王繼堯
(水利部新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,新疆 烏魯木齊 830000)
輸水隧洞是水利工程的常見形式之一,可以大大減少輸水工程長度和工程量,加快輸水效率。但是輸水隧洞工程對(duì)設(shè)計(jì)、施工要求極高,而且作業(yè)環(huán)境復(fù)雜,經(jīng)常遇到各種因地質(zhì)條件較差而帶來的困難,其中地下水滲漏便是最常見問題之一,而固結(jié)灌漿則是堵漏的常用方法之一。
新疆克拉瑪依干渠工程全長217.2 km,是“YEJK”項(xiàng)目(引EH 水至克拉瑪依河)的重要組成部分,為大(2)型Ⅱ等工程,設(shè)計(jì)年輸水總量6.8 億m3,設(shè)計(jì)流量30 m3/s~75 m3/s,于2018 年3 月正式開工。該干渠工程設(shè)計(jì)中共包含大小13 處輸水隧洞,其中6#隧洞設(shè)計(jì)總長312 m,斷面面積4.2 m2,坡度2‰,由于該隧洞地質(zhì)條件較差,且埋深超過320 m,給施工帶來諸多難點(diǎn),見圖1。由于篇幅有限,本文重點(diǎn)介紹固結(jié)灌漿技術(shù)在隧洞滲漏問題中的具體應(yīng)用。
圖1 6# 輸水隧洞施工難點(diǎn)
6#輸水隧洞圍巖主要為石英片巖、千枚巖,微風(fēng)化狀態(tài),隧洞圍巖節(jié)理發(fā)育較多,以Ⅲ~Ⅳ類圍巖為主。該輸水隧洞位于中等富水區(qū),且圍巖裂隙貫通性較強(qiáng)[1]。經(jīng)估算:?jiǎn)稳髁靠蛇_(dá)32 m3/d~527 m3/d,地質(zhì)技術(shù)人員判斷在開挖過程中可能會(huì)遇到圍巖失穩(wěn)、嚴(yán)重涌水的情況發(fā)生,會(huì)對(duì)施工造成較多阻礙。經(jīng)討論,本項(xiàng)目最終決定采取灌漿堵水來保證工程順利進(jìn)行。
(1)漿液主要材料
1)水泥
水泥種類較多,本項(xiàng)目從材料來源、價(jià)格成本、注漿效果等方面綜合考慮,最終確定使用普通硅酸鹽水泥,具體標(biāo)號(hào)為42.5 R。
2)水玻璃
水玻璃本質(zhì)是由Na2SiO2構(gòu)成的易溶于水的濃稠液體,具有灌裝性好、價(jià)格便宜、凝結(jié)時(shí)間可控等特點(diǎn),可作為灌漿添加劑(固化劑)使用[2]。
(2)最佳配比的確定
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用“水泥+水玻璃”的雙料漿液,可有效避免單一水泥漿液凝結(jié)時(shí)間長、注漿難以控制、動(dòng)水影響下結(jié)石率低等問題,有效提高了堵水效果,在隧道、井巷等工程涌水問題中得到了廣泛應(yīng)用。但不同配比也會(huì)對(duì)漿液性能產(chǎn)生重要影響,在此進(jìn)行試驗(yàn)對(duì)比來確定最佳配比。
1)試驗(yàn)配合比設(shè)計(jì)
灌漿材料配合比共包括3 個(gè)參數(shù):水灰比(分別為0.5∶1、0.8∶1、1∶1、1.5∶1)、水玻璃濃度(分別為10%、20%、30%、40%)、水玻璃和水泥含量比(分別為0.25∶1、0.5∶1、0.75∶1、1∶1)。參照其他工程經(jīng)驗(yàn),本項(xiàng)目設(shè)計(jì)試驗(yàn)的配合比共16 組,見表1[3]。
表1 配合比參數(shù)設(shè)計(jì)(部分)
2)漿液物理性能對(duì)比測(cè)定
①凝結(jié)時(shí)間對(duì)比
試驗(yàn)對(duì)比數(shù)據(jù)見表2,又通過計(jì)算配合比3 個(gè)參數(shù)的極差值,確定了對(duì)漿液初凝和終凝時(shí)間影響程度:水灰比>水玻璃/水泥>水玻璃濃度。其中水灰比不能輕易更改,因此在現(xiàn)場(chǎng)可實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)水玻璃/水泥來控制漿液初凝時(shí)間,若凝結(jié)太早,則不利于漿液進(jìn)入較深位置,影響堵水效果[4]。
表2 不同配合比凝結(jié)時(shí)間對(duì)比(部分)
②固結(jié)體抗壓強(qiáng)度對(duì)比
試驗(yàn)對(duì)比數(shù)據(jù)見表3,配合比中3 個(gè)參數(shù)的極差與齡期曲線見圖2。由圖2 可知對(duì)漿液抗壓強(qiáng)度的影響程度:水灰比>水玻璃濃度>水玻璃/水泥,且水灰比影響程度遠(yuǎn)大于其他項(xiàng)。因此在施工時(shí),必須嚴(yán)格控制水灰比。
表3 不同齡期固結(jié)體抗壓強(qiáng)度數(shù)值(部分)
圖2 固結(jié)體抗壓強(qiáng)度隨齡期變化極差曲線
③注漿漿液抗?jié)B性對(duì)比
在試驗(yàn)室采用“變水頭裝置”(見圖3),結(jié)合理論計(jì)算來測(cè)定28 d 齡期固結(jié)體滲透系數(shù)K,公式見式(1)[5]。試驗(yàn)時(shí)每30 min加壓0.1 MPa,結(jié)果見表4。通過算極差,得出三個(gè)參數(shù)對(duì)抗?jié)B性影響程度:水灰比>水玻璃濃度>水玻璃/水泥,滲透系數(shù)越小越有利。
式中:a 為固結(jié)體截面面積,m2;l 為滲透注漿路徑長度,m;A 為內(nèi)環(huán)面積,m2;t 為滲透時(shí)間,s;h1為注漿初始水頭高度,m;h2為注漿結(jié)束水頭高度,m。
圖3 變水頭試驗(yàn)裝置簡(jiǎn)圖
表4 灌漿固結(jié)體滲透系數(shù)測(cè)定結(jié)果(部分)
通過對(duì)不同配比漿液三個(gè)指標(biāo)的測(cè)定,確定最終配比參數(shù):水灰比=0.8∶1,水玻璃濃度40%,水玻璃/水泥=0.5∶1。在該配比下,漿液粘度低、流動(dòng)性好,抗壓強(qiáng)度及抗?jié)B性均較好,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)也滿足堵水要求。
(1)注漿孔間距及深度
固結(jié)灌漿技術(shù)需要形成一個(gè)封閉帷幕,防止水滲漏到隧洞。因此各孔注入的漿液必須擴(kuò)散連接一片,不得存在間隙,理想情況見圖4[6]。
圖4 固結(jié)灌漿形成帷幕結(jié)構(gòu)示意圖
本項(xiàng)目綜合“理論計(jì)算+工程試驗(yàn)”的結(jié)果來確定注漿孔參數(shù),其中間距設(shè)計(jì)的參考Maag 球形滲透理論,公式見式(2)[7],經(jīng)計(jì)算r≈3.18 m,保險(xiǎn)系數(shù)取值1.4,則計(jì)算確定r=2.27 m,因此設(shè)計(jì)孔間距d=2.2 m。按照該值進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)堵水效果很好。
式中:r 為漿液擴(kuò)散半徑,m;K 為圍巖滲透系數(shù),0.00001 m/s;H為注漿水頭高度,150 m;r0為注漿管內(nèi)徑,0.05m;t 為初凝時(shí)間,43200 s;β 為漿液粘度與水粘度比值,1.5;n 為圍巖孔隙比,20%。
經(jīng)探測(cè),該隧洞出水點(diǎn)深度在2.5 m~3.8 m 范圍內(nèi),因此本項(xiàng)目規(guī)定一般徑向注漿孔深度設(shè)計(jì)5.0 m,頂水注漿孔深8.0 m,集中出水點(diǎn)0.5 m 范圍內(nèi)要加密打孔注漿。
(2)注漿孔布置形式
設(shè)計(jì)在局部出水點(diǎn)的部位,布孔間排距為2.2 m×1.5 m,在滲水量較大部位間排距1.0 m×1.0 m,呈梅花形布置,孔向呈放射狀(見圖5)。
圖5 局部出水點(diǎn)注漿示意圖
(1)注漿壓力
注漿壓力與孔位、圍巖情況、漿液濃度密切相關(guān),因此在實(shí)際施工中確定。設(shè)計(jì)注漿壓力為1.0 MPa~1.5 MPa,壓力逐漸上升,在施工中需要對(duì)壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。同時(shí),漿液濃度逐漸增大,若出現(xiàn)較多冒漿、串漿問題,應(yīng)采取降壓、限流、間歇注漿手段,必要時(shí)可加入5%~15%的水玻璃。
(2)注漿結(jié)束及封孔
注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)以水滲漏量為參考:每25 m 長隧洞段滲漏總量小于3.5 L/s,同時(shí)單集中出水點(diǎn)滲漏量小于0.5 L/s。采用“全孔灌漿封孔法”,選用水泥砂漿封孔,封孔時(shí)要求壓力歸零時(shí)孔口無返漿。
克拉瑪依干渠6#隧洞通過應(yīng)用固結(jié)灌漿技術(shù),成功排除滲漏水對(duì)施工的影響,為后續(xù)支護(hù)工作創(chuàng)造了良好條件,取得了較好效果。漿液配比是該技術(shù)應(yīng)用成功與否的重要先決條件,總結(jié)多個(gè)失敗實(shí)例,其中60%與漿液質(zhì)量有關(guān)。因此,技術(shù)人員要緊密結(jié)合隧洞圍巖實(shí)際情況,在參照其他工程經(jīng)驗(yàn)及理論計(jì)算基礎(chǔ)上再進(jìn)行調(diào)整,切不可直接照搬。