的115.78 kg/m3優(yōu)化為91.1 kg/m3,含筋量減少24.68 kg/m3,直接節(jié)省445.2萬美元。

    6.2 體會(huì)

    通過對(duì)CCS水電站輸水隧洞案例設(shè)計(jì)優(yōu)化總結(jié),提出了TBM施工隧洞工程設(shè)計(jì)、TBM設(shè)備及TBM施工高度融合為一體的設(shè)計(jì)理念,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)既主導(dǎo)又服務(wù)于施工,設(shè)計(jì)方案適應(yīng)于TBM高效性和便捷的現(xiàn)場施工及組織管理,最大限度地發(fā)揮了TBM 的優(yōu)勢和潛能。工程總承包模式為TBM施工隧洞工程技術(shù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化提供了便利的外部環(huán)境條件。

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