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1、抽水蓄能电站地下厂房系统开挖工程施工方案及技术措施1.1 概述黎阳抽水蓄能电站地下厂房系统由主厂房、主变洞、母线洞、高压电缆平洞及电缆竖井、进厂交通洞、施工支洞兼排风洞、帷幕灌浆、排水廊道、排风竖井等洞室组成。其中进厂交通洞、施工支洞兼排风洞、部分帷幕灌浆、排水廊道及帷幕排水工程不属于本标范围。主厂房洞室包括主机间、安装间和地下副厂房三部分。开挖总长度211.90m。岩锚吊车梁以上开挖跨度25.00m,以下为23.50m,尾水管底板至厂房顶拱开挖高度为55.30m。拱顶岩体厚240290.0m。主机间安装6台单机容量为250MW的可逆式水泵水轮发电机组。机组间距26.50m,端机组长度28.5
2、0m,主机间长度为161.00m。主机间右端布置有安装场,安装场开挖长度为23.5m。地下副厂房左端局部扩挖布置渗漏集水井和排水泵房,泵房开挖长度30.1m,断面尺寸为10.0*5.4m(宽*高);渗漏集水井开挖断面为30.1m*1.0m*21.0m(长*宽*高)。主变洞:主变洞开挖尺寸193.16*11.7*22.0m(长*宽*高),拱顶岩体厚220270m,主变室地面高程与安装场相同。主变运输洞:主变运输洞布置在主厂房安装间侧,与主变洞相连,主变运输洞长65.15m。采用城门洞型开挖断面,开挖尺寸为11.4*10.248(宽*高)。母线洞:母线洞共6条,采用城门洞型断面,开挖尺寸为8.7*
3、1.6m(宽*高),靠近主厂房10.0m范围母线洞的开挖尺寸为7.2*6.0m(宽*高)。高压电缆竖井:高压电缆竖井深104.0m,顶部高程84.0m,底部高程-20.0m。开挖断面为矩形,尺寸1.4*7.9m。高压电缆平洞:高压电缆平洞从主变洞的高压电缆层下游侧引出,长392m,与电缆竖井相连接,平洞综合纵坡为3.65%,采用城门洞型断面,开挖尺寸7.0*5.5m(宽*高),综合纵坡3.56。厂房系统洞室开挖工程量详情见表1.5-1。表1.5-1 主厂房系统工程量详情一览表序号施工部位项目单位工程量1主厂房石方洞挖m257000二次扩挖m100断层、岩脉石方开挖m2000暂列量塌方石渣处理m
4、1000暂列量2主变洞石方洞挖m89300断层石方开挖m100暂列量塌方石渣处理m300暂列量3主变排风洞石方洞挖m2124二次扩挖m30断层石方开挖m20暂列量塌方石渣处理m20暂列量4母线洞工程石方洞挖m22700断层石方开挖m100暂列量塌方石渣处理m200暂列量5主变运输洞石方洞挖m7640二次扩挖m40断层石方开挖m50暂列量塌方石渣处理m50暂列量6联系廊道和透平油库排烟廊道石方洞挖m2350石方井挖m66断层石方开挖m40暂列量塌方石渣处理m40暂列量7高压电缆平洞石方洞挖m14200断层石方开挖m100暂列量塌方石渣处理m200暂列量8高压电缆竖井电缆竖井石方开挖m8100断层
5、石方开挖m100暂列量塌方石渣处理m100暂列量9渗漏集水井及排水泵房工程石方井挖m6850石方洞挖m1880二次扩挖m50断层石方开挖m50暂列量塌方石渣处理m50暂列量地下厂房系统洞挖总量为41.70万m,除去断层石方开挖和塌方石渣处理后的开挖量为41.24万m。1.2 工程地质条件1.2.1基本地质条件地下厂房布置于上水库主坝北面约500m的山体内,铅直埋深为240m290m,主变洞埋深220m270m,洞室围岩主要由S3m-1中厚巨厚层(少量薄层)岩屑石英砂岩夹少量泥质粉砂岩组成,钻孔中统计S3m-1岩屑石英砂岩占74%,泥质粉砂岩约占15%左右,局部少量岩脉。未见有粉砂质泥岩。弱风化
6、带内两种岩石饱和抗压强度大于40MPa,主厂房号机部位有安山斑岩岩脉蚀变成土状,岩脉位于厂房底板高程附近及以下。1.2.2厂区洞室围岩分类厂区主要洞室围岩岩性相对较单一,岩性对围岩质量影响较小,围岩质量主要受断层及层间错动带分布及节理裂隙发育程度等影响。围岩大部分位于弱风化带内,岩体多属于镶嵌结构或镶嵌破裂结构,洞室围岩质量以III2IV1类为主。因各类结构面均较发育,已将厂区岩体切割成各种大小不一的块体。除断层及层间软弱带以外,块体边界绝大部分由较短小的硬性节理面、层面构成,大部分块体之间具有较好的咬合力。厂区地应力属低应力,洞室围岩属坚硬中硬类岩石,岩性条件较好。除局部蚀变岩脉及破碎带较宽
7、的断层易产生塑性变形外,围岩稳定性主要是受结构面控制的块体稳定问题。主厂房、主变洞块体稳定性分析表明:尽管块体组合型式较多,但绝大部分组合块体具有较好的稳定性。各洞室不稳定块体主要分布于洞顶。厂区地下水丰富,部分结构面、尤其是NE向的断层为强透水带,主厂房、主变室等主要洞室施工开挖前,提前作好厂区的排水是提高围岩稳定性最有效的措施之一。预测施工开挖期厂区排水廊道排水总量与地下洞室开挖时涌水量之和约为40005000m/d左右。通过对厂区主要洞室相应长度范围内的勘探平洞围岩类别进行统计,统计结果为:1类占17%;2类占33%;1类占34%;2类占11%;类占5%。根据平洞围岩分类比例,结合钻孔资
8、料,建议厂区主要洞室围岩分类比例:主厂房:1类约10%、2类约30%、1类约35%、2类约20%、类约5%。主变洞:1类约15%、2类约30%、1类约32%、2类约20%、类约3%。母线洞围岩类别按照主厂房围岩比例考虑。1.3 施工特点、重点、难点及对策1.3.1 施工特点1、厂房开挖工程量大,围岩条件差,临时和系统支护工程量大,支护是制约施工进度的关键,工期紧,为关键线路,洞室开挖必须围绕厂房展开。2、厂房和主变洞的开挖跨度大,轴线较长,一方面有利于道路布置,但由于围岩情况的限制,导致另一方面顶拱开挖安全问题突出。3、地下洞室群洞室多,施工通道单一,施工程序比较复杂。4、本标大量的洞挖出渣与
9、C4标段出渣共用进场交通洞,施工干扰大。5、洞室群各洞室相互关系复杂,且大多施工支洞均从进场交通洞开洞展开,前期开挖通风比较复杂。6、开挖渣料大多从进场交通洞交通洞运出,导致进场交通洞车流量巨大。7、施工风水电系统配置难度较大:由于洞室众多、立体交叉高差大,开挖面不断变化,供水、供风、供电管线需不断拆装,工作量较大;8、高压电缆竖井和厂区排风竖井井身长,开挖安全保障有一定难度;9、排水灌浆廊道布置分散,施工通道布置有一定难度;10、排水灌浆廊道洞身长,断面较小,出渣及通风散烟有一定难度;11、地下洞室群纵横交错,且绝大多数的通道均通过进场交通洞,确保工作面及进场交通洞内空气质量有一定难度;1.
10、3.2 施工重点及难点1、主厂房、主变洞开挖跨度大,围岩相对较差,IV类围岩占45,顶拱开挖安全是本标的一个重点,同时也是一个难点。2、主厂房顶拱在机北侧附近有F57、F52和NNW向节理或与层间错动面的组合块体,高度20m以下,体积大小主要与节理延伸长度有关。由F54、F77与平缓层面、层间弱面组成的块体(位于号机附近);由F47、F88、F79与NNW节理组成的块体,高度约30m。主变洞顶拱主要不利块体有F54、F88与NNW向节理组合的块体,位于ZK29孔附近,高度约10m以下; F83、F96与平缓层间弱面组成的块体。主厂房和主变洞顶拱的稳定是本工程施工的关键。3、岩锚梁开挖成型质量和
11、爆破后岩体完整性直接影响到桥机运行安全,因此,如何开挖岩锚梁,确保岩锚梁开挖质量是地下厂房施工的重中之重。4、主厂房开挖高差较大,开挖高边坡安全问题是本标的又一个重点。5、洞室围岩条件相对较差,系统支护工程量大,设计不仅布置了锚喷支护,还在主厂房、主变洞顶拱、侧墙设置了对穿锚索和端头锚,以及预应力锚杆支护,超前小导管、管棚等的临时支护措施。支护是制约工程进度的关键。6、厂区排水竖井、高压电缆竖井开挖高差大,围岩条件差,导孔的施工精度和开挖安全是本标一个重点。7、进水口闸门井、压力管道洞、母线洞、尾水管及连接洞、尾水洞及尾水支洞相邻洞室之间岩壁较薄,开挖安全是本标重点。8、母线洞开挖既要确保厂房
12、岩壁安全及岩锚梁质量要求,又要尽量减少占压厂房开挖直线工期,开挖时机的合理安排是本工程一个重点。9、本标地下洞室群相互关系复杂,施工通道错综复杂,交通管理及交通安全是本标重点,亦是难点。10、厂房系统洞室群隧洞交错复杂,确保洞室交叉处围岩稳定,是施工中的一个重点。11、厂房、主变、尾调室开挖空间大,通风排水是确保安全顺利生产的一个重点。12、如何协调与相邻标段关系亦是本标保证进场交通洞的交通安全,确保运输畅通,是本标段的难点。1.3.3 主要对策针对地下厂房系统工程的特点,结合我集团公司以往类似工程施工经验,施工中拟采取以下主要措施:1、针对厂房、主变室顶拱跨度大及围岩地质情况较复杂的特点,开
13、挖过程中拟采取下列措施:(1)顶拱层开挖两侧导洞开挖先行,中间预留岩柱跟进的施工方案,根据导洞揭露的地质情况,及时进行必要的超前支护或临时支护,两侧导洞一侧领先,另一侧滞后20m。根据揭露的地质情况,对于围岩条件较差的洞段,采用在预留岩柱开挖后先临时钢支撑支护,等系统支护完成,围岩稳定后再拆除临时钢支撑的方案。(2)系统支护滞后开挖断面一段距离及时跟进,防止顶拱产生大的变形;(3)在围岩地质情况恶劣的洞段,采取“短进尺、弱爆破、及时支护”的方案,必要时采取超前支护;(4)严格控制单响药量,控制质点震动速度在规定范围内;(5)顶拱层支护相应部位没完成前,禁止开挖下层。2、针对厂房、主变室直立边墙
14、安全稳定问题,拟采用以下措施:(1)除主厂房、主变洞I层外,其余层的开挖均采取中间拉槽,两侧预留保护层扩挖跟进的方式进行开挖。在中间拉槽梯段爆破开挖前,先沿预留保护层边线进行预裂爆破施工,以减少爆破对预留岩体造成震动破坏;预留保护层开挖采用设计轮廓线光面爆破的控制爆破技术。(2)对于在主厂房上下游边墙上开孔的引水隧洞支洞、母线洞以及尾水支洞等的开挖采取“先洞后墙”的开挖顺序,在主厂房边墙开挖前先形成洞室,确保高边墙的稳定。(3)厂房和主变洞与-27.00m高程灌排廊道之间布置的对穿锚索孔的施工在相应的边墙开挖后及时进行,确保其对边墙稳定的保护作用。3、针对出线竖井、压力管道竖井开挖安全问题,拟
15、采取以下措施:(1)锁好井口,确保井口稳定,井口预留35m宽的井台,设置围栏和排水沟,防止井台上杂物坠入井内。(2)设置专门的提升设备,作为人员上、下和材料运输交通工具,提升设备设置导向装置和断绳保险装置,并控制升降速度。(3)上下联系采用电话、信号灯、对讲机等多种通讯手段结合使用,互为备用。(4)提升设备设置防止过卷、过电流和失电压等保险装置及可靠的制动系统,使用过程中加强维护检查工作。(5)竖井导井开挖后,先由下至上将导井直径扩挖至3.43.8m左右,以利扩挖时溜渣,防止石渣堵塞导井。(6)竖井扩挖时,III类围岩段采取二掘一支护;不良地质洞段采取一掘一支护,上层未支护不得进行下一层的开挖
16、。(7)非出渣作业或井底作为交通通道时,在导井井口采用钢篦子井盖;扒渣作业时,作业人员佩戴安全绳,安全绳挂在井壁锚杆上,防止发生人员坠落事故。(8)竖井和平洞连接处,先将连接段加固后再开挖。4、为确保与厂房相交的洞室洞口的稳定,在开挖程序安排上,遵循在厂房开挖到该洞室上一层之前,完成该洞室开挖和初期支护的原则,母线洞提前利用进场交通洞和主变运输洞从厂房内进入开挖。5、引水隧洞岔洞、母线洞及尾水扩散段的开挖,采取间隔开挖的措施,确保岩壁稳定。6、岩锚梁层开挖在上下游边墙预留3.5m厚保护层,中间梯段开挖前先沿保护层边线进行预裂施工,保护层开挖分两序,第一序采用液压钻造垂直孔或三臂液压钻机水平造孔
17、,边墙预裂,第二序采用气腿钻钻孔,双面光爆,无论是梯段开挖还是保护层开挖均严格控制单响药量,确保质点震动速度在控制范围之内。7、对各洞室交叉口1.5倍洞径范围在开挖后及时施作强支护或视情况进行混凝土衬砌锁口,在厂房等大洞室高边墙上开洞口时,先采用锁口锚杆对边墙进行超前锚固,必要时进行超前预注浆等措施。8、厂房梯段开挖采用小孔径钻头造孔(孔径76mm),小间排距布孔,药卷直径不大于50mm,并严格控制单响药量和一次爆破方量,以此控制爆破振动速度,减少因爆破振动对岩壁造成质量影响。9、尽早安排新增通风井的施工,加强通风效果。10、在厂房、主变室开挖中,相应高程的排水廊道提前施工完成,以达到降低地下
18、水位、提高围岩类别、减少施工中涌水量的目的。11、加强围岩安全监测,建立安全预报制度。开挖过程中根据开挖部位和地质条件,及时设置安全监测点和围岩收敛监测断面,对围岩进行安全监测,以便调整开挖钻爆程序和钻爆参数,减轻开挖爆破对围岩稳定的影响。12、配备先进、配套、适用的洞室开挖和支护施工机械设备,保证开挖支护及时、有效,并配备具有丰富地下工程施工经验的地质工程师,负责分析、处理施工中出现的地质问题。1.4 施工通道条件地下厂房系统的施工通道主要有2条,即连接厂房系统和外界的施工支洞及进场交通洞。为了满足厂房和主变洞分层开挖的需要,发包人在进场交通洞不同高程又布置了施工支洞、施工支洞和施工支洞,通
19、过这三条施工支洞和施工支洞、进场交通洞,可以完成主厂房系统洞室的出渣运输。在主变洞左端墙布置了连接施工支洞和主变洞顶拱层的主变排风洞,该排风洞和进场交通洞共同承担主变洞的出渣运输任务。另外场内已施工的道路、道路、道路和道路分别可以满足地下厂房系统至爆破器材库以及地面副厂房的交通,以及开挖料运输至1转存料场的交通。地下厂房系统施工通道布置图见图LX/C3-TB-09-27,道路特性见表1.5-2,其他承包人向本标段提供工作面的时间见表1.5-3。表1.5-2 地下厂房系统施工通道特性表编号道路名称长度(m)技术指标负责施工单位备注路基宽路面宽路面结构地方道路19551210.5混凝土业主至上库道
20、路41268.010.5混凝土通风洞洞口道路2338.57.0混凝土业主爆破器材库进库道路10914.5混凝土业主进场交通洞15007.5混凝土业主明段长220m施工支洞193.277.5混凝土施工支洞134.187.5混凝土C3标施工支洞32.837.5混凝土C3标施工支洞1051.887.5混凝土业主施工支洞408.557.5混凝土C3标表1.5-3 其他标段承包人向本标段提供工作面的时间通道名称洞室断面(宽*高)洞长(m)向本标交面时间施工支洞8.0*7.5468.3132011年6月30日,施工支洞具备施工条件施工支洞7.5*7.0193.272011年1月31日施工支洞7.5*7.0
21、566.3242011年8月31日,提供施工支洞分岔进洞工作面施工支洞7.5*7.01051.6612010年11月30日进场交通洞7.5*7.51280进场后即具备通车条件高程68m、高程8m和高程-27.50m灌排廊道移交本标2011年1月31日提供工作面给本标,2011年8月31日移交给本标1.5施工布置1.5.1 施工通道第1.4节介绍的发包人布置的施工支洞可以满足地下厂房系统分层出渣道路的布置需要,本方案中不再增加施工通道,仅根据分层从现有的施工支洞上爬或下卧形成出渣道路。1.5.2施工风水电供应1、施工供风地下厂房洞室开挖中的供风主要为简易潜孔钻和手风钻提供风源,根据施工进度安排,
22、同时施工的有主厂房左右岸端墙双工作面,主变洞顶拱层施工、高压电缆平洞开挖以及厂区排风竖井扩挖的施工用风。总的用风量为260m/min,配置6台型号为GA250-8.5和4台型号为GA132-8.5的电动空压机,总的供风量为341.8m/min,可满足要求。具体的供风方案为:(1)在施工支洞与厂房相交的右端墙布置2台型号为GA250-8.5的电动空压机,为厂房右侧工作面的IIII层提供风源。并随着开挖面的下降降空压机移至主厂房安装间和施工支洞与厂房相交位置,为相应高程段厂房的开挖提供风源。(2)在施工支洞与厂房左端墙相交的适当位置布置2台2台型号为GA250-8.5的电动空压机,为厂房左侧工作面
23、的IIII层提供风源。后期在排水泵房和渗漏集水井开挖时为其提供施工用风。(3)在主变排风洞和主变洞左端墙适当位置布置2台型号为GA250-8.5的电动空压机,为主变洞I、II层的支护、II层的保护层开挖预裂孔施工以及高压电缆平洞的开挖支护提供风源。(4)在高压电缆竖井高程布置2台型号为GA132-8.5的电动空压机,为高压电缆竖井的扩挖支护提供施工风源。(5)在厂区排风竖井井口高程布置1台型号为GA132-8.5的电动空压机,为排风竖井的扩挖支护提供施工风源。2、施工供水先期发包人提供的高程200m和高程100m的调节水池,可作为本标段生产用水的取水点。施工总布置中主厂房和主变洞施工区及施工辅
24、企设施区的供水区域为3#供水主管,从高程100.000m调节水池接引一条DN200mm主供水钢管,顺山势到道路旁,变管径为DN150mm主供水钢管沿道路和道路以及施工支洞兼通风洞到主、副厂房上部施工区,随施工进展情况,然后根据需要从相应管道接引支管。主要为主厂房上部、主变洞及主变排风洞、电缆平洞等工程项目的开挖和喷锚支护以及混凝土浇筑等的施工用水。3、施工供电施工供电规划详见施工总平面布置4.6.3节的内容。4、施工排水发包人在进场交通洞和施工支洞洞口均布置了废水处理系统,施工废水要求抽排至系统内统一处理。本标段在主厂房和主变洞左端墙之间的施工支洞设置了3废水集水钢板水箱,在进场交通洞厂交1+
25、145.11桩号-33.11m高程处(施工支洞洞口附近扩挖而成)设置了2废水集水钢板水箱。厂房和主变洞的施工废水分别通过排水管排至已设置的废水箱内统一排出。高压电缆平洞在施工支洞左侧洞段的废水自流至3废水处理箱,在施工支洞右侧洞段的废水采取机械抽排的方式排至3废水处理箱,然后经排水系统统一排出。厂区排风竖井的施工废水自流至井底后再用机械抽排至3废水处理箱后排出。详细的风水电布置见施工总平面布置的相关内容。1.5.3施工通风、排烟及除尘施工通风排烟在1.2节已统筹规划,这里不再重复。1.6开挖施工程序和方法1.6.1开挖施工程序1、厂房、主变室平行布置,先开挖厂房顶拱,主变室顶拱待厂房顶拱开挖支
26、护完成后再进行开挖。2、对主副厂房、安装间的开挖,根据洞室稳定需要、施工质量及施工进度要求、施工机械设备性能等分层、分部开挖,每层开挖过程中,及时进行支护。3、厂房岩壁吊车梁混凝土浇筑前,确保厂房IV层中间拉槽和预留保护层上部2m的开挖完成。母线洞靠近主厂房侧10m范围的洞挖支护完成,已作好洞口的锁口支护。为避免母线洞开挖占用厂房直线工期,拟提前利用主变联系洞在主变洞内布置临时施工支洞进入母线洞开挖掌子面,进行母线洞开挖。4、在主厂房IV层施工前,完成主变运输洞的开挖支护,以及相应的风水电的布置,为厂房IV层的开挖提供施工条件。5、厂房第VI层开挖前,引水平洞岔管段开挖完成,且已做好洞口锁口支
27、护,厂房第层开挖前,确保尾水管开挖完成且已做好洞口锁口支护。6、厂房相应高程的排水廊道先于厂房的开挖支护进行,达到降低地下水位,提高围岩稳定的目的。7、在渗漏集水井正导井形成前,完成6#机左端墙与渗漏集水井之间的主厂房渗排廊道的开挖支护,为渗漏集水井的扩挖出渣创造条件。1.6.2开挖分层及通道1、开挖分层(1)主厂房主厂房顶拱至尾水管底板的开挖高度为55.30m,按照招标文件技术条款的有关要求,根据施工支洞的布置情况,并结合以往的施工经验,厂房开挖共分8层进行施工。I层为厂房顶拱层,开挖高度7.75m,高程段为-16.05-23.80m;II层开挖高度6.20m,开挖高程-23.80-30.0
28、0m;III层为岩壁吊车梁层开挖,开挖高度5.0m,高程段为-30.00-35.00m;IV层为岩壁吊车梁下层开挖,层高7.5m,开挖高程段为-35.00-42.50m;V层开挖高度7.0m,开挖高程段为-42.50-41.50m;VI层层高7.5m,开挖高程为-41.50-57.00m;VII层层高6.5m,高程段为-57.00-63.50m;VIII层为-63.50m高程以下的开挖,层高为7.357.85m。详细的分层情况见表1.5-4。主厂房开挖分层见图LX/C3-TB-09-2829。表1.5-4 洞挖施工分层详情一览表序号施工部位分层(序)编号层高(m)高程段(m)工程量(m)备 注
29、1主厂房I7.75m-16.05-23.80364112II6.2-23.80-30.00365983III5.0-30.00-35.00289434IV7.5-35.00-42.50412365V7-42.50-41.50338216VI7.5-41.50-57.00328107VII6.5-57.00-63.50265708VIII7.35-63.50-70.85821597.85-63.50-71.3578931045026条尾水扩散段11主变洞I8.0-20.5-28.502828312II7.0-28.5-35.52956013III7.0-35.5-42.52956014主变坑0.
30、7-42.5-43.275815事故油池7-43.2-41.5113916母线洞I 序398717II 序5.3-37.9-43.20807818III 序5.55-43.2-48.7510636(2)主变洞主变洞开挖高度22.0m,开挖支护分三层进行,I层为主变洞顶拱层,开挖高度8.0m,开挖高程为-20.50-28.50m;II层层高7.0m,开挖高程为-28.50-34.50m;III层层高7.0m,开挖高程为-34.50-42.50m;-42.50m高程以下为事故油池槽挖,开挖深度7.0m(-42.50-41.50m)。主变洞开挖分层见图LX/C3-TB-09-28、38;详细分层及工
31、程量见表1.5-4。(3)母线洞母线洞开挖分三序进行,I序为靠近主厂房侧10m,这部分的开挖因为考虑到按正常的开挖顺序在主厂房开挖到相应高程后再施工无法满足爆破振动速度的标准而提前安排施工;II序为母线洞内施工支洞高程以上部分;III序为底板高程以下部分开挖。母线洞详细分序工程量见表1.5-4,施工示意见图LX/C3-TB-09-40。2、主要洞室施工通道(1)主厂房主厂房开挖支护施工通道主要为施工支洞、施工支洞、施工支洞、施工支洞以及进场交通洞,详细的分层开挖支护施工通道见表1.5-5和图LX/C3-TB-09-3033。表1.5-5 主厂房分层开挖支护施工通道表序号分层编号出渣通道道路布置
32、备 注1I、施工支洞分别从、施工支洞底板高程-27.50m沿15的坡度上爬至-23.80m高程行程出渣运输通道双工作面2II、施工支洞分别从、施工支洞底板高程-27.50m沿10的坡度下卧至-30.00m高程行程出渣运输通道双工作面3III、施工支洞先从施工支洞底板高程-27.50m沿1213的坡度下卧至-35.00m高程双工作面4IV主变运输洞进场交通洞本层开挖底高程与主变运输洞在同一高程,具备直接出渣的条件单工作面5V主变运输洞进场交通洞由主变运输洞沿1213的坡下卧道路至-41.50m高程形成施工道路单工作面6VI施工支洞开挖底板高程与施工支洞在同一高程上,出渣道路坡比为0单工作面7VI
33、I施工支洞由施工支洞底板沿1213的坡下卧至-65.50m形成施工道路单工作面8VIII尾水洞施工支洞由尾水扩散段经尾水洞施工支洞出渣多工作面(2)主变洞主变洞施工通道有两条,分别为主变洞排风洞和进场交通洞,详细的分层施工道路布置见表1.5-6和图LX/C3-TB-09-3839。表1.5-6 主变洞、母线洞分层开挖支护施工通道表序号施工部位分层(序)编号出渣通道道路布置备 注1主变洞I层主变排风洞主变排风洞底板高程-27.50m沿1213的坡度下卧至-28.50m和-34.50m高程,分别形成主变洞I层和II层的出渣道路单工作面2II层单工作面3III层进场交通洞由进场交通洞直接进入工作面单
34、工作面4母线洞I序主变洞、进场交通洞由主变洞临时支洞内分岔后在每条母线洞内沿10的坡下卧道路至-48.750m高程形成通道单工作面5II序单工作面6III序进场交通洞、施工支洞根据具体情况采用主厂房V层或VI层的施工通道,即由主变运输洞沿15的坡下卧道路至-41.50m高程形成的道路出渣或装载机端渣甩至厂房VI层,由施工支洞出渣单工作面(3)母线洞母线洞共分三序施工,靠近主厂房侧10m(即I序)施工道路为临时施工支洞主变运输洞进场交通洞。II序相当于I序上部的扩挖,其开挖滞后I序施工,施工道路为主变洞进场交通洞。III序的开挖在主厂房V层下游墙保护层开挖后开挖,施工通道根据具体情况利用主厂房V
35、层或VI层的施工通道。母线洞详细的分层施工道路布置见表1.5-6。3、洞挖施工通道及运距汇总表(表1.5-7)表1.5-7 洞挖分层施工通道及运距表序号施工部位及分层分层编号施工通道运距(km)备 注1主厂房I层II层III层施工支洞进场交通洞道路道路号利用料转存场;施工支洞道路道路道路号利用料转存场2.9232.34施工支洞洞外运距1.21km4IV层主变运输洞进场交通洞道路道路号利用料转存场3.03进场交通洞洞外运距1.64km5V层6VI层施工支洞施工支洞进场交通洞道路道路号利用料转存场3.087VII层8VIII层尾水洞施工支洞施工支洞进场交通洞道路道路号利用料转存场3.219主变洞I
36、层主变排风兼施工洞施工支洞道路道路道路号利用料转存场2.2110II层11III层 进场交通洞道路道路号利用料转存场2.9712母线洞I序母线洞主变洞进场交通洞道路道路号利用料转存场3.1413II序2.8614III序主厂房主变运输洞进场交通洞道路道路号利用料转存场3.1415主变运输洞进场交通洞道路道路号利用料转存场2.816高压电缆竖井(平洞)高压电缆平洞施工支洞道路道路道路号利用料转存场2.1317厂区排风竖井主变排风洞施工支洞道路道路道路号利用料转存场2.721.6.3 施工方法简述1、主厂房(1)主厂房I层地下厂房I层开挖尺寸为211.9*25.5*7.75m(长*宽*高),总开挖
37、量约36411m。厂房I层开挖采用“眼镜法”分三块施工,两侧导洞领先,中间预留岩柱滞后。I层在主厂房的左右端墙先期布置了施工支洞和施工支洞作为施工通道,故该层的开挖采用双工作面同时进行的方式。每个工作面的施工长度约为110m。1)开挖方法两侧导洞首先掘进并进行初期支护(初喷加锚杆),之后再进行中间预留岩柱开挖。两侧边导洞I1块、I2块开挖宽度为8.75m,高度7.3m。预留岩柱开挖宽度为8.0m,高度7.75m。两侧边导洞采用全断面爆破开挖,I2块滞后于I1块约30m,预留岩柱开挖滞后I2导洞20m的距离。I层开挖施工方法见地下厂房I层开挖分区及爆破设计(LX/C3-TB-09-34)。开挖施
38、工采用ROCKET BOOMER 353E三臂液压钻机钻孔,毫秒微差爆破,开挖边线光面爆破;出渣采用2.8m装载机辅以1.21.6m反铲装车, 1015t自卸汽车出渣运输,以、施工支洞作为施工通道,分别经由进场交通洞和施工支洞,再经洞外的道路、道路或道路运渣至转料场,由施工支洞出渣的运距2.9km,由施工支洞出渣的运距2.34km。在开挖过程中,加强地质观测,对即将开挖部位的地质条件,有较详尽的了解,针对不同的地质条件,制定相对应的开挖钻爆方案。如遇地质条件较差,可能出现局部坍落区段时,或遇因断层交错切割有倒挂岩体时,爆破后即先喷5cm厚砼护顶和施工适量锚杆,然后进行出渣和其它作业。地下厂房I
39、层开挖施工钻爆参数根据本工程的地质条件和工程特点,结合以往类式工程的施工经验进行选定。开挖采用短进尺、多循环、弱爆破的原则,每循环进尺选定为2.5m,多臂钻钻孔,孔径42mm,孔深2.7m。I1块、I2块采用平行直孔掏槽,选用乳胶炸药、非电毫秒雷管起爆、微差爆破。I层预留岩柱开挖以两侧自由面作为临空面,进行微差爆破,循环进尺为3.5m。2)开挖支护道路形成I层开挖底板高程-23.80m高于左右端墙施工支洞底板-27.50m,施工道路由支洞底部沿15的坡上爬至开挖底部而形成。3)开挖支护作业循环(2)主厂房II层主厂房II层为岩壁吊车梁上一层的施工,本层层高6.2m,开挖宽度25.0m,开挖工程
40、量约36598m,开挖高程为-23.80-30.00m。本层开挖分两序进行,中间拉槽,两侧预留保护层,拉槽宽度18.0m,两侧保护层厚3.5m。1)施工道路形成本层的施工通道仍为布置在厂房左右端墙的施工支洞和施工支洞,并由施工支洞底板沿1213的坡下卧至-30.00m高程形成出渣道路,该道路由开挖预留石渣形成。表1.5-8 厂房顶部边导洞(I1、I2块)开挖作业循环时间表 序号项 目工程量工作时间min循 环 时 间 (小时)123456789101114161钻孔准备302钻 孔259m2403装 药1031104钻机退出305通风、安全处理607出 碴87.4m1508支护及其他340合计
41、 960min(16h),进尺2.3m,工作效率0.8注:钻孔深度为2.5m,进尺2.3m计算,每循环进尺时间16小时(考虑0.80系数)。按两日三循环组织施工,日平均进尺3.45m,月进尺88m(月正常工作时间按25.5天计算)。表 1.5-9 厂房顶拱预留岩柱开挖循环作业时间表序号项目工程量工作时间min循 环 时 间 (小时)123456789101214171钻孔准备302钻 孔343m2503装 药98孔1204钻机退出305通风散烟307出 碴288m2508支 护2409清 底30合计 980min(16.33h),进尺3.2m,工作效率0.8注:为一个工作面开挖循环作业时间表,钻孔深度为4.0m,进尺3.8m计算;每循环进尺时间16.33小时(考虑0.80系数)。按两日三循环组织施工,日平均进尺4.8m,月进尺122.4m(月正常工作时间按25.5天