锦屏二级水电站岩爆专题报告剖析
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1中铁十三局集团有限公司 联合体 1. 本工程引水隧洞岩爆问题概述锦屏二级水电站位于雅砻江锦屏大河弯处雅砻江干流上。
位于川滇菱形断块。
出露的岩石主要有:下古生界为碎屑岩类,上古生界和中生界变质的碳酸盐岩、碎屑岩和玄武岩、火山碎屑岩,以及前震旦系变质岩系,古生界碳酸盐岩,峨眉山玄武岩和碎屑岩,中生界碎屑岩、粘土岩。
中更新世以来的堆积物主要沿河谷与山麓地带零星分布。
从大地构造上,锦屏二级水电站位于松潘—甘孜地槽褶皱系的东南部,中生代以来经受印支、燕山,特别是喜马拉雅运动,形成一系列迭瓦状逆冲断层、地层倒转、“A”型平卧褶皱和拉伸线理以及沿断层形成的飞来峰构造,构成变形较强烈的地台边缘褶皱带和断裂带;雅江褶皱带是古生代至三迭纪的地槽褶皱带。
三迭纪末的印支运动使其褶皱回返,燕山运动影响本区,有花岗岩类侵入.喜山运动强烈隆起并伴有断裂活动。
区内的断裂构造发育。
工程区地处高地应力区,引水隧洞上覆岩体一般埋深1500~2000m ,最大埋深约为2525m ,而岩爆现象则是其最具体的体现。
岩爆是影响洞室围岩稳定的主要因素之一,通过现场调研和室内测试,对引水隧洞围岩岩爆的模式、分级、预测预报、防治措施等开展了深入研究,表明锦屏引水隧洞在开挖过程中将产生岩爆,其强烈程度以轻微~中等为主,局部洞段将发生强烈~极强岩爆,预测今后(以4#洞线为例)累计发生岩爆的长度约5548m,无岩爆段长度约11119。
1m,其中发生轻微量级岩爆长度约3291m,中等量级岩爆长度约1211m ,强烈量级岩爆长度约895m ,极强量级岩爆长度约151m.通过对辅助洞岩爆现场调研,辅助洞岩爆发育特征与长探洞岩爆特征一致。
由于东端辅助洞局部所发生的岩爆强烈程度与长探洞相对应的2中铁十三局集团有限公司 联合体 部位进行对比,辅助洞内所发生岩爆等级要比长探洞严重,且辅助洞的埋深要比长探洞浅了约200m ,说明在锦屏工程区岩爆存在着一定的尺寸效应。
地下洞室施工中岩爆的预测及防治方法(锦屏建设管理局工程一部周洪波)【题记】锦屏工程中有大量的地下工程,包括公路隧道、辅助洞、一二级地下厂房、二级引水隧洞等,岩爆是地下洞室开挖施工过程中应特别注意的问题。
本文总结了岩爆的特征、类型及分级,对引发岩爆的因素进行分析和归纳,并总结了岩爆可能发生的判据,由此可对岩爆的发生进行预测;通过对岩爆发生因素的分析及判据的总结,本文还总结了一些岩爆的防治措施,可在地下洞室施工中借鉴和应用。
岩爆是一种极为复杂的动力失稳现象,迄今为止,人们对其形成机理还无统一认识。
一般认为,岩爆是高地应力条件下地下洞室开挖过程中,因开挖卸荷引起洞室周边围岩产生应力分异作用,储存于硬脆性围岩中的弹性应变能突然释放且产生爆裂脱落、剥离、弹射甚至抛掷性等破坏现象的一种常见动力失稳施工地质灾害。
它直接威胁施工人员、设备的安全,影响工程进度,已成为世界性的地下工程难题之一。
为此,对在地下洞室开挖过程中是否发生岩爆和可能在哪些部位发生岩爆作出预测和判断,并制定必要的防治措施,以维持围岩稳定和施工安全十分重要。
一、岩爆的特征、类型及分级岩爆是岩体中聚积的高弹性应变能的一种具有代表性的释放现象。
岩爆是突发性的,主要表现为岩体急剧破坏,岩块由岩体表面上突然飞出,而且大部分发生在掌子面及附近的边墙上,与塌方、坍顶有明显不同。
简单地说,岩爆就是地下洞室周边围岩的应力集中,不能承受这种应力集中的岩石发生突然地脆性破坏,而从自由面剥落、弹出或抛射的一种现象。
岩爆的类型可以从多个角度描述,根据岩爆特征,考虑岩爆危害方式、危害程度及其防治对策等因素,可分为:片状剥落型、爆裂弹射型,爆炸抛射型、洞壁垮塌型。
还可将岩爆分为:(1)应变型:指地下洞室周边坚硬岩体产生应力集中,在脆性岩石中发生激烈的破坏,是最一般的岩爆现象;(2)屈服型:指在有相互平行裂隙的地下洞室中,洞室壁的岩石屈服,发生突然破坏,常常是由爆破振动所诱发的;(3)岩块突出型:是因为被裂隙和节理等分离的岩块突然突出的现象,也是因爆破或地震等而诱发的。
锦屏二级水电站引水隧洞围岩稳定分析及支护设计摘要:锦屏二级水电站引水隧洞地处高山峡谷地区,埋深大、洞线长,高地应力、高外水压力问题突出。
按照围岩是地下工程中主要的承载结构这一设计思想,应用弹塑性有限元法分析了锦屏二级水电站引水隧洞开挖及支护过程中围岩的变形规律与特征、围岩应力分布及其变化规律、塑性区范围,比较研究了不同渗控方案对隧洞围岩和衬砌的工作状态的影响,得出了一些对高地下水位条件深埋引水隧洞的支护设计有普遍意义的结论。
关键词:水利工程引水隧洞围岩稳定支护设计中图分类号,TV732 文献标识码:A 文章编号1 1000-6915(2005)20-3777-061 引言随着国民经济建设快速发展以及国家西部大开发战略的实施,在交通工程、跨流域调水工程、水电工程中,隧道方案被大量采用并逐渐朝深埋、超长、特大方向发展,这些隧道穿山越岭,穿越不同的地质单元,除具有一般浅埋隧洞的地质问题外,还将遭遇一系列的特殊的地质问题:如高地应力和岩爆、高外水压力和涌水、高地温、有害气体等。
分析这些问题的发生原因、影响因素以及形成规律,并进一步作出科学的评价和预测,进而找寻合适的防治措施成为亟待解决的关键问题。
锦屏二级水电站引水隧洞贯穿锦屏山,具有埋深大、洞线长;洞径大的特点,是锦屏二级水电站枢纽最重要的组成部分。
根据前期的试验探洞资料分析,在引水隧洞施工过程中,可能遇到的工程地质问题有:涌突水、强~剧烈岩爆和其他地质灾害等,其中,高地应力和高地下水是影响引水隧洞围岩稳定性及衬砌结构安全性的主要因素,如何保证围岩稳定及支护结构在“双高”作用下的安全性是锦屏二级水电站引水隧洞能否成立所必须回答的问题,也是隧洞设计参数确定的基本前提。
2 深埋长Il洞结构设计面临的问题锦屏二级水电站工程的关键技术是4条长达16.6km、开挖洞径13m、最大埋深2525m左右深埋长隧洞的设计和施工,在施工开挖过程中将不可避免遇到各种复杂的地质情况,其中主要有地下水问题和高地应力问题。
岩爆判据与控制技术曾健单卫华(中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司四川成都 611130)摘要:论文针对锦屏Ⅱ级水电站2#引水隧洞钻爆法开挖所揭露地质及所遇岩爆情况,提出对开挖过程中岩爆判据、预防、控制技术等相关建议。
关键词:引水隧洞岩爆判据控制技术1 引言高地应力条件下大型地下洞室群稳定性与优化研究是岩土工程学科亟待解决的前沿课题。
随着西部开发战略的实施,我国重大基础设施建设正以前所未有的速度在全国展开,西部地区的高山峡谷以及开发深度的增加使得岩爆问题日益突出。
在水电工程方面,二滩、渔子溪、太平驿、天生桥二级、福堂等水电站、雅砻江锦屏二级水电站的地下工程在修建过程中都发生过不同程度的岩爆。
由于西部地区现代地壳活动强烈、高地应力场和外动力地质作用显著,从而使得在该地区修建大型地下洞室群的稳定与安全问题变得十分突出,特别岩爆问题日益突出。
高地应力条件下大型地下洞室群在开挖过程中,因开挖卸荷作用,可引起围岩内部集聚的弹性应变能突然释放,造成围岩岩爆等地质灾害,给洞室围岩的稳定性和人员设备安全带来严重威胁。
岩爆灾害问题已成为我国深部开发急待解决的一个难题,岩爆问题的深入研究日趋迫切。
2 工程地质概况锦屏Ⅱ级水电站位于四川省凉山彝族自治州境内的雅砻江锦屏大河弯处雅砻江干流上,电站装机容量为4800MW,单机容量600MW,是雅砻江上装机规模最大的水电站,属雅砻江梯级开发中的骨干水电站。
工程枢纽主要由首部低闸、引水系统、尾部地下厂房三大部分组成。
电站引水系统采用4洞8机布置形式,具有埋深大、洞线长、洞径大的特点,长度约为16.6km,隧洞最大埋深达2525m。
锦屏Ⅱ级水电站2#引水隧洞为四心马蹄形断面,如图1所示。
采用钻爆法施工,分上下台阶开挖,下台阶落底一般滞后上台阶掌子面2000m左右。
隧洞在埋深1500米左右洞段岩性主要为T2y5的中粗晶厚层或中厚层大理岩,颜色以灰白的和灰黑色为主,地下水不甚发育,该洞段节理面发育主要以张性节理和剪切节理为主,多为陡倾角节理。
1.本工程引水隧洞岩爆问题概述锦屏二级水电站位于雅砻江锦屏大河弯处雅砻江干流上。
位于川滇菱形断块。
出露的岩石主要有:下古生界为碎屑岩类,上古生界和中生界变质的碳酸盐岩、碎屑岩和玄武岩、火山碎屑岩,以及前震旦系变质岩系,古生界碳酸盐岩,峨眉山玄武岩和碎屑岩,中生界碎屑岩、粘土岩。
中更新世以来的堆积物主要沿河谷与山麓地带零星分布。
从大地构造上,锦屏二级水电站位于松潘—甘孜地槽褶皱系的东南部,中生代以来经受印支、燕山,特别是喜马拉雅运动,形成一系列迭瓦状逆冲断层、地层倒转、“A”型平卧褶皱和拉伸线理以及沿断层形成的飞来峰构造,构成变形较强烈的地台边缘褶皱带和断裂带;雅江褶皱带是古生代至三迭纪的地槽褶皱带。
三迭纪末的印支运动使其褶皱回返,燕山运动影响本区,有花岗岩类侵入。
喜山运动强烈隆起并伴有断裂活动。
区内的断裂构造发育。
工程区地处高地应力区,引水隧洞上覆岩体一般埋深1500~2000m,最大埋深约为2525m,而岩爆现象则是其最具体的体现。
岩爆是影响洞室围岩稳定的主要因素之一,通过现场调研和室内测试,对引水隧洞围岩岩爆的模式、分级、预测预报、防治措施等开展了深入研究,表明锦屏引水隧洞在开挖过程中将产生岩爆,其强烈程度以轻微~中等为主,局部洞段将发生强烈~极强岩爆,预测今后(以4#洞线为例)累计发生岩爆的长度约5548m,无岩爆段长度约11119.1m,其中发生轻微量级岩爆长度约3291m,中等量级岩爆长度约1211m,强烈量级岩爆长度约895m,极强量级岩爆长度约151m。
通过对辅助洞岩爆现场调研,辅助洞岩爆发育特征与长探洞岩爆特征一致。
由于东端辅助洞局部所发生的岩爆强烈程度与长探洞相对应的部位进行对比,辅助洞内所发生岩爆等级要比长探洞严重,且辅助洞的埋深要比长探洞浅了约200m,说明在锦屏工程区岩爆存在着一定的尺寸效应。
同样地,在与目前东端辅助洞相同高程的引水隧洞,由于其开挖洞径达到13m,发生岩爆时,会表现出更为明显的尺寸效应。
在国内外有很多关于岩爆的分析及施工案例,在此对有关岩爆做出一个专题报告,以便更好的处理好锦屏工程的岩爆现象。
2.岩爆的特征及分类岩爆,又称矿山冲击,是在深埋洞室的施工掘进中洞室临空面边缘突然发生类似爆炸的巨响,并有岩石开裂、岩块弹射或崩塌掉块的现象。
它是深埋洞室或隧道特有的一种不良地质现象。
自1738年首次报导了英国锡矿发生岩爆以来,在世界范围内已有西德、南非、中国、波兰、东德、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、奥地利、意大利、瑞典、挪威、新西兰、美国、法国、加拿大、日本、印度、比利时、安哥拉等20多个国家和地区记录有岩爆问题。
岩爆最强的可使整个矿坑、隧洞摧毁;同时造成的矿震最大可达3.2~4.6级以上,烈度达7~8度,使地面遭受破坏。
我国从1949年到1985年5月在32个重要煤矿中,至少发生过1842起煤爆和岩爆。
1965年1月至3月,成昆线关村坝隧道(长6107m)昆明端施工时多次发生岩爆,造成人身事故,威胁施工安全。
岩爆是极为复杂的动力现象。
各国对此现象进行了大量的研究,目前多数停留在假说和试验阶段。
我国对岩爆的研究,近年来有所突破。
如中国国际工程咨询公司谭以安对天生桥电站引水隧洞的岩爆灾害进行了详细的调查研究,通过对岩爆一般力学特性和破坏断口的电微扫描分析确定,岩爆属于张、剪脆性破坏。
对岩爆部位探洞详细观测,除了把爆裂面以内的围岩分为塑性带(松动圈)和弹性带外,进一步把松动带细分为劈裂-剪切带、劈裂带。
经过综合分析,得出这样的结论:岩爆是具有大量弹性应变能储备的硬质脆性岩体,由于开挖洞石和坑道,使地应力分异、围岩应力跃升及能量进一步集中,在围岩应力作用下产生张-剪脆性破坏,并伴随声响和震动,而消耗部分弹性应变能的同时,剩余能量转化为动能,使围岩由静态平衡向动态平衡失稳发展,造成岩片(块)脱离母体,获得有效弹射能量,以猛烈向临空方向抛(弹、散)射为特征,是经历“劈裂成板-剪断成块-块片弹射”渐进过程的动力破坏现象。
岩爆是在一定的地质构造、地层岩性、地应力场和由于深埋洞室的施工开挖临空条件变化造成瞬间围岩压力集中,改变了围岩周围的应力状态和性质等条件下产生的。
目前观察到岩爆现象多发生在深埋大于200m地下建筑物中,如云南天生桥引水隧洞埋深200~250m(厚层灰白色灰岩)、成昆线官村坝隧道埋深500~900m(含燧石结核的硅质灰岩)、日本关越隧道埋深730m(石英闪长岩和角页岩)、日本新清水隧道(长13490m,1965年在施工过程中石英闪长岩发生过9次岩爆,有的持续2~3个月)埋深最大达1210m、瑞士弗卡隧道(长14713m,主要地层为片麻状花岗岩)埋深最大为1520m。
岩层埋深越大,开挖时产生岩爆的强度和频率就越高。
有人认为,在埋深超过2500m以下时,不采用特殊的施工方法,一般是无法开挖隧道的。
岩爆的产生还与地质条件有关。
从岩性来看,岩爆多发生在坚硬性脆的岩层中,如花岗岩、石英岩、片麻岩、斑岩、闪长岩、辉绿岩、砂岩、灰岩、硬煤等。
这些岩层或为非层状的致密脆硬性岩层,或为产状近似于水平的脆硬性岩层,它们开挖前整体好,不见张开节理,仅见少量的密闭构造节理。
洞室开挖后基本干燥,从地质构造上来看,在地应力集中地区(如地质构造线转折与相交部位)表1 国内外岩爆实例统计表注:*实测值,△汪泽斌推算值以及洞室轴线与压性构造线相平行时(即洞室轴线与地区最大主应力方向垂直或近于垂直时),往往可能使岩爆加剧。
就洞室与导坑断面形式而言,方形、梯形的较拱形、园形的洞室或导坑岩爆更为严重。
岩爆控制方法有多种,一旦确定了应力集中区的位置,就应当降低应力,以减少爆裂的危害。
在我国,目前常用的控制岩爆的方法有注水、钻孔卸压、锚杆-钢丝网-喷射混凝土,效果尚好。
深埋的长大隧道在勘测设计阶段如何评价和判断岩爆问题,主要是考虑上述的区域构造应力场条件(即当深埋洞室的轴线垂直或近于垂直地区构造应力场的最大地应力方向时易发生岩爆)和岩层条件(致密性脆的岩层,节理密闭,特别是在中厚层灰岩中夹有薄层钙质脆硬性岩层时,应予特别注意)从而提出产生岩爆的可能性和必要的控制方法。
我国水电工程最早在渔子溪Ⅰ、Ⅱ级及映秀湾水电站隧洞中发生过岩爆,此后在白鹤滩、大岗山、二滩、太平驿水电站,天生桥二级引水隧洞中也出现过岩爆,并在鲁布革水电站、三峡三斗坪坝址、拉西瓦水电站等出现钻孔饼状岩心。
这一特异地质现象的出现,引起了人们的关注,并作了记载和报道。
然而,直到70年代后期,一些研究者才在分析钻孔饼状岩心力学机制的基础上,初步探讨了岩爆的发生、发展及预测防治。
对于岩爆的研究国内外已有不少的论述。
从工程实用现点来看,常把有爆裂声、有弹射的围岩突然破坏的现象称为岩爆。
可以看出岩爆所具有的特征是:(1)从释放的现象看,破坏具有突发性;(2)从围岩应力角度看,包括集中-超限-破坏-转移过程;(3)从能量变化角度看,包括聚集-消散过程(能量消散包括围岩破坏做功、弹射、发震),当聚集的能量仅能造成围岩突然破坏而无剩余能量造成弹射、震动(可听音)时,即为无可听音岩爆(几种岩爆定义中的一种)。
以下简述国内外部分实际工程中的岩爆特征及岩爆的分类。
2.1.实际隧洞工程中的岩爆特征(1)中国,秦岭隧道Ⅱ线(平导施工)岩性:混合片麻岩、条带状混合片麻岩、眼球状混合花岗岩、花岗伟晶岩岩脉。
埋深:200~1100m。
岩爆特征:岩爆声响既发生在掌子面,也发生在正在发生岩爆的岩体处。
高地应力段洞室施工中,在刚开挖的工作面可听到岩体内部沉闷的岩体开裂声,声响大时如炮声。
平导掌子面处推进至DyK77+172处,出完碴测量时,掌子面内部便发出沉闷如炮声的岩体内部开裂声;有时发出“喀喀”的声响。
这种声音一般在刚开挖后20分钟至6小时可以听到,掌子面发生岩爆的声响可以持续至8~10小时。
掌子面后部岩爆处岩体爆裂声,一般轻微岩爆的声音,较为清脆,可以清晰地听到“啪、啪”的声响;强烈岩爆地段便可听到“澎、澎”,同时夹有“噼、噼”的声响。
由于岩爆剧烈程度的不同和岩性的不同,岩爆的爆落体也各有不同。
剥落型岩爆岩爆体多为一边薄一边厚,如砍刀状;轻微弹射型岩爆多为细长的椭圆片体,该片体中心厚周边薄,片体大小一般由5×6×0.5(cm)~280×160×35(cm)不等;强烈抛射型岩爆体,多为四棱块状,块体直径一般为10~92cm。
岩石矿物晶粒较小的致密混合片麻岩,弹射型岩爆时在爆落体弹射出的同时有一圈岩粉伴随射出;岩石矿物结晶程度较好晶粒较大的花岗伟晶岩,弹射型岩爆时在爆落体弹射出的同时有一圈岩粉伴随射出,同时在爆落岩体基岩表面有被撕裂的矿物晶体薄片,大小如指甲或铜钱;侵入脉体尖端的岩爆往往较为剧烈,岩爆体多为块体。
(2)中国,南盘江天生桥二级(坝索)水电站引水隧洞岩性:厚层块状灰岩、白云岩。
单轴抗压强度:60~100MPa。
埋深:130~760m。
岩体初始应力:σ1=25.8MPa。
岩爆特征:隧洞共3条,每条长9.5km。
灰岩、白云岩洞段长8km,砂、泥岩洞段长1.5km。
洞径9.5~10.8m,圆形断面,用掘进机和钻爆法两种方法施工。
岩爆发生在灰岩、白云岩洞段。
其主要特点是:①爆裂声微弱,无弹射现象。
在施工噪声干扰的情况下,很少听见岩爆声响,偶尔听到噼噼啪啪声,不干脆的劈柴撕裂声。
顶板岩爆片自然落下,底板岩爆片仍堆积在原处。
②岩爆在隧洞横断面上具对称性。
在掘进机施工洞段岩爆发生在洞壁的左上方及右下方,钻爆法施工洞段一般出现在洞两侧壁。
③岩爆多发生在距掌子面4~10m的洞壁上,少数发生在掌子面上。
持续时间24h,以后一般不再发生新的爆裂,仅在少数地方一个月后仍见脱块现象。
④岩爆规模可以分为以下三种类型:a.零星岩爆,面积0.5×0.5~2×2m2,零星分布在洞壁上(仍位于左上方及右下方);b.大面积岩爆,宽3~4m,长(指沿洞线方向)10~20m;c.连续岩爆,宽2~3m,长度大于10m,长达100~150m,在洞壁左上方及右下方各形成一条长沟;⑤破裂面类型:a. 劈裂剥落:劈裂面平行洞壁,岩片厚一般为0.5~15cm,个别薄如纸片,边缘锋利。
掌子面上劈裂面平行掌子面,爆裂最大深度达1.3m(有裂隙面)。
b. 板状破裂:完整岩体破裂成岩板,岩板呈叠瓦状排列,岩板厚(在钻爆法洞段)5~20cm,个别厚达30~40cm。
岩板与洞中心线夹角18°~20°,锐角指向掘进方向。
c. 块状破裂:破裂缝如同板状破裂,破裂面呈雁行排列,与洞中心线夹角36°~40°,锐角指向掘进方向,岩块较厚(在掘进机施工洞段)普通30~40cm,还受横向破裂面切割形成岩块。