曾 輝,張壯志,劉暢快
(1.中國長江電力股份有限公司,湖北宜昌 443002;2.中國長江三峽集團公司,湖北 宜昌 443002)
葛洲壩水利樞紐位于湖北省宜昌市境內(nèi)的長江三峽末端河段上,距上游的三峽水電站38 km。它是長江上第一座大型水電站,也是世界上最大的低水頭、大流量、徑流式水電站。整個工程分兩期。一期工程包括二江水電站、二江泄水閘和二、三號船閘、三江沖沙閘及其他擋水建筑物。二期工程包括大江電站、一號船閘、大江沖沙閘和混凝土擋水壩等。
葛洲壩大江電站10.5 m排水廊道位于大江電站壩體內(nèi)高程10.5 m處,主要在機組檢修期間用于排除機組蝸殼及尾水管內(nèi)的余水,與大江電站檢修集水井相接。
2009~2010年冬修結(jié)束后,在集水井水泵運行中發(fā)現(xiàn)排水量異常,檢查發(fā)現(xiàn)10.5 m排水廊道18~19F段沉降縫漏水,表現(xiàn)為整個縫面均有水流出,呈線狀,其中下游垂直縫面局部水噴出約1 m,漏水量約為2.7 m3/h。排水廊道設(shè)有兩道止水,第一道止水為紫銅片止水,位于廊道壁外圍1 m處,第二道止水為塑料片止水,位于廊道壁外圍0.5 m處。在廊道上游側(cè)沉降縫兩側(cè)各埋有一根灌漿管,說明該縫止水可能存在缺陷,以前進行過灌漿處理。因漏水通道已經(jīng)形成,漏點高程較低,上游水頭約55 m,下游水頭約30 m,在較高的水壓力下,如不進行處理,漏水有增大的可能。
混凝土滲漏現(xiàn)象的發(fā)生有滲漏源、滲漏途徑和逸出點三要素。在條件允許的情況下應盡可能對滲漏源進行封閉處理,這樣做的最大好處是可以直接從源頭封閉滲漏通道,從根本上解決滲漏問題。就大江電站10.5 m排水廊道內(nèi)沉降縫滲水的情況,要從滲漏源上做防滲處理并封閉漏水源的可能性不大,那么,只能從截斷滲漏途徑與改變逸出點方面進行處理。本次漏水應是灌漿材料年久失效所致,需要對其進行灌漿止水。
(1)鉆孔
初步計劃鉆孔繞過第一道止水片。將灌漿材料從兩道止水中間壓入,利用兩道止水作為背襯,如果兩道止水間完全充滿灌漿材料,可以達到較好的止水效果。
擬在距離沉降縫670 mm的位置水平方向鉆孔,孔徑18 mm,孔深約1 m,傾角45°±2°(見圖1)。布孔間距50 cm,廊道下游立面?zhèn)嚷┧^嚴重的地方加布一個孔(見圖2)。
圖1 初步計劃灌漿孔打孔詳圖Fig.1 Drilled grouting holes in the original plan
圖2 原計劃灌漿布孔圖Fig.2 Distribution of the grouting holes in the original plan
鉆孔過程中,由于廊道內(nèi)部鋼筋布置密集,打孔時經(jīng)常打到鋼筋,施工進度緩慢,對工期影響較大。根據(jù)鋼筋的布置及止水破壞布置情況,對方案進行調(diào)整,改變鉆孔方式及布置。沉降縫漏水主要原因是止水損壞,考慮到沉降縫內(nèi)部是連通的,在漏水部位灌漿,在一定灌漿壓力下,灌漿材料必定會通過止水破損部位填充沉降縫,達到止水的目的。受施工條件及工期的限制,決定在該沉降縫上騎縫打孔,不破壞第一道止水,在漏水較嚴重的部位增加灌漿孔的數(shù)量。同時為減小灌漿孔的水壓力,在漏水最嚴重的部位增設(shè)引流孔。調(diào)整后的鉆孔尺寸及位置見圖3和圖4。
(2)封堵沉降縫
對沉降縫的處理措施:①首先清理表面:用鋼絲刷刷除沉降縫周圍及縫內(nèi)的污染物質(zhì),將沉降縫周圍進行鑿毛,然后用壓力水沖洗干凈,最后用壓縮空氣吹干,使沉降縫兩側(cè)表面清潔干凈。②涂刷水泥基液:涂刷基液力求薄而均勻,對于難于涂刷的地方,反復多刷幾次,確保表面充分被基液所濕潤。基液厚度不超過1 mm。③封堵水泥砂漿:從上至下用水泥砂漿封堵沉降縫。為保證灌漿時沉降縫的密閉性,封堵時盡量把水泥砂漿填入沉降縫內(nèi)。同時為加速水泥砂漿凝固,提高早期強度,在水泥中加入適量的減水劑。
圖3 灌漿孔打孔詳圖Fig.3 Drilled grouting holes
圖4 灌漿布孔圖Fig.4 Distribution of the grouting holes
(3)灌漿
灌漿管安裝完成,沉降縫封堵結(jié)束養(yǎng)護24 h后,封堵兩個引流孔,將所有的灌漿孔聯(lián)接到一個管道上,做壓水試驗,測出滲水壓力,并觀察沉降縫封堵是否良好。此沉降縫處的滲水壓力為0.28 MPa。壓水試驗結(jié)束后開始灌漿。本次灌漿選用LW/HW水溶性聚氨酯灌漿材料,灌漿壓力在0.3~0.4 MPa范圍內(nèi)。首先由下至上,從起始孔進行灌漿,其余孔口全部敞開,待相鄰孔冒濃漿后扎管,如此類推,將灌漿壓力逐步提升至最大灌漿壓力,既要保證縫面內(nèi)漿液飽滿密實,又要防止縫面內(nèi)過高的灌漿壓力對縫面兩側(cè)的劈裂破壞。進漿速度小于5 mL/min時,穩(wěn)壓20~30 min扎管封閉。
對沉降縫進行灌漿,必須使用彈性材料。灌漿部位處在流水狀態(tài)下,選用水溶性聚氨酯材料能取得較好的效果。水溶性聚氨酯灌漿材料具有良好的親水性能,水既是稀釋劑,又是固化劑。漿液遇水后先分散乳化,進而凝膠固結(jié)。
灌漿采用LW水溶性聚氨酯(以下簡稱LW)/HW水溶性聚氨酯(以下簡稱LW)的混合材料。其性能指標見表1[1]。
表1 HW、LW主要性能指標表Table 1:Main performance indexes of the HW and LW materials
LW/HW具有許多相似的性質(zhì):都具有良好的親水性能,可在潮濕或涌水情況下進行灌漿;固結(jié)體經(jīng)急性毒性試驗檢測,屬實際無毒類;施工工藝簡便,漿液無需繁雜配制。二者的主要不同點在于:LW粘度較大,膨脹率較大,凝結(jié)速度較快;HW粘度較小,可灌性好,具有較高的力學性能。LW/HW水溶性聚氨酯化學灌漿材料可以任何比例混合使用,以配制不同強度和不同膨脹倍數(shù)的材料。由于水溶性聚氨酯漿液有很好的親水性,灌漿結(jié)束時,可用水代替大量的有機溶劑沖洗設(shè)備與管路,減少施工污染和費用。
灌漿采用LW/HW的比例為1∶1,凝結(jié)時間約為3 min。
通過采用LW/HW水溶性聚氨酯對葛洲壩大江電站10.5 m排水廊道沉降縫缺陷進行處理,不僅能消除止水損壞的質(zhì)量缺陷,而且不影響沉降縫的功能。處理完成后,隨著庫水位的上升、壓力增大,經(jīng)現(xiàn)場多次觀察,排水廊道再無滲水現(xiàn)象,杜絕了安全事故的發(fā)生。
[1]代應剛.LW/HW在直孔水電站灌漿廊道缺陷處理中的運用[J].四川水力發(fā)電,2009,(4):38-52.