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    水電站監(jiān)測(cè)儀器鑒定評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)及修復(fù)技術(shù)綜合應(yīng)用研究

    2022-10-17 05:24:32熊波
    小水電 2022年5期
    關(guān)鍵詞:閘墩波速聲波

    熊波

    (中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川 成都 610000)

    0 引言

    水電站在長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,建筑物都會(huì)出現(xiàn)不同程度的變化,變化的嚴(yán)重程度將直接影響水工建筑物的安全運(yùn)行。同時(shí),監(jiān)測(cè)設(shè)施在長(zhǎng)期運(yùn)行中也難免會(huì)出現(xiàn)故障,若不及時(shí)修復(fù)處理,監(jiān)測(cè)工作將失效,不能達(dá)到監(jiān)控目的。某電站長(zhǎng)期運(yùn)行中監(jiān)測(cè)儀器已基本失效,對(duì)該電站監(jiān)測(cè)系統(tǒng)展開儀器鑒定評(píng)價(jià)和修復(fù)設(shè)計(jì)工作,通過修復(fù)后的監(jiān)測(cè)儀器和物探檢測(cè)相結(jié)合的數(shù)據(jù)成果,對(duì)判定建筑物的變化位置、嚴(yán)重情況及所制訂的解決方案具有重要的指導(dǎo)意義。

    1 儀器安全鑒定評(píng)價(jià)工作

    水工建筑物大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是監(jiān)測(cè)大壩運(yùn)行工況、及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程安全隱患的重要手段,也是水工建筑物運(yùn)行管理的耳目。大壩安全監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)是對(duì)水工建筑物大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)的檢測(cè)、數(shù)據(jù)比對(duì)和成果評(píng)價(jià),在查閱監(jiān)測(cè)儀器安裝埋設(shè)資料、數(shù)據(jù)比對(duì)和測(cè)試,并通過對(duì)儀器安裝至今已有的監(jiān)測(cè)資料進(jìn)行整編分析等工作的基礎(chǔ)上,對(duì)整個(gè)大壩安全系統(tǒng)從設(shè)備選型、監(jiān)測(cè)設(shè)施工作狀態(tài)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)完備性、可靠性等方面作出綜合性評(píng)價(jià)。同時(shí),對(duì)大壩監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)評(píng)級(jí)后,提出監(jiān)測(cè)設(shè)施增設(shè)、封存、報(bào)廢、更新改造的意見和建議。

    1.1 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)概況

    為了解和掌握水工建筑物的運(yùn)行狀況及其變化規(guī)律,根據(jù)有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合某水電站工程的具體情況,監(jiān)測(cè)的建筑物有:主廠房、泄洪沖沙閘、左非溢流壩和右非溢流壩。設(shè)置的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目主要有上下游水位、變形監(jiān)測(cè)、滲流監(jiān)測(cè)、上下游沖淤等。

    1.2 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)評(píng)價(jià)方法

    通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試和歷年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比分析,結(jié)合各建筑物的結(jié)構(gòu)特性和運(yùn)行情況,最終對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)作出有效評(píng)價(jià)。

    1.3 現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試成果及評(píng)價(jià)

    對(duì)現(xiàn)場(chǎng)33支弦式儀器進(jìn)行了測(cè)試,儀器布置情況表和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試成果如下所示(見表1、表2)。

    表1 大壩滲壓計(jì)布置情況表(部分儀器列表)

    表2 弦式儀器現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試成果表(部分儀器列表)

    由表可見:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試合格的儀器有4支,占總數(shù)的12.12%;不合格的有29支,占總數(shù)的87.88%。對(duì)儀器工作狀態(tài)的評(píng)價(jià)不僅依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的成果,還需要結(jié)合每支儀器的歷年測(cè)值過程線的分析成果來評(píng)判儀器工況(見表3)。

    表3 弦式儀器綜合評(píng)價(jià)成果表

    2 監(jiān)測(cè)修復(fù)設(shè)計(jì)和監(jiān)測(cè)成果

    2.1 監(jiān)測(cè)修復(fù)設(shè)計(jì)

    該壩區(qū)從左至右依次布置左岸非溢流壩(長(zhǎng)368 m)、左岸儲(chǔ)門槽壩段(長(zhǎng)18 m)、泄洪沖沙閘(長(zhǎng)283 m)、右岸儲(chǔ)門槽壩段(長(zhǎng)18 m)和右非溢洪道(長(zhǎng)22.55 m)。通過監(jiān)測(cè)儀器鑒定評(píng)價(jià)結(jié)論和查閱相關(guān)資料及現(xiàn)場(chǎng)踏勘,電站安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基本屬于失效狀態(tài)。

    該樞紐工程監(jiān)測(cè)的建筑物有:主廠房、泄洪沖沙閘、左非溢流壩和右非溢流壩。根據(jù)樞紐監(jiān)測(cè)原設(shè)計(jì)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和相應(yīng)規(guī)程規(guī)范,計(jì)劃修復(fù)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括:樞紐區(qū)環(huán)境量;樞紐建筑物變形監(jiān)測(cè)水平位移監(jiān)測(cè)控制網(wǎng)、垂直位移監(jiān)測(cè)控制網(wǎng);大壩變形、滲流滲壓;樞紐邊坡變形監(jiān)測(cè)[2]。

    2.2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)成果

    按照監(jiān)測(cè)修復(fù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,對(duì)已實(shí)施完成的大壩18個(gè)測(cè)壓管孔滲壓計(jì)近1年的監(jiān)測(cè)成果進(jìn)行分析如下:

    (1)在0+172.30斷面共設(shè)計(jì)3個(gè)測(cè)壓管,從上到下依次為P10、P11、P12,P10、P11在鉆孔施工中出現(xiàn)冒水現(xiàn)象,監(jiān)測(cè)成果需結(jié)合檢測(cè)情況進(jìn)行分析,表中數(shù)據(jù)僅供參考;P11測(cè)點(diǎn)最高水頭值13.54 m,水位高程在228.18 m。

    (2)在0+250.50斷面共設(shè)計(jì)3個(gè)測(cè)壓管,從上到下依次為P16、P17、P18,該斷面各測(cè)點(diǎn)水頭值在8.33~23.25 m之間,水位高程在220.43~229.57 m之間;在土建鉆孔期間,該斷面孔內(nèi)出現(xiàn)冒水和串口冒水,測(cè)值成果僅供參考,監(jiān)測(cè)成果需結(jié)合孔內(nèi)檢測(cè)情況進(jìn)行分析。

    3 物探檢測(cè)

    3.1 檢測(cè)目的

    結(jié)合監(jiān)測(cè)滲壓計(jì)數(shù)據(jù)成果和閘墩施工中冒水情況,擬對(duì)電廠閘壩閘墩本體及閘墩與建基面之間進(jìn)行物探檢測(cè),為閘墩安全運(yùn)行提供依據(jù)。采用對(duì)穿聲波方法,查明閘墩內(nèi)部的缺陷情況及閘墩與建基面之間是否存在滲漏通道[3]。

    本階段電廠閘壩閘墩混凝土檢測(cè)共進(jìn)行鉆孔6個(gè),總鉆孔深度184.72 m;鉆孔全景成像檢測(cè)24個(gè),總孔深742.634 m;對(duì)穿聲波檢測(cè)12剖面,總長(zhǎng)度356.277 m;單孔聲波檢測(cè)24孔,總長(zhǎng)度120 m。

    3.2 檢測(cè)結(jié)果

    從測(cè)得的對(duì)穿聲波檢測(cè)結(jié)果來看(見圖1),各對(duì)穿剖面波速為4.053~4.539 km/s,平均值為4.291~4.316 km/s,標(biāo)準(zhǔn)差0.133~0.151 km/s。由此可見,各檢測(cè)剖面閘墩混凝土波速均在正常波速范圍內(nèi),且波速相對(duì)較高,整個(gè)測(cè)試閘墩沒有大的缺陷區(qū)域,僅局部相對(duì)較低,但都在正常范圍內(nèi)(見表4);各剖面對(duì)穿聲波標(biāo)準(zhǔn)差均較小,說明整個(gè)測(cè)試剖面代表的閘墩混凝土質(zhì)量較均勻。

    表4 電廠閘壩閘墩混凝土對(duì)穿聲波檢測(cè)簡(jiǎn)要情況

    圖1 閘墩混凝土對(duì)穿聲波檢測(cè)成功過程線

    3.3 對(duì)穿(跨孔)聲波檢測(cè)技術(shù)

    3.3.1 檢測(cè)原理

    智能鉆孔電視成像儀是通過孔壁掃描圖像及影像,更直觀地分析孔內(nèi)情況的檢測(cè)技術(shù)設(shè)備;能夠?qū)崟r(shí)獲得非常清晰的彩色圖像,為判斷地層巖性狀、裂隙、斷層等提供可靠依據(jù),具有獨(dú)特的直觀性和真實(shí)性;廣泛應(yīng)用于工程水文地質(zhì)、混凝土、地下管道的檢測(cè)中。在工程施工階段可以用來檢查基礎(chǔ)灌漿效果、混凝土施工質(zhì)量,適用于各種類型鉆孔的檢測(cè)。

    智能鉆孔全景圖像方法可實(shí)現(xiàn)鉆孔成像、錄像和軌跡檢測(cè)三合一,采用先進(jìn)的DSP圖像采集與處理結(jié)束,畫面清晰細(xì)膩;可實(shí)現(xiàn)全孔連續(xù)高清成像,對(duì)孔內(nèi)360°全景、全柱面成像,無需調(diào)焦;分析軟件可顯示、輸出平面展開圖及立體柱狀圖,立體柱狀體可360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)。

    3.3.2 檢測(cè)結(jié)果

    從鉆孔全景成像檢測(cè)成果分析(見圖2、圖3),各閘墩混凝土正常,膠結(jié)基本良好,無明顯的骨料分離現(xiàn)象。P8孔14.40~14.60 m混凝土結(jié)合面膠結(jié)較差;20.26~23.78 m為暗紅色細(xì)砂巖;32.10~32.52 m混凝土被掏空(見表5)。

    表5 電廠閘壩閘墩鉆孔全景成像檢測(cè)簡(jiǎn)要描述表

    圖2 P8孔14.40~14.60 m混凝土結(jié)合面

    圖3 P8孔20.26~23.78 m為暗紅色細(xì)砂巖

    3.4 對(duì)單孔聲波檢測(cè)技術(shù)

    3.4.1 檢測(cè)原理

    聲波檢測(cè)是利用聲波在某介質(zhì)中的傳播特性,對(duì)被檢測(cè)物體進(jìn)行檢查或測(cè)定的方法和技術(shù);聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),通過人工激振法,使介質(zhì)產(chǎn)生相應(yīng)的彈性形變,從而激起介質(zhì)中各質(zhì)點(diǎn)沿聲波的傳播方向振動(dòng),引起介質(zhì)的密度呈疏密相間的交替變化,接收被測(cè)介質(zhì)的聲波參數(shù);經(jīng)過數(shù)據(jù)計(jì)算整理和分析,確定巖土介質(zhì)和結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性,了解其內(nèi)部缺陷。聲波檢測(cè)具有輕便、靈活,可以大范圍測(cè)試等優(yōu)點(diǎn)[4],在水利、市政等地下工程中得到廣泛應(yīng)用。

    單孔聲波檢測(cè)用于檢測(cè)巖體質(zhì)量、洞室圍巖松弛深度等,在檢測(cè)物上通過鉆孔方式,在一個(gè)鉆孔內(nèi),使用一發(fā)雙收聲波換能器發(fā)射和接收聲波信號(hào),根據(jù)聲波到達(dá)兩接收換能器的旅行時(shí)間差,分析計(jì)算孔壁混凝土的聲速。發(fā)聲換能器通常采用圓管形壓電陶瓷發(fā)射聲波脈沖,散射半角為θ1,其大小與發(fā)射換能器中壓電陶瓷圓管的高度h有關(guān)。引用惠更斯原理,在波的傳播過程中所到達(dá)的孔內(nèi)壁上都可以看作是新的波源,按照臨界角的子波折射回鉆孔中,采用換能器接收(見圖4)。

    圖4 單孔聲波檢測(cè)觀測(cè)系統(tǒng)示意圖

    式中,Vp為巖體聲波速度;△L為S1、S2兩個(gè)接收換能器間的距離;t1、t2分別為發(fā)射換能器分別到達(dá)S1、S2接收換能器的時(shí)間。

    3.4.2 檢測(cè)結(jié)果

    從測(cè)得的單孔聲波檢測(cè)結(jié)果分析,孔單孔波速4.082~4.651 km/s,平均值為4.267~4.462 km/s,標(biāo)準(zhǔn)差0.130~0.173 km/s。由此可見,P1、P2、P3、P9、P10、ZK2、P18孔測(cè)試區(qū)段混凝土波速均在正常波速范圍內(nèi),且波速相對(duì)較高,說明測(cè)試區(qū)段沒有掏空等缺陷;各孔對(duì)穿聲波標(biāo)準(zhǔn)差均較小,說明測(cè)試區(qū)段閘墩混凝土質(zhì)量較均勻。

    P8孔32.0 m以下波速偏低,說明該處混凝土存在缺陷;經(jīng)與對(duì)穿聲波與鉆孔全景圖像綜合分析,該缺陷為掏空。

    3.5 檢測(cè)結(jié)論

    通過對(duì)閘墩及底板的跨孔聲波檢測(cè)、單孔聲波檢測(cè),結(jié)合鉆孔全景成像檢測(cè),可以得出:

    (1)閘墩混凝土絕大部分聲速較高,對(duì)穿波速4.053~4.539 km/s,單孔波速4.082~4.651 km/s,混凝土膠結(jié)良好,總體質(zhì)量較好。

    (2)閘墩部分混凝土存在骨料分離現(xiàn)象,砂礫石集中。主要部位:P8孔14.40~14.60 m、ZK3孔19.40~20.25 m。存在部分混凝土被掏空,P8孔32.10~32.52 m、P13孔32.10~32.40 m、P16孔27.32~29.39 m。

    (3)少數(shù)部位存在波速偏低,經(jīng)與對(duì)穿聲波與鉆孔全景圖像綜合分析,該缺陷為掏空,主要部位:P8孔32.0 m以下、P13孔31.9 m以下、P16孔27.2 m以下。

    (4)對(duì)于閘墩發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,需采取一定的修補(bǔ)措施。對(duì)于閘底板以下的掏空部位,可采取細(xì)石混凝土或水泥砂漿進(jìn)行修補(bǔ);對(duì)比底板以上部分,可采用水泥灌漿或化學(xué)灌漿的方式修補(bǔ)。

    4 閘墩修復(fù)

    4.1 閘墩破壞情況

    通過對(duì)該水電站大壩閘室邊墻和底板水下檢查,發(fā)現(xiàn)10號(hào)閘左右兩側(cè)閘墩、16號(hào)閘左側(cè)閘墩、17號(hào)閘左側(cè)閘墩、18號(hào)閘右側(cè)閘墩以及15號(hào)閘閘底板存在破損掏空現(xiàn)象。破壞位置均位于檢修閘門槽和工作閘門槽的預(yù)埋鋼板附近。其中,10號(hào)閘左右兩側(cè)閘墩為表面破損,16號(hào)閘左側(cè)、17號(hào)閘左側(cè)、18號(hào)閘右側(cè)的閘墩均存在貫穿破壞,導(dǎo)致閘門關(guān)閉時(shí)泄洪閘(沖沙閘)存在漏水現(xiàn)象(見圖5)。

    圖5 左、右兩側(cè)閘墩情況

    4.2 閘墩破壞原因分析

    閘墩破壞表現(xiàn)為閘室門槽側(cè)墻二期混凝土及沿二期混凝土與一期混凝土結(jié)合處出現(xiàn)坑洞及貫穿孔,水流從貫穿孔流出,導(dǎo)致工作閘門后出現(xiàn)了漏水的現(xiàn)象。從閘墩破壞區(qū)域所處位置判斷,閘門開啟(特別是局部開啟)運(yùn)行時(shí),工作門槽與底板結(jié)合區(qū)域閘墩邊墻可能存在負(fù)壓及較強(qiáng)水流脈動(dòng),極易造成混凝土的沖蝕破壞。因此,閘墩破壞原因?yàn)殚l墩門槽二期混凝土澆筑質(zhì)量稍差,門槽二期混凝土自身強(qiáng)度及二期混凝土與一期混凝土粘接強(qiáng)度不夠以及閘墩破壞部位混凝土遭受高速、強(qiáng)脈動(dòng)水流沖蝕作用造成。

    4.3 閘墩修復(fù)關(guān)鍵點(diǎn)

    基于閘墩破壞原因,本工程閘墩修復(fù)關(guān)鍵點(diǎn)為:

    (1)修補(bǔ)材料需要有足夠的自身強(qiáng)度。

    (2)修復(fù)施工時(shí),需做好新老混凝土界面處理,并設(shè)置錨筋,以加強(qiáng)新老混凝土的粘接強(qiáng)度。

    (3)缺陷修復(fù)外立面需保證較高的平整度,以減輕水流沖蝕破壞。

    4.4 施工方案簡(jiǎn)述

    從閘墩的破壞情況來看,閘墩破壞區(qū)域大,破壞部位均基本存在貫穿孔;如閘墩破損不及時(shí)修復(fù),一旦破損范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,將會(huì)影響到閘墩自身的穩(wěn)定,繼而影響整個(gè)大壩的安全[5]。對(duì)比分析設(shè)計(jì)報(bào)告提出的干地施工方案和水下施工方案,干地施工方案修復(fù)徹底、全面、修復(fù)效果好、技術(shù)難度低,為閘墩修復(fù)的優(yōu)選方案。

    根據(jù)本次閘墩修復(fù)技術(shù)要求及工期實(shí)際情況,在2020年汛前采用水下施工方式對(duì)閘墩缺陷進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)修補(bǔ),施工方案為潛水員潛入水下,針對(duì)泄洪閘(沖沙閘)閘墩、底板進(jìn)行水下修復(fù)[6]:

    ·閘墩、閘底板水下復(fù)查。

    ·閘墩修復(fù)前,需對(duì)水下已知缺陷逐一進(jìn)行復(fù)查。

    ·閘墩表面缺陷水下修補(bǔ)。

    5 結(jié)語

    在水電站建設(shè)及長(zhǎng)期運(yùn)行中,通過工程安全監(jiān)測(cè)和物探檢測(cè)手段融合的方式進(jìn)行監(jiān)測(cè)和判斷,可為維護(hù)水工建筑物的安全提供技術(shù)指導(dǎo),及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并有效處理,為水電站的長(zhǎng)期安全運(yùn)行起到保駕護(hù)航的作用。

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