于廣斌,雙學(xué)珍
(1.中國(guó)安能集團(tuán)第三工程局有限公司成都分公司,成都,611130;2.四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都,611830)
巴塘水電站位于金沙江上游河段四川省和西藏自治區(qū)的界河上,為金沙江上游河段十三級(jí)開發(fā)的第九級(jí)電站,工程為Ⅱ等大(2)型,以發(fā)電為主。左岸布置1條導(dǎo)流洞、1條泄洪放空洞,采用上、下游全年土石圍堰擋水,隧洞過流的導(dǎo)流方案。圍堰堰高51.8m,設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇洪水重現(xiàn)期,相應(yīng)的洪水流量Q=5960m3/s。本工程于12月初預(yù)進(jìn)占,12月下旬截流。采用單戧單向立堵截流方式,由右岸向左岸進(jìn)占,直至龍口合龍。截流設(shè)計(jì)流量取金沙江12月份下旬10年一遇平均流量,Q=322m3/s。
(1)河床地形復(fù)雜,地質(zhì)條件差。上游圍堰河床段覆蓋層厚25m~55.5m,物質(zhì)組成以砂卵礫石為主,抗沖刷能力弱。白格堰塞湖泄流后,河床底部淤積情況不明,也增加了許多不確定性。對(duì)截流備料選擇和戧堤進(jìn)占影響較大。
(2)分流條件決定截流施工難易。根據(jù)水工模型試驗(yàn)數(shù)據(jù),導(dǎo)流洞口圍堰拆除后即進(jìn)行分流,當(dāng)達(dá)到截流設(shè)計(jì)流量322m3/s時(shí),導(dǎo)流洞分流流量為125m3/s。因此,分流流量完全取決于進(jìn)、出口段堰梗拆除質(zhì)量。
(3)右岸進(jìn)占區(qū)狹窄,拋投強(qiáng)度受到影響。右岸進(jìn)占至40m時(shí),即進(jìn)入到龍口區(qū),車輛、施工設(shè)備布置上較為擁擠,拋投強(qiáng)度受到影響。
(4)運(yùn)輸?shù)缆份^遠(yuǎn),截流組織難度大。截流備料場(chǎng)距戧堤0.8km,只有2#單條道路到達(dá)戧堤,車輛循環(huán)運(yùn)輸較為困難,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)截流組織要求高。
(5)戧堤頂高程較高,堤頭保護(hù)難度大。根據(jù)水工模型試驗(yàn)數(shù)據(jù),截流時(shí)水面高程為2490.53m,龍口合龍后水面高程為2493.48m,考慮到安全超高,戧堤頂高程不低于2496m。因此,拋投物料時(shí),堤頭掛渣情況較為嚴(yán)重,堤頭下部易被沖刷,進(jìn)而增加堤頭滑塌風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃安排,2021年4月底前需完成圍堰施工,確保度汛安全。巴塘水電站最遲截流日期2020年12月28日,導(dǎo)流洞分流日期12月26日。壩址12月-3月為枯水期,截流設(shè)計(jì)流量取金沙江12月10年一遇的旬平均流量,Q=322.0m3/s。實(shí)際截流中12月26日流量為325m3/s,12月27日為327m3/s,流量選擇較為準(zhǔn)確。
為充分利用戧堤,減少圍堰填筑量,戧堤軸線布置于上游圍堰軸線上??紤]白格堰塞湖后河床抬高的不確定因素,堤頂安全超高取1.5m,擬定堤頂高程為2496m??紤]施工方案和截流強(qiáng)度要求,為滿足4臺(tái)自卸車同時(shí)卸料需要,戧堤頂寬設(shè)置為25m,上、下游坡比為1∶1.5,堤頭坡比為1∶1.3。
本工程戧堤布置處河床斷面寬約220m,截流前戧堤需進(jìn)行預(yù)進(jìn)占。其中左岸預(yù)進(jìn)占長(zhǎng)度100m,(裹頭防護(hù)處理25m);右岸預(yù)進(jìn)占50m(裹頭防護(hù)15m),形成龍口寬度70m。龍口位置及寬度示意見圖1。
圖1 龍口位置及寬度示意
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,截流道路僅為右岸1條道路,截流料堆存在右岸備料場(chǎng)。同時(shí)主河床偏右,龍口合龍段應(yīng)盡量向河床左側(cè)偏移,降低截流難度。因此,單向單戧立堵截流方式符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,該方式具有準(zhǔn)備工作簡(jiǎn)單、造價(jià)低、截流填筑強(qiáng)度高等特點(diǎn)。
3.4.1 計(jì)算內(nèi)容
(1)導(dǎo)流洞上游水位與泄流量關(guān)系曲線;
(2)不同龍口寬度上游水位與龍口泄流量關(guān)系曲線;
(3)截流過程中各水力參數(shù)。
3.4.2 計(jì)算公式
(1)合龍過程中的河道流量計(jì)算
Q=Qg+Qd+Qt+Qs
式中:Qg——龍口流量(m3/s);
Qd——導(dǎo)流建筑物分流量(m3/s);
Qt——上游河槽中的調(diào)蓄流量(m3/s);
Qs——戧堤滲透流量(m3/s)。
在截流設(shè)計(jì)水力學(xué)計(jì)算時(shí),考慮截流期間壅水較低的情況,故上游河槽調(diào)蓄流量忽略不計(jì);同時(shí)站址處河床狹窄且戧堤較短,截流戧堤滲流量可作為安全裕度,不計(jì)入。
(2)導(dǎo)流洞分流計(jì)算
式中:σ——淹沒系數(shù),下游自由出流,取1;
m1——流量系數(shù),取0.35。
(3)不同龍口寬度的上游水位與龍口泄流量關(guān)系
式中:σ——淹沒系數(shù);
m2——流量系數(shù),梯形龍口取0.32;
Bcp——龍口平均水面寬度(m)。
3.4.3 成果數(shù)據(jù)
根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)繪制導(dǎo)流洞泄流曲線和龍口泄水曲線,并把兩類曲線組合為聯(lián)合泄流曲線;再根據(jù)截流設(shè)計(jì)流量,求出不同龍口寬度的泄流量及相應(yīng)的上游水位;最后由上游龍口分流量及上游水位計(jì)算其龍口水力學(xué)指標(biāo)。截流戧堤龍口進(jìn)占過程水力學(xué)計(jì)算成果見表1。
根據(jù)水力學(xué)模型試驗(yàn)成果結(jié)合龍口布置情況,截流戧堤分為非龍口段和龍口段。截流戧堤非龍口段主要為兩岸預(yù)進(jìn)占段,龍口段施工分為3個(gè)區(qū)段:龍口Ⅰ區(qū)、龍口Ⅱ區(qū)和龍口Ⅲ區(qū)。具體龍口分區(qū)見圖2,龍口分區(qū)特性表見表2。
圖2 龍口分區(qū)
表2 龍口分區(qū)特性
隨著龍口的縮小,龍口的單寬流量及單寬功率在開始段隨龍口的縮小而增加,至龍口寬度為20m時(shí),達(dá)到最大,單寬功率為126.14t·m/s·m,爾后又隨著龍口的逐漸縮小而減小。龍口附近的流速也同樣隨著龍口寬度的縮小,呈現(xiàn)逐漸增大后逐漸減小的變化規(guī)律,當(dāng)龍口寬度為35m時(shí),達(dá)到最大,最大流速為5.50m/s。龍口中心始終為主流方向,最大流速均出現(xiàn)在龍口中心線上,戧堤端部流速均小于中心線流速,整個(gè)截流過程中龍口水位落差較大,戧堤合龍后最大上下游水位差6.65m。截流龍口水力要素見表3。
表3 截流龍口水力要素(不護(hù)底)
借鑒金沙江蘇洼龍水電站截流成功經(jīng)驗(yàn),考慮巴塘水電站截流工況,石渣料備料系數(shù)1.5,塊石料備料系數(shù)2.2,另需制作鋼筋籠、混凝土四面體等特殊物料在龍口合龍最艱難情況下使用。
根據(jù)施工安排,2020年12月上旬開始進(jìn)行預(yù)進(jìn)占,2020年12月10日,完成左、右岸預(yù)進(jìn)占,預(yù)留龍口寬度為69m。上游來水量為422m3/s,水位為2488.82m,堤頭表面最大流速為3.5m/s,龍口落差3.1m,左、右岸戧堤存在不同程度沖刷,料徑10cm以下石渣料流失嚴(yán)重,采用大塊石、鋼筋籠等對(duì)裹頭進(jìn)行保護(hù)。其中左岸裹頭防護(hù)10m,右岸裏頭防護(hù)15m。
堤上車輛運(yùn)行線路擬布置為四車道,重車道用來運(yùn)輸大石、中石、石渣、混合料及截流特殊材料,卸料區(qū)為堤頭部位,等待區(qū)位于堤頭左側(cè)或預(yù)進(jìn)占區(qū)加寬部位,返回的車輛從戧堤中部離開,避免了重車和空車的相互干擾。在2020年12月26日11時(shí)開始進(jìn)占,采用直接拋投法,即自卸汽車運(yùn)料至堤頭后直接卸料入水,少量石渣由推土機(jī)配合推入水。當(dāng)進(jìn)占45m后,進(jìn)占出現(xiàn)困難,堤頭受沖刷局開始坍塌,30cm以下粒料開始流失。進(jìn)占方式采用上挑角法,即在堤頭上游側(cè)與戧堤軸線成30°~45°角的方向,用大塊石和特殊材料拋填形成一個(gè)防沖磯頭,在防沖磯頭下游側(cè)形成回流區(qū),為保證戧堤穩(wěn)定,在戧堤下游用大塊石或鋼筋石籠壓腳,中間用中小石、石渣混合料尾隨進(jìn)占。當(dāng)進(jìn)占至35m后,戧堤進(jìn)占極為困難,上下游挑角由鋼筋石籠改為混凝土四面體串和鋼筋石籠串混合使用。采用推土機(jī)將用鋼絲繩串聯(lián)的4~6個(gè)鋼筋籠、四面體推入龍口,以確保戧堤正常推進(jìn)。當(dāng)龍口寬度為12m時(shí),堤頭表面流速達(dá)到5.5m/s~6.0m/s,龍口落差達(dá)到6.60m。采用推土機(jī)將鋼絲繩串聯(lián)的8~10個(gè)鋼筋籠、四面體串推入龍口上游,龍口中部高強(qiáng)度交替拋填石渣和2m3以上巨石,龍口寬度慢慢縮窄,龍口底部高程逐漸抬高,龍口水流流速逐漸減小,至2020年12月27日14時(shí)30分,實(shí)現(xiàn)龍口合龍,歷時(shí)27h。據(jù)施工統(tǒng)計(jì),共完成龍口拋投3.5萬(wàn)m3,小時(shí)強(qiáng)度1296m3/h。
圖3 預(yù)進(jìn)占現(xiàn)場(chǎng)
圖4 龍口合龍現(xiàn)場(chǎng)
(1)單戧單向立堵法應(yīng)用條件。巴塘水電站選擇單戧單向立堵截流,主要考慮施工場(chǎng)地受限,雙向進(jìn)占不能滿足施工要求;主河床位置靠右岸,進(jìn)占時(shí)盡量將合龍段推至左岸,降低截流難度;配備數(shù)量眾多的挖裝設(shè)備,以高強(qiáng)度拋投,減少物料流失,加快合龍速度。巴塘水電站順利截流,表明在龍口流速5m/s~6m/s,截流落差不大于6.5m時(shí),只要堤頭護(hù)好,拋投強(qiáng)度高,現(xiàn)場(chǎng)組織有力,單戧單向立堵法截流是經(jīng)濟(jì)合理的截流方案。
(2)導(dǎo)流建筑物分流條件對(duì)截流的影響。巴塘水電站堰梗拆除后分流效果不理想,出口段泄流效果也未達(dá)到預(yù)期,導(dǎo)致在進(jìn)占初期,只能繼續(xù)戧堤推進(jìn)以不斷壅高水位,逐漸達(dá)到分流要求,增加了截流難度。因此,導(dǎo)流建筑物分流條件的好壞,是截流施工的關(guān)鍵條件,堰體拆除質(zhì)量必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(3)堤頭防護(hù)措施必須高度重視。巴塘水電站截流到達(dá)預(yù)留龍口段時(shí),對(duì)左堤頭防沖裹頭進(jìn)行了處理,采用大塊石、鋼筋籠等進(jìn)行防護(hù),水下采用拋填、水上采用挖掘機(jī)碼方處理,防護(hù)厚度約6m,防護(hù)長(zhǎng)度順?biāo)鞣较蚣s25m。但在戧堤推進(jìn)至25m時(shí),左堤頭仍出現(xiàn)局部滑塌,不得不重新進(jìn)行左堤頭防護(hù),增加了截流難度。因此,采用單向單戧立堵截流時(shí),對(duì)面堤頭防護(hù)必須高度重視,防護(hù)措施必須按設(shè)計(jì)要求做到位。
(4)特殊物料備料應(yīng)充分。巴塘水電站截流龍口段進(jìn)占至45m后,龍口水力學(xué)指標(biāo)相對(duì)較差,進(jìn)占受到影響,需采用鋼筋籠、四面體進(jìn)行上游挑角,下游防護(hù)保護(hù)措施。隨著龍口不斷縮短,鋼筋籠串、四面體串更加頻繁使用,將串體擺放在堤頭上游側(cè),用推土機(jī)推入水中,形成回旋區(qū)域,高強(qiáng)度拋填塊石料,加快龍口合龍速度。巴塘水電站順利截流,截流備料時(shí),特殊物料備料系數(shù)達(dá)到2倍以上,單個(gè)鋼筋籠重量達(dá)到6t,單個(gè)四面體重量達(dá)到7t。截流過程中特殊物料發(fā)揮至關(guān)重要作用,因此,特殊物料備料必須引起高度重視,備料系數(shù)應(yīng)盡量加大。
(5)高強(qiáng)度拋投對(duì)改善龍口流態(tài)、減小落差起關(guān)鍵性作用。巴塘水電站截流龍口最大落差達(dá)到6m,龍口寬度12m處形成水力坡降,物料拋投后,順坡被沖至下游,極難在龍口形成戧體。采取堤頭4臺(tái)自卸車不間斷同時(shí)卸料,加大拋投強(qiáng)度,用極短的時(shí)間,迅速填平落差,改善龍口流態(tài),最終在龍口寬度5m時(shí),流態(tài)趨于穩(wěn)定,龍口底部合龍。因此,高強(qiáng)度拋投是改善龍口流態(tài)、減少落差的重要手段,施工組織必須加強(qiáng)。
(6)截流現(xiàn)場(chǎng)指揮得力,是保證拋投強(qiáng)度的前提。高效的組織是保證戧堤拋投強(qiáng)度的前提。巴塘水電站在截流前,施工單位編制了截流手冊(cè),對(duì)截流程序、截流指揮、物料使用和進(jìn)度安排,進(jìn)行了交底,落實(shí)到各參建人員,并組織了2次實(shí)地截流演習(xí)。截流過程中通過強(qiáng)有力指揮,強(qiáng)有力調(diào)度,在保證安全的同時(shí),最大限度發(fā)揮施工設(shè)備的效率,滿足了拋投強(qiáng)度需要。