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    山西省中部引黃工程地下泵站圍巖穩(wěn)定分析評(píng)價(jià)

    2020-09-14 08:00:26郝永剛
    水利建設(shè)與管理 2020年8期
    關(guān)鍵詞:泥灰?guī)r主應(yīng)力灰?guī)r

    郝永剛

    (山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,山西 太原 030024)

    山西省中部引黃工程是山西省“十二五規(guī)劃”大水網(wǎng)建設(shè)中的重要工程,規(guī)劃年供水6.02億m3。中部引黃工程包括取水工程和輸水工程。輸水工程線路全長(zhǎng)約384km,其中隧洞長(zhǎng)度約382km。地下泵站位于取水工程的末端、出水池下部的山體內(nèi)。泵站裝機(jī)容量96000kW,布置7臺(tái)機(jī)組,水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程200m。地下泵站埋深170~195m,開(kāi)挖尺寸為123.3m×20.3m×37.9m(長(zhǎng)×寬×高)。

    1 地下泵站工程地質(zhì)

    1.1 基本地質(zhì)條件

    地下泵站位于保德縣崔家愣村黃崖溝左岸山梁,該山梁走向S40°E,山梁頂部與黃崖溝溝底高差約150m。溝內(nèi)中下部基巖出露,岸坡較陡,上部覆蓋第四系及上第三系地層,山頂?shù)匦屋^平緩。

    地下水類型主要有碎屑巖裂隙水和碳酸鹽巖類巖溶裂隙水。碎屑巖裂隙水主要賦存于石炭系地層中,砂巖為相對(duì)含水層,泥頁(yè)巖為相對(duì)隔水層,根據(jù)鉆孔及抽水井水位觀測(cè)資料,碎屑巖裂隙水水量很小,基本為干孔。碳酸鹽巖類巖溶裂隙水含水層為灰?guī)r,泥巖為相對(duì)隔水層。地下泵站地處天橋泉域排泄區(qū),地下水整體由東向西流動(dòng),水力坡度為5‰。泵站處巖溶水水位高程834m,主要含水層為奧陶系中統(tǒng)上馬家溝組灰?guī)r,灰?guī)r滲透系數(shù)32.7~34.9m/d,具強(qiáng)透水性,且具一定承壓性。

    1.2 巖石物理力學(xué)性質(zhì)

    地下泵站微風(fēng)化巖石物理力學(xué)性質(zhì)成果見(jiàn)表1?;?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r、泥質(zhì)白云巖為中硬巖,泥灰?guī)r多為軟巖—較軟巖。新鮮泥巖超聲波縱波波速值為4200m/s,新鮮灰?guī)r超聲波縱波波速值為5500m/s。

    表1 地下泵站微化風(fēng)巖石物理性質(zhì)試驗(yàn)成果匯總

    1.3 巖體完整性程度

    巖體完整程度是圍巖分類的主要因素。一般情況下,巖體完整程度劃分指標(biāo)見(jiàn)表2。

    表2 巖體完整性程度劃分

    續(xù)表

    隨著鉆孔攝影技術(shù)的發(fā)展,提出一種評(píng)價(jià)巖體完整性的新方法——RMDI法。選取泵站部位典型鉆孔(ZK13DB-7)高程850~795m段孔內(nèi)攝影成果,見(jiàn)圖1,相應(yīng)高程范圍內(nèi)的巖芯情況見(jiàn)圖2。按RMDI法逐段統(tǒng)計(jì)巖體完整性指數(shù),并與相應(yīng)段內(nèi)巖芯RQD值及聲波資料進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表3。

    圖1 鉆孔(ZK13DB-7)高程850~795m段孔內(nèi)典型攝影圖

    圖2 鉆孔(ZK13DB-7)高程850~795m段孔內(nèi)典型巖芯照片

    表3 鉆孔(ZK13DB-7)孔內(nèi)攝影與相應(yīng)段巖芯RQD值及聲波資料對(duì)比

    1.4 地下水狀態(tài)

    地下泵站處存在兩層碳酸鹽巖溶地下水。在區(qū)域巖溶地下水位之上的碳酸鹽巖層中,存在多層泥灰?guī)r、白云巖等相對(duì)隔水層。一定條件之下,也可能滯留一部分地下水,形成碳酸鹽巖類裂隙巖溶層間水,這些層間地下水分布范圍不大,水量一般不穩(wěn)定。隧洞開(kāi)挖時(shí),也可能引起涌水、突水,但持續(xù)時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)。上層巖溶水水位高程913m左右,奧陶系中統(tǒng)峰峰組下段泥灰?guī)r、角礫狀泥灰?guī)r為相對(duì)隔水層。下層巖溶水水位高程834m左右,主要含水層為奧陶系中統(tǒng)上馬家溝組灰?guī)r,具有一定承壓性。該段處于天橋泉域排泄區(qū),水的來(lái)源豐富。地下泵站范圍內(nèi)鉆孔未發(fā)現(xiàn)有大的溶洞、斷裂,主要結(jié)構(gòu)面為層面及高傾角裂隙,發(fā)育程度輕度—中等,局部結(jié)構(gòu)面處存在溶蝕現(xiàn)象。巖溶水水位高于開(kāi)挖面30m左右,分析地下水狀態(tài)主要為線狀流水。經(jīng)估算地下泵站廠房降水至開(kāi)挖底高程以下0.5m時(shí),影響半徑達(dá)1860.9m,基坑涌水量約33000~36000m3/d。施工及運(yùn)行時(shí),均存在地下水影響,且可能對(duì)泉域內(nèi)水源地的供水量產(chǎn)生影響。建議采取適當(dāng)?shù)姆舛麓胧┻M(jìn)行處理,再進(jìn)行開(kāi)挖。對(duì)于灰?guī)r洞段外水壓力折減系數(shù)取0.7,泥灰?guī)r洞段外水壓力折減系數(shù)取0.3。

    1.5 主要結(jié)構(gòu)面狀態(tài)及產(chǎn)狀修正

    地下泵站范圍內(nèi)主要結(jié)構(gòu)面為層面、節(jié)理裂隙。巖層近水平分布,產(chǎn)狀為N25°W/SW∠2°~6°,地表調(diào)查發(fā)育三組高傾角裂隙:?N75°E/NW或SE∠80°,裂隙面平直,寬1~3mm,充填,延伸一般3~5m,裂隙間距0.5~1m;?N25°W/NE或SW∠70°,裂隙面較粗糙,寬度0.5~2mm,有少量泥質(zhì)充填,裂隙間距1.2~3m;?N65°W/NE或SW∠73°,裂隙面較粗糙,寬度0.5~2mm,有少量泥質(zhì)充填,裂隙間距為1.2~3m。此外,據(jù)泵站范圍內(nèi)鉆孔攝像成果,對(duì)地下泵站高程795~850m范圍內(nèi)進(jìn)行裂隙統(tǒng)計(jì),巖層層面多閉合,局部張開(kāi),沿層面有溶蝕現(xiàn)象,孔壁發(fā)育三組高傾角裂隙,產(chǎn)狀同地表接近,垂直向上裂隙間距多大于3m。

    對(duì)于圍巖工程地質(zhì)分類來(lái)說(shuō),結(jié)構(gòu)面狀態(tài)是指地下洞室某一洞段內(nèi)比較發(fā)育的、強(qiáng)度最弱的結(jié)構(gòu)面的狀態(tài),包括寬度、充填物、起伏粗糙和延伸長(zhǎng)度等情況。產(chǎn)狀修正所考慮的主要結(jié)構(gòu)面是對(duì)地下工程巖體穩(wěn)定影響大、起著控制作用的結(jié)構(gòu)面。包括其產(chǎn)狀、發(fā)育程度及結(jié)合程度等因素。

    對(duì)規(guī)模較大的地下泵站來(lái)說(shuō),一般要對(duì)邊墻、端墻及頂拱分別進(jìn)行圍巖分類及穩(wěn)定性評(píng)價(jià)。對(duì)本工程而言,對(duì)邊墻、端墻穩(wěn)定起控制作用的主要為與之夾角較小且傾向臨空面的陡傾角結(jié)構(gòu)面;對(duì)頂拱起主要控制作用的是緩傾角結(jié)構(gòu)面。

    1.6 地應(yīng)力

    泵站處ZK13DB-1鉆孔水壓致裂法地應(yīng)力測(cè)量成果見(jiàn)表4。地下泵站埋深范圍內(nèi)以水平主應(yīng)力σH為主,水平主應(yīng)力隨深度而增加,高程840.0m以下水平主應(yīng)力隨深度增加幅度變小,主要與地下泵站所處地形位置有關(guān)。地下泵站開(kāi)挖范圍處于高程800~841m之間,依據(jù)表4測(cè)量成果,采用插值法計(jì)算地下泵站開(kāi)挖范圍內(nèi)最大水平主應(yīng)力σH為11.56~11.70MPa,最小水平主應(yīng)力σh為5.98~6.17MPa,垂直主應(yīng)力σv為4.63~5.63MPa。最大水平主應(yīng)力方向?yàn)镹E30°。

    表4 ZK13DB-1孔水壓致裂地應(yīng)力測(cè)量結(jié)果

    巖體初始應(yīng)力分級(jí)采用最大主應(yīng)力(σH)、巖石強(qiáng)度應(yīng)力比(R/σH)兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行。其中R為巖石單軸飽和抗壓強(qiáng)度,計(jì)算得灰?guī)r強(qiáng)度應(yīng)力比值為5.10~5.16,泥灰?guī)r強(qiáng)度應(yīng)力比值為1.54~1.56。從最大主應(yīng)力量級(jí)來(lái)看,區(qū)內(nèi)屬中等應(yīng)力;從巖石強(qiáng)度應(yīng)力值來(lái)看,灰?guī)r為中等地應(yīng)力,泥巖為極高地應(yīng)力。

    2 地下泵站位置選擇及長(zhǎng)軸方向確定

    地下洞室的位置和軸向選擇直接關(guān)系到其運(yùn)行條件、圍巖穩(wěn)定性、支護(hù)形式及施工安全,也是影響地下洞室工程量及其造價(jià)的主要因素,甚至關(guān)系到工程的成敗。

    結(jié)合工程建設(shè)進(jìn)展情況,積極開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督巡查工作,每年年初制定工作計(jì)劃,邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家組成巡查組,對(duì)監(jiān)督的在建大中型工程,開(kāi)展1至2次全面的質(zhì)量監(jiān)督巡查工作,對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出質(zhì)量監(jiān)督巡查通報(bào),分年度有側(cè)重地對(duì)混凝土、金屬結(jié)構(gòu)以及土方等專項(xiàng)施工重要節(jié)點(diǎn)開(kāi)展巡查。

    2.1 位置選擇

    本工程地下泵站跨度較大(長(zhǎng)約123m,寬約20.3m,高約37.9m),由運(yùn)行條件確定地下泵站底板開(kāi)挖高程為802.6m,頂拱開(kāi)挖高程在841.0m附近。其位置選擇關(guān)系到圍巖條件的優(yōu)劣以及施工的難易程度。場(chǎng)地內(nèi)水文地質(zhì)條件為:灰?guī)r段內(nèi)主要溶蝕現(xiàn)象為溶孔溶隙,考慮地形、巖性、結(jié)構(gòu)面發(fā)育及其巖體完整程度等因素,地下泵站位于黃崖溝左岸山梁,該山梁走向S40°E,山梁頂部與黃崖溝溝底高差約150m;地下泵站應(yīng)盡可能向山梁中部布置,保證圍巖有足夠的厚度。場(chǎng)地東南側(cè)發(fā)育F1正斷層,產(chǎn)狀N50°W/SW∠75°,斷層帶寬3~5m,斷距60~70m,斷層影響帶寬約50m,受斷層影響,地下泵站要避開(kāi)斷層影響帶。

    地下泵站開(kāi)挖范圍內(nèi)上部為峰峰組下段第一巖組(O2f1-1)泥灰?guī)r、泥質(zhì)白云巖,該層底板高程分布在829.5~847m,頂板高程多在842.8~861.8m,厚度變化范圍5.5~18.7m。其下為上馬家溝上段(O2s3)厚層灰?guī)r夾薄層泥灰?guī)r。開(kāi)挖范圍內(nèi)巖體為微風(fēng)化狀態(tài)?;?guī)r為中硬—堅(jiān)硬巖,泥灰?guī)r多為軟巖。區(qū)內(nèi)巖溶地下水位埋深835m,局部存在上層滯水。根據(jù)平面及空間上巖層產(chǎn)狀、巖性分布及巖體完整程度,選取了相對(duì)有利于圍巖穩(wěn)定的地段,確定地下泵站位置。

    2.2 長(zhǎng)軸方向確定

    其長(zhǎng)軸方向確定對(duì)洞室穩(wěn)定至關(guān)重要。長(zhǎng)軸方向的確定主要考慮其與巖體最大主應(yīng)力方向及巖體優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面走向之間的夾角。一般情況下,對(duì)于初始應(yīng)力場(chǎng)級(jí)別為高地應(yīng)或極高地應(yīng)力時(shí),地應(yīng)力狀態(tài)是廠房軸線方向選擇的重要因素,地應(yīng)力在以水平主應(yīng)力為主時(shí),最大水平主應(yīng)力方向與地下洞室長(zhǎng)軸方向夾角越小,越有利于地下洞室的穩(wěn)定。地下泵站處最大水平主應(yīng)力σH為11.56~11.70MPa,最大水平主應(yīng)力優(yōu)勢(shì)方向?yàn)镹E24~30。相對(duì)泥灰?guī)r來(lái)說(shuō),區(qū)內(nèi)為極高地應(yīng)力。地下泵站長(zhǎng)軸方向要盡量與最大水平主應(yīng)力方向平行。對(duì)于灰?guī)r來(lái)說(shuō),為中等地應(yīng)力,優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面對(duì)地下泵站長(zhǎng)軸線選擇更重要,優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面與長(zhǎng)軸夾角較大時(shí),對(duì)廠房地下圍巖的穩(wěn)定有利。巖層產(chǎn)N25°W/SW∠2°~6°。巖體優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面方向?yàn)镹50°W。

    綜合考慮地應(yīng)力和結(jié)構(gòu)面等因素,確定地下泵站長(zhǎng)軸方向?yàn)镹24°E。軸線與最大水平主應(yīng)力近平行,與主要優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)面呈大角度相交,對(duì)圍巖穩(wěn)定有利。

    3 地下泵站圍巖工程地質(zhì)分類

    圍巖分類是對(duì)地下巖體工程地質(zhì)特性進(jìn)行綜合分析、概括和評(píng)價(jià)的方法,是許多地下工程的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),故分類的實(shí)質(zhì)是廣義的工程地質(zhì)類比。影響圍巖質(zhì)量和穩(wěn)定性的因素不外乎地質(zhì)因素和工程因素兩類,地質(zhì)因素主要包括巖體的強(qiáng)度,巖體的結(jié)構(gòu)和完整程度、結(jié)構(gòu)面狀態(tài),地下水狀態(tài),初始地應(yīng)力狀態(tài)等。工程因素主要包括洞室的軸線方向,斷面形狀及尺寸以及施工開(kāi)挖方法、爆破方式等。

    圍巖分類的方法有很多種,本文主要選用《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB 50487—2008)、國(guó)標(biāo)BQ《工程巖體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50218—2014)、RMR法進(jìn)行分類和對(duì)比。

    3.1 GB 50487—2008圍巖分類

    地下水泵站灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r、泥質(zhì)白云巖為中硬巖,泥灰?guī)r多為軟巖—較軟巖,巖體完整程度為較完整。主要結(jié)構(gòu)面呈微張—閉合狀,泥灰?guī)r中多泥質(zhì)充填,灰?guī)r中多無(wú)充填,一般延伸3~5m。頂拱泥灰?guī)r位于巖溶地下水水位以上,僅受上層滯水影響,呈滲水或滴水狀,邊墻多位于巖溶地下水位以下,呈流水狀。地下泵站長(zhǎng)軸方向N24°E,巖層近水平,影響上、下游邊墻穩(wěn)定的主要結(jié)構(gòu)面為第②組,產(chǎn)狀N25°W/NE或SW∠70°,與下、上游邊墻成49°相交;影響端墻穩(wěn)定的主要結(jié)構(gòu)面為第③組,產(chǎn)狀N65°W/NE或SW∠73°,與端墻近平行;影響頂拱穩(wěn)定的主要結(jié)構(gòu)面為層面。強(qiáng)度應(yīng)力比值灰?guī)r為5.10~5.16,泥灰?guī)r為1.54~1.56。

    依據(jù)上述條件,地下泵站圍巖分類見(jiàn)表5。地下泵站泥灰?guī)r段為Ⅴ類圍巖,灰?guī)r段為Ⅲ類圍巖。

    表5 地下泵站圍巖工程地質(zhì)分類(GB 50487—2008法)

    3.2 國(guó)標(biāo)BQ方法地下工程巖體分級(jí)

    國(guó)標(biāo)BQ法工程巖體質(zhì)量分級(jí)分兩步進(jìn)行,第一步為巖體基本質(zhì)量分級(jí),依據(jù)巖石的堅(jiān)硬程度和巖體的完整程度兩個(gè)基本參數(shù)確定巖體基本質(zhì)量 BQ值,對(duì)巖體進(jìn)行初步分級(jí)。第二步為工程巖體詳細(xì)定級(jí),考慮地下水狀態(tài)、巖體初始應(yīng)力狀態(tài)、結(jié)構(gòu)面的方向和組合等因素,對(duì)巖體的基本質(zhì)量BQ值進(jìn)行修正得到[BQ]值,進(jìn)行詳細(xì)定級(jí)見(jiàn)表6。

    表6 地下泵站巖體質(zhì)量分級(jí)(國(guó)標(biāo)BQ方法)

    3.3 RMR分類

    RMR分類是1973年由Bieniawski提岀的,主要用于隧洞等地下洞室圍巖分類。RMR值計(jì)算主要考慮巖石單軸抗壓強(qiáng)度、巖石質(zhì)量指標(biāo)(RQD)、結(jié)構(gòu)面間距、結(jié)構(gòu)面狀況、地下水狀態(tài)、結(jié)構(gòu)面方位等六個(gè)方面因素。結(jié)構(gòu)面節(jié)理裂間距大于2m,層面0.5~2m;主要結(jié)構(gòu)面呈微張—閉合狀,泥灰?guī)r中多泥質(zhì)充填,灰?guī)r中多無(wú)充填,結(jié)構(gòu)面多平直粗糙,風(fēng)化程度為微風(fēng)化;地下泵站頂拱及上部泥灰?guī)r節(jié)理水壓力與最大主應(yīng)力比值小于0.10,地下水狀態(tài)為潮濕狀,下部灰?guī)r泥灰?guī)r節(jié)理水壓力與最大主應(yīng)力比值取0.30,地下水狀態(tài)為淋水狀;影響上、下游邊墻穩(wěn)定的主要結(jié)構(gòu)面為第②組,產(chǎn)狀N25°W/NE或SW∠70°,與下、上游邊墻成49°相交,存在逆傾向開(kāi)挖,結(jié)工程影響的評(píng)價(jià)為較好;影響端墻穩(wěn)定的主要結(jié)構(gòu)面為第③組,產(chǎn)狀N65°W/NE或SW∠73°,與端墻近平行,對(duì)工程影響的評(píng)價(jià)為很不利;影響頂拱穩(wěn)定的主要結(jié)構(gòu)面為層面,對(duì)工程影響的評(píng)價(jià)為較好。RMR值見(jiàn)表7。地下泵站頂拱泥灰?guī)r為Ⅳ類巖體,邊墻及端墻巖體為Ⅲ類巖體。

    表7 地下泵站巖體RMR分類

    3.4 分類評(píng)價(jià)及對(duì)比

    上述三種分類方法分類結(jié)果及巖體評(píng)價(jià)見(jiàn)表8。GB 50487—2008法與國(guó)標(biāo)BQ方法圍巖分類一致,將地下泵站泥灰?guī)r段劃分為Ⅴ類圍巖,灰?guī)r段劃分為Ⅲ類圍巖;RMR法與上述兩種規(guī)范方法劃分類型主要區(qū)別在于對(duì)泥灰?guī)r段的劃分上,RMR法將邊墻段泥灰?guī)r劃分Ⅲ類圍巖,將頂拱泥灰?guī)r劃為Ⅳ類圍巖。分析認(rèn)為,對(duì)本工程地下泵站圍巖來(lái)說(shuō),GB 50487—2008法和國(guó)標(biāo)BQ方法分類更趨合理,地下泵站跨度較大,泥灰?guī)r易風(fēng)化及軟化,且從強(qiáng)度應(yīng)力比值看,為高地應(yīng)力區(qū),不穩(wěn)定。RMR法分類未考慮地應(yīng)力影響,對(duì)埋深較大的較軟巖圍巖分類有一定局限性。建議的圍巖物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表9。

    表8 三種分類方法分類結(jié)果及巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)

    表9 圍巖物理力學(xué)指標(biāo)建議值

    4 圍巖穩(wěn)定評(píng)價(jià)及建議

    4.1 硬質(zhì)巖

    地下泵站處硬質(zhì)巖主要為灰?guī)r,分布于地下泵站中下部,強(qiáng)度應(yīng)力比值5.10~9.68,屬低—中等地應(yīng)力,圍巖類別為Ⅲ類,圍巖穩(wěn)定主要受結(jié)構(gòu)面控制。

    上、下游邊墻走向N24°E,巖層近水平發(fā)育,三組陡傾角節(jié)理裂隙與上游邊墻成49°~56°相交,整體穩(wěn)定性較好。左、右側(cè)端墻走向N66°W,其中第③組陡傾角裂隙走向與端墻走向近平行,且存在傾向臨空一側(cè)的裂隙,穩(wěn)定性差。需視分布情況采取噴錨支護(hù)進(jìn)行加固。此外,地下泵站巖溶地下水位較高,水量豐富,開(kāi)挖時(shí)存在較高的靜、動(dòng)水壓力,施工期和運(yùn)行期均存在大量圍巖滲水的問(wèn)題。建議對(duì)地下泵站四周采用帷幕灌漿的方式將地下水封閉后,再對(duì)廠房進(jìn)行開(kāi)挖。

    4.2 軟質(zhì)巖

    地下泵站處軟質(zhì)巖主要為泥灰?guī)r,分布于地下泵站頂拱及上部,強(qiáng)度應(yīng)力比值1.56~3.01,屬高—極高地應(yīng)力,圍巖類別為Ⅴ類。圍巖破壞主要以塑形變形為主。泥灰?guī)r巖性較軟,易風(fēng)化,在地下水的作用下易軟化,洞室穩(wěn)定性極差。建議開(kāi)挖前,對(duì)頂拱分布的泥灰?guī)r層采用高壓固結(jié)灌漿進(jìn)行處理,提高該巖層的強(qiáng)度和整體性;并在開(kāi)挖后及時(shí)采用格柵鋼架和噴錨支護(hù)措施對(duì)開(kāi)挖面進(jìn)行封閉,防止其在空氣中暴露時(shí)間過(guò)長(zhǎng);隨后及時(shí)進(jìn)行施工廠房頂拱的鋼筋混凝土襯砌,并用錨索將襯砌與圍巖拉結(jié)為一體,防止圍巖變形過(guò)大。

    5 結(jié) 語(yǔ)

    a. RQD值受鉆進(jìn)及巖層影響較大,以RMDI值劃分巖體完整性與完整性系數(shù)Kv劃分結(jié)果一致。

    b. GB 50487—2008法和國(guó)標(biāo)BQ方法圍巖類別基本一致,RMR法分類未考慮地應(yīng)力影響,對(duì)埋深較大的較軟巖圍巖分類有一定局限性。

    c.地下泵站圍巖類別灰?guī)r為Ⅲ類,泥巖段為Ⅴ類。灰?guī)r段圍巖穩(wěn)定主要受結(jié)構(gòu)面控制,除端墻外,圍巖穩(wěn)定性較好;泥灰?guī)r段圍巖破壞以塑性變形為主,易風(fēng)化,受水易軟化,受地應(yīng)力影響,穩(wěn)定性極差。

    d.區(qū)內(nèi)巖溶地下水位較高,施工期和運(yùn)行期均存在大量圍巖滲水的問(wèn)題。建議對(duì)地下泵站四周進(jìn)行帷幕灌漿,并對(duì)頂拱泥灰?guī)r層采用高壓固結(jié)灌漿進(jìn)行處理,提高該巖層的強(qiáng)度和整體性。

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