多松多水电站引水隧洞塌方原因分析及处理方案

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洞松水电站引水隧洞塌方及涌水处理

洞松水电站引水隧洞塌方及涌水处理

洞松水电站引水隧洞塌方及涌水处理发布时间:2010-11-5 来源:《施工技术与管理》作者:四川省水利电力工程局叶明亮梁超曹军摘要本文介绍洞松水电站引水隧洞在开挖掘进中,针对塌方所采取的注浆小管棚处理措施;特别是涌水引起大塌方洞段的超前大管棚结合固结、回填灌浆的处理措施,取得良好效果。

值得类似隧洞工程塌方处理借鉴。

关键词小管棚超前大管棚涌水引水隧洞塌方灌浆1 概述1.1 工程概况洞松水电站位于甘孜藏族自治州乡城县硕曲河中下游的香巴拉镇、尼斯乡及洞松乡境内,是硕曲河乡城县河段水能规划“一库五级”中的第四级电站。

电站装机容量180MW(3×60MW),设计引用流量102.3m3/s,额定水头197m。

电站为引水式电站,引水隧洞为有压洞,长18084.06m,设计底坡i=0.365%,进口高程2741m,为平底马蹄形。

Ⅴ类围岩洞段开挖断面52.86m2,C25钢筋混凝土衬砌厚度80cm;Ⅳ类围岩洞段开挖断面46.27m2,C25钢筋混凝土衬砌厚度60cm。

该工程首部枢纽工程及引水隧洞(桩号0+062~3+000)段由我局于承担施工,总工期2年。

1.2 隧洞工程地质条件硕曲河在乡城~洞松河段属高山宽谷区,河谷相对宽阔,仅近厂区约2km河段地形狭窄,区内山高谷深,岭谷高差1500~2000m以上。

总体上来说,右岸为近南北向的条形山,左岸以宽缓的冰碛、冰水堆积阶地为主,硕曲河沿右岸山脊坡脚通过,河流呈蛇形弯曲,水流较急,漫滩不发育,两岸零星分布有Ⅰ级河流阶地。

引水线路所在的右岸,地面高程3250~2740m,相对高差达510m,主要发育有1、2、3号冲沟,展布方向以NE-SW向为主,沟谷中第四系覆盖层较发育,最大厚度达15m左右(拉洼雄沟),沟内均有常年流水。

其中以2号冲沟——拉洼雄沟切割较深,延伸较长,规模较大,冲沟两侧堆积有较厚的坡洪积物。

另外,在黑达村对岸存在一个大的弧形岸坡,岸坡前缘为较厚的冰碛、冰水堆积物,岸坡后部为厚度较大的坡残积物。

水工隧洞塌方处理方案

水工隧洞塌方处理方案

水工隧洞塌方处理方案水工隧洞塌方是一种常见的工程事故,对于水利工程建设和使用带来了极大的影响,严重的甚至会造成生命财产的损失。

因此,需采取合理有效的处理方案,避免和减少该类事故的发生。

水工隧洞塌方处理方案需要从以下几个方面考虑:一、塌方原因分析首先,要对隧道塌方事故进行仔细详细的分析研究,找出导致塌方的原因。

常见的塌方原因包括地质条件不良,设计不合理,施工不规范等因素。

分析原因有助于针对性地制定处理方案。

二、处置现场为了确保人员安全和现场的稳定,需要尽快抵达现场,采取合理措施进行处置。

针对于不同类型的塌方,如块石、土方等采取钻孔抽水、爆破、挖掘等方法进行清理和修复。

处理现场时,要注意避免二次塌方和扩散,采取措施进行稳定处理。

三、修缮恢复清理完塌方物后,对现场进行修缮和恢复。

重点修复破坏的部分,并确保其结构合理、功能完整、安全可靠。

如需要更换或加固设备和工程,则应遵循相关的规范和标准进行,确保隧道使用期望的安全和使用。

四、技术措施及安全管理采取技术措施减少隧洞塌方风险是保障隧道安全的重要手段。

这些措施包括加固、支护、防水、排水等。

安全管理也是重要的措施之一,要做好设备运行维护管理,对处理方案进行监管和隧道日常检查。

五、生态环境维护水工隧洞塌方处理方案需要考虑到周边生态环境的维护。

隧洞周边的生态环境常常成为塌方事故发生的重要因素之一。

因此,隧洞修复工作中要尽可能减少植被和动物的破坏,并严格遵守有关环保法规和规定。

总之,水工隧洞塌方处理方案需要考虑多个因素,根据现场实际情况、专家建议等多方面信息,制定相应的处理方案。

同时,要注重安全、合理、科学等要素,确保隧洞的使用顺利和生态环境的保护。

长距离引水隧洞施工塌方原因、预防及处理措施浅析

长距离引水隧洞施工塌方原因、预防及处理措施浅析

水利水电2017年11期︱137︱长距离引水隧洞施工塌方原因、预防及处理措施浅析田 喜中国葛洲坝集团股份有限公司第六工程有限公司,河北 保定 072550摘要:在水利水电工程的长距离引水隧洞的施工中,非常容易受到多方面因素的影响,导致塌方的情况。

这不但严重威胁到了施工人员的生命财产安全,还会延误工程的进度。

本文对长距离引水隧道施工塌方的原因进行了简要的分析,对于相关的防治措施进行了相对应的探讨,以供参考。

关键词:塌方;原因分析;预防措施中图分类号:TV554 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)11-0137-01在水利水电工程的长距离引水隧道的开挖过程中,很容易遇到洞顶坍塌的现象,这对施工人员生命财产安全造成了极大的威胁。

这种情况一般是因为洞轴线相对较长,埋深不同,地质条件多变导致的。

因此对于隧洞坍塌这一高发性的事故,必须要进行详细的分析研究,充分地对起因进行调查,有针对性地进行相关的预防,以避免在施工过程中发生事故。

1 造成塌方的主要原因 1.1 地质条件不理想 地质条件的影响是造成塌方的主要原因,也是最为基本的因素。

由于水利水电引水隧洞的施工距离相对较长,地区跨越相对较大,这也就导致了施工过程中很容于遇见不同的地质现象,不同的地质构造对于施工的影响也是非常大的。

水利水电引水隧道的距离较长,穿越严重分化的随层带等地下水较为丰富的低端很容易造成塌方。

1.2 设计勘探较为局限 在引水隧洞工程的设计过程中,通常会采用工程类比法等一些应用比较广泛的设计方法进行施工的设计,但是这很容易因为在施工的过程中由于对围岩状况判断的不够准确,导致设计方案的支护类型与实际的支护需要不相符,以最终致使施工过程中坍塌事故的发生可能性增大。

由于受到地形方面的限制,地质勘探工作没办法做到较为详细地全面了解,这会很大程度造成工程设计阶段所选择的支护类型以及支护结构仅限于对钻探数据以及相关资料的分析中。

引水隧道塌方方案

引水隧道塌方方案

引水隧道塌方方案引言引水隧道是一项重要的水利工程,其作用是将水源从地理上较高的地方引导到需要水源的地方。

然而,由于各种原因,引水隧道在施工或使用过程中可能会发生塌方。

本文档旨在介绍引水隧道塌方的原因和可能的解决方案。

塌方的原因引水隧道发生塌方的原因可以归结为以下几点:1.地质条件不稳定:引水隧道所处地区的地质条件不稳定,容易发生地层滑动、土石流等现象,导致隧道塌方。

2.施工不当:引水隧道的施工过程中,如果相关方面没有完全遵循设计要求、没有采取适当的支护措施,或者存在质量问题,都可能导致隧道在使用过程中发生塌方。

3.自然灾害:自然灾害如地震、洪水等也是引水隧道塌方的重要原因,这些灾害可能对隧道结构造成过大的负荷,导致其破坏。

4.老化和损坏:隧道的长期使用、缺乏维护、材料老化等问题也可能导致隧道结构强度下降,从而发生塌方。

应急方案针对引水隧道塌方的问题,我们需要根据具体情况制定相应的应急方案,以下是可能的解决方案:止水措施1. 封堵塌方段:对于塌方发生的具体位置,可以采用封堵的方式来暂停水源流入,避免水源继续流入塌方区域。

2. 开展堵漏工作:在塌方段附近,可以进行堵漏工作,即利用适当的材料填充隧道裂缝、洞孔,防止水资源因塌方造成浪费。

维护与修复工作1. 评估损坏程度:在塌方发生后,需要对隧道损坏程度进行评估,确定塌方的具体原因,并参考相关专家的意见制定修复方案。

2. 加固和修复隧道:根据评估结果和修复方案,采取适当的措施对塌方段进行加固和修复,以保证隧道的安全使用。

预防措施1. 加强地质勘探:在引水隧道建设之前,应进行充分的地质勘探工作,了解地质条件,并根据勘探结果进行隧道的设计、施工和支护方案制定。

2. 严格施工管理:对于施工过程中的各项工作,应严格按照设计要求和规范进行操作,确保施工质量。

3. 定期检查与维护:引水隧道建成后,应定期进行检查与维护,及时发现和处理可能导致塌方的问题。

结论引水隧道塌方可能会给水利工程带来严重的影响,为了确保水源的安全供应,我们需要制定合理的止水、维护与修复、预防等方案。

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施引水隧洞是一种为了引水或者排水而开挖的隧洞工程,通常用于水利工程和地下工程中。

随着建设规模的不断扩大和工程技术的不断进步,引水隧洞的数量和长度也在不断增加。

但是在隧洞施工和运营过程中,难免会发生塌方等安全事故,这给工程建设和运营带来了严重的安全隐患。

本文将对引水隧洞塌方的处理措施进行探讨,以期为相关从业人员提供一些参考和借鉴。

引水隧洞塌方是指隧洞工程中地下岩层或者人工支护结构发生破坏,导致隧洞失去稳定性而发生坍塌的现象。

隧洞塌方不仅会造成工程停工、延误工期等经济损失,更会威胁施工人员和周围居民的生命财产安全,甚至引起严重的环境问题。

引水隧洞塌方处理是非常重要且迫切的问题。

针对引水隧洞塌方问题,我们可以从以下几个方面来进行处理措施:一、完善设计方案引水隧洞的设计方案是保证隧洞稳定性的关键。

在设计隧洞工程时,需要充分考虑地质条件、水文地质条件、地下水情况等因素,制定合理的支护措施和加固方案。

对于特殊地质条件和复杂工程情况,可以采用先进的仿真软件进行模拟分析,以确保设计方案的合理性和可行性。

设计方案的合理性也需要得到相关专家和监理单位的审查和确认,确保其符合国家相关技术标准和规范要求。

二、加强施工监管施工过程中,对于隧洞开挖、支护、衬砌等各个环节都需要严格把关和监管。

引水隧洞的开挖过程中,需要注意控制开挖速度和块度,避免过快或者过大的开挖引起地质变化和压力变化,从而导致隧洞塌方的发生。

在支护和衬砌过程中,需要严格按照设计方案和施工规范进行操作,确保结构的牢固性和密实性。

施工现场的排水、通风、安全等设施和措施也需要得到充分的重视和保障。

三、定期检测和维护隧洞工程竣工后,定期的检测和维护工作是非常重要的。

通过定期的地质勘察和监测,可以及时了解隧洞周围地质环境的变化情况,及时采取补救措施。

对于隧洞结构和支护结构的定期检测和维护也是必不可少的,确保工程的长期稳定性和安全性。

四、加强事故处理如果不幸发生引水隧洞塌方事故,及时且有效的处理将是关键。

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施引水隧洞是指用于引水或排水的隧道工程,是水利工程中重要的组成部分。

由于地质条件、工程施工等因素影响,隧洞存在着一定的安全隐患,而塌方是其中比较严重的一种安全问题。

当引水隧洞发生塌方时,会给周围环境和工程造成严重的影响,因此需要采取有效的处理措施进行处理。

本文将从引水隧洞塌方的原因分析以及对应的处理措施,进行详细的探讨。

一、引水隧洞塌方的原因分析引水隧洞塌方的原因主要包括地质因素、施工质量、维护保养等多方面因素。

1.地质因素地质条件是引水隧洞施工和使用过程中最为重要的因素之一。

地质构造、地层结构、断裂带等地质因素都会直接影响隧洞的稳定性。

如果地质构造不稳定,在施工过程中就很容易发生塌方事故,尤其是在断裂带等地质薄弱环节更是如此。

2.施工质量引水隧洞的施工质量也直接关系到其是否发生塌方问题。

如果在施工中存在质量问题,如开挖不到位、支护不稳固、充填不良等,都会导致引水隧洞发生塌方事故。

对于施工技术不完善的施工单位来说,也可能出现塌方事故。

3.维护保养引水隧洞在使用过程中,由于水流、砂石等物质的冲刷和侵蚀,隧洞内部的岩石结构很容易受到破坏。

加之环境污染、树木生长等因素,都会增加引水隧洞塌方的风险。

1.加强监测加强对引水隧洞的监测是防止塌方事故的重要手段。

可以采用地下水位监测、地表沉降监测、支护结构变形监测等手段,及时发现引水隧洞的异常情况,提前采取预防措施。

2.加固支护对于存在塌方风险的引水隧洞,可以通过加固支护的方式来提高其稳定性。

通常会采用喷锚、预应力锚杆、钢筋混凝土加固、注浆加固等方式进行支护,以增强引水隧洞的整体结构强度。

3.改善排水引水隧洞塌方的原因之一是地下水位过高,因此可以通过改善引水隧洞的排水系统,降低地下水位,从而减少塌方的风险。

通常可以采取增加排水井、调整排水管线等措施进行改善。

4.加强维护引水隧洞的维护保养非常重要,可以通过对隧洞结构进行定期检查、维修养护,及时清理隧洞内积水、排除积水等措施,降低塌方的风险。

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施引水隧洞作为水利工程中的重要组成部分,在水资源的开发利用中起着举足轻重的作用。

在使用的过程中,由于各种原因,隧洞塌方的情况时有发生,给工程施工和运营带来了严重的困扰。

对引水隧洞塌方的处理措施进行深入研究和总结,对于保障水利工程的安全与稳定具有重要意义。

一、引水隧洞塌方的原因引水隧洞塌方的原因可能有多种,主要包括以下几个方面:1.地质原因地质地质构造及地表地下的地层构造对引水隧洞的稳定性有直接影响,例如地震、地下水位变化等。

2.设计原因在设计中可能存在缺陷,如隧洞的坡度、支护结构的设计不合理、横断面尺寸不足等,使得隧洞的稳定性受到了影响。

3.施工过程施工过程中的土质砂石、松散土壤不及时处理,也可能导致隧洞的塌方。

4.管理原因隧洞在使用过程中,管理不当、保养维护不到位,也可能导致隧洞的塌方。

以上这些因素都可能导致引水隧洞的塌方,因此在处理隧洞塌方时,需要针对不同的情况采取相应的处理措施。

1.应急处置一旦发现隧洞塌方的情况,应立即进行应急处置,首先保证人员的安全,迅速组织人员进行现场紧急处理,清理隧洞内积压的泥石,切断进水源。

2.评估隧洞的稳定情况在清理应急处理结束后,应及时评估隧洞的稳定情况。

对隧洞的结构、地质情况做一个详细的调查和评估,明确塌方的原因和范围,以确定后续处理措施。

3.加固支护根据隧洞的情况,可以采取不同的支护措施,例如:利用防渗帷幕、植筋锚杆、预应力锚索、加固补强等技术手段对隧洞进行加固支护。

4.清理隧洞在加固支护完成后,还需要对隧洞的内部进行全面的清理工作,清除掉塌方堆积的泥石等杂物,确保隧洞的畅通。

5.管理维护完成隧洞的加固支护和清理工作后,还需要加强隧洞的管理维护工作,确保后续的使用安全,如加强对隧洞的巡视检查和定期维护等措施。

6.防范措施加强对隧洞周边环境的监测和防范,控制地下水位,防止地震等自然灾害对隧洞的影响,为防范隧洞塌方提供科学依据。

引水隧洞塌方原因探讨及处理措施分析

引水隧洞塌方原因探讨及处理措施分析

引水隧洞塌方原因探讨及处理措施分析采用引水隧洞的形式,一方面能够缩短引水长度,有利于减少对良田耕地的侵占和对植被的毁坏;另一方面,地质条件良好的引水隧洞可少采用甚至不采用衬砌,这大大节省了修建隧洞的投资。

且隧洞开挖所产生的石料也是一种宝贵资源,这对于造价与常规明渠相比相对较高的引水隧洞来说,是一种可观的经济回报。

标签:引水隧洞;塌方;处理措施1、塌方的原因某水电站位于某外纳乡至文县临江乡之间,引水隧洞布置,引水发电系统调压井前全长17.20491km,引用流量Q=260.5m3/s,为有压引水隧洞,纵向坡比为0.19%。

引水隧洞为圆形断面,Ⅲ、Ⅳ类围岩采用钢筋混凝土全断面砌衬,开挖洞径为11.5m、12.1m,衬砌后洞径均为10.5m,洞内流速3.01m/s;Ⅱ类围岩采用底部素衬及顶部喷混凝土衬砌,开挖洞径为12.5m,衬砌后洞径为12.2m,洞内流速2.21m/s。

2017年6月30日完成引2+850m~2+814m上半层(8.0m)开挖支护工作,9月18日完成引2+970~2+795下半层开挖(3.5m),上下半洞开挖支护完成相距49天。

2017年8月22日18:00分引水隧洞引2+850m~引2+820m段顶拱发生连续塌方,随后受围岩应力释放,塌方进一步向上游侧延伸至引2+806m桩号且塌方高度持续增加,塌方段延洞轴方向共44m。

塌方体上游侧引2+806m处塌方石渣将整个洞顶完全封死,从塌方体外侧看不到顶部空腔,塌方体下游侧引2+850m处塌方石渣将整个洞顶2/3高度完全封死,岩体塌落部位主要在隧洞顶拱右侧,塌落后形状呈锅状,经测量塌落高度距设计洞顶最大为16m,塌方体约3500m3左右。

此次塌方区顶拱层面较平直光滑,且贯穿洞身四壁,这几组不利结构面在顶拱相互组合后致使右侧顶拱岩体沿层面发生顺层坍塌,从而引起塌方。

根据塌方位置不同,塌方可分为洞口(含洞口段)塌方、洞内工作面塌方、洞内工作面后塌方。

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施引水隧洞是一种用来引水的隧道工程,通常用于灌溉、供水等工程中。

在引水隧洞的使用过程中,由于多种原因,隧洞可能发生塌方。

引水隧洞塌方会导致供水中断、工程延误甚至人员伤亡等严重后果。

对于引水隧洞塌方的处理措施至关重要。

本文将针对引水隧洞塌方的处理措施进行详细的分析和介绍。

引水隧洞塌方的原因多种多样,可能是由于地质构造、地下水位变化、地表荷载增加等因素导致的。

无论造成引水隧洞塌方的原因是什么,一旦发生塌方,必须立即采取有效的措施来处理,以减少损失并恢复通水。

在处理措施中,需要考虑到地质条件、水文环境、工程设施等多方面因素。

当发生引水隧洞塌方时,应立即停止供水,并进行现场安全评估。

在确认塌方范围和影响后,应组织专业人员对隧洞进行详细的勘察和评估。

通过勘察和评估,可以了解塌方的原因、范围和严重程度,为后续的处理工作提供必要的依据。

在进行现场评估的需要尽快组织专业队伍进行抢修。

抢修工作的重点是清理堵塞物、加固塌方区域和修复隧道结构。

清理堵塞物是为了恢复水流通畅,减少对周边环境和设施的影响。

加固塌方区域是为了防止二次塌方的发生,保障抢修人员和设备的安全。

修复隧道结构则是为了恢复隧道的正常使用,减少供水中断的时间。

在抢修工作进行过程中,需注意安全第一。

特别是在进行清理堵塞物和加固塌方区域的工作时,要加强安全防护措施,确保抢修人员和设备的安全。

要密切关注塌方区域的变化情况,及时调整抢修方案和措施,以最大限度地减少风险和损失。

隧洞塌方处理工作完成后,还需要对隧洞进行全面检测和评估。

通过全面检测和评估,可以及时发现隐患和问题,并采取相应的措施进行修复和加固。

还需对供水系统进行测试,确保恢复通水后供水质量和供水量能够满足需要。

引水隧洞塌方处理措施的具体实施需要根据具体情况来定。

在实际工程中,需要综合考虑地质条件、水文环境、工程设施等多方面因素,科学合理地制定抢修方案和措施。

一旦发生隧洞塌方,相关单位和人员必须迅速行动,按照专业的技术要求和安全规范,有序地进行抢修和处理工作,以最大限度地减少损失,并恢复正常使用。

引水隧洞坍塌冒顶原因分析与处理

引水隧洞坍塌冒顶原因分析与处理

《河南水利与南水北调》2023年第10期工程建设与管理引水隧洞坍塌冒顶原因分析与处理王伟1,2,祁安岭1,2(1.河南省水利勘测有限公司,河南郑州450008;2.河南省特殊岩土环境控制工程技术中心,河南郑州450008)摘要:以小浪底北岸灌区工程某处引水隧洞坍塌冒顶为例,叙述了坍塌冒顶发生的过程;根据坍塌冒顶处地形地貌及工程地质、水文地质条件,分析了坍塌冒顶发生的原因;针对性地采取高压旋喷灌浆+管棚超前支护进行处理,经对处理后的洞身段围岩收敛变形及拱顶围岩沉降进行观测,洞身围岩收敛变形及拱顶围岩沉降正常。

为类似隧洞工程可能出现的坍塌冒顶原因分析及处理提供参考。

关键词:隧洞;围岩;坍塌冒顶;高压旋喷灌浆;管棚超前支护中图分类号:TV6文献标识码:A文章编号:1673-8853(2023)10-0101-02Analysis and Treatment of the Causes of Diversion Tunnel CollapseWANG Wei1,2,QI Anling1,2(1.Henan Water Conservancy Survey CO.LTD.,Zhengzhou450008,China;2.Special Geotechnical Environment Control EngineeringTechnology Center of Henan Province,Zhengzhou450008,China)Abstract:Taking the collapse of a diversion tunnel in the north bank of Xiaolangdi irrigation area as an example,the process of collapse and roof collapse is described.According to the landform,engineering geology and hydrogeology conditions,the causes of collapse and collapse are analyzed.The treatment is carried out by using high pressure rotary spray grouting and advanced support of pipe shed.The convergence and deformation of the surrounding rock of the tunnel section and the settlement of the surrounding rock of the arch are observed after treatment.It provides reference for the analysis and treatment of possible collapse in similar tunnel engineering.Key words:tunnel;surrounding rock;roof collapse;high pressure rotary jet grouting;advance support of pipe shed1工程概况小浪底北岸灌区工程位于黄河北岸,灌区涉及济源市和焦作市。

洞松水电站引水隧洞5~,支洞洞脸边坡变形、垮塌原因分析及处理

洞松水电站引水隧洞5~,支洞洞脸边坡变形、垮塌原因分析及处理
该 电站 为 低 闸 坝 引 水 式 开 发 ,设 计 正 常 蓄 水 位 2754.0m ,闸前 壅 水 高 16.5m ,正 常 蓄 水 位 以下 库 容 约 154×10 iTl。,引 用 流 量 103.5m。/s,利 用 最 大 落 差 221.9m,电站 装机 180MW 。工 程 主 要 水 工 建 筑物 有 : 拦 河 闸坝 、进 水 闸 、引水 暗涵 、引水 隧 洞 、调 压 井 、压 力 管道 和地 面厂 房等 。
5 支 洞位 于下 坝桥 下游 约 650m,硕 曲河右 岸 、乡城 县 青 麦 乡 对 岸 ,与 引 水 线 路 主 洞 相 交 桩 号 为 SII+
254.53。
已施工 的 5 支 洞挂 口与主 洞轴 线 相交 。支洞 为城 门洞 型 ,断 面 5.7mx5.85m,进 口底 板 高 程 2694.80m,与 引 水 主 洞 相 交 底 板 高 程 2699.330m;支 洞 全 长 336.76m,已全部贯通并进入主洞上 、下游 ,主洞 已进尺 600余 米 。受 2009年 7月 5日以后 暴 雨影 响 ,5 支洞 进 口洞脸边坡崩坡积堆积体于8月 2日5时产生 了垮塌 , 体 积 约 0.8x10 ITI。。把 已 竣 工 的 5 支 洞 进 口全 部 堵 塞 ,
造 成 5 支洞 施工 停工 。 2 地 质构 造
工 程 区位 于 区 域 性 乡 城 断 裂 (F 。)与索 让 断 (F ) 所 夹 的 断 块 之 间 ,层 间 挤 压 破 碎 带 和 次 级 小 断 层 发 育 。挂 口位 置距 乡城 断裂 约 450m,距 乡城 断 裂分 之 断 层 距 离约 60m。 16年 第 5期
洞松 水 电站 引水 隧洞 5#支 汩 tl ̄j t曰 l,.,j脸 边 坡 变 形 、垮 塌原 因分 析 及 处 理

水利水电工程隧洞塌方原因及防范措施

水利水电工程隧洞塌方原因及防范措施

水利水电工程隧洞塌方原因及防范措施作者:刘超来源:《科学与财富》2019年第09期摘要:在水利水电工程施工中,隧洞施工中其中较为关键的一项内容,在实际隧洞施工中,多会采用全断面掘进法进行开挖作业,特别是对于质地坚硬及完善的围岩结构中这种开挖方法更具适用性。

当隧洞断面较小时,则采用半幅或是其他局部开挖方法。

但由于在水利水电工程隧洞施工过程中会受到较多因素的影响,施工过程中也容易出现不同程度的塌方。

因此需要在实际施工过程中,针对水利水电工程隧洞塌方原因进行分析,并积极采取有效的防范和处理措施,避免隧洞塌方事故发生,保证隧洞施工的质量。

关键词:水利水电工程;隧洞;塌方;原因;预防措施;处理措施1水利水电工程隧洞塌方的原因分析1.1 地质勘查工作不细致,勘查资料存在问题在水利水电工程建设过程中,地质勘查是最为基础性的工程,同时也是其他各项工作开展的重要的前提和基础。

在实际地质勘查过程中,一旦勘查资料不详细或是存在错误情况,必然会对隧洞的挖掘工作带来较大的影响。

如当地质勘查工作不到位的情况下,在前期规划工作中无肖效的处理一些软弱破碎的地层,隧洞施工设计方案存在一定的安全隐患。

当地质勘查工作中存在纰漏时,隧洞挖掘施工风险控制措施不到位,从而导致工程建设存在一定的施工风险。

另外,当地质勘查资料存在错误情况时,隧洞发生坍塌后,在具体救援和处理时无法提供准确的隧洞实际情况信息,这必然会对救援和处理工作带来较大的影响。

1.2 地质因素是引起隧洞坍塌的重要原因水利水电工程建设地质条件复杂、岩石土层不确定、工程隐蔽、水底环境多变,这就需要在施工时要随时根据实际情况不断调整和改变工程设计方案。

但是水利工程因为受到一些条件的限制,对一些必要的地质勘查不能够做到精准,这必然会对设计方案的精准度带来较大的影响。

一旦将隧洞轴线选择在不良地质区域,隧洞从断层破碎带或是其他不良地层中穿过时,则极可能出现隧洞坍塌。

1.3 施工方法不当在水利水电工程施工中,一些稳定性较差的围岩开挖后没有及时的进行支护衬砌,围岩暴露时间过长,山岩压力加大,从而造成坍塌。

水电站塌方原因及处理措施分析

水电站塌方原因及处理措施分析
进 行处 理 , 及时将 岩 石 碎渣 进行 清 理 。 在 岩 石各 层处 理 的过 程 中 , 要先 就 岩石
设施 , 通 常 南水 库 、 引 水 系统 、 发 电 厂房 、 机 电设 备 等组 成 。 利 用 水力 发 电具有
清洁环保 、 高效方便的优势 , 但是在水电站建设的过程 中, 工程容易受到地质 构 造 因素 的影 响 , 如果设 计 不合 理 或者施 工 过 程出 现 问题 很有 可 能 导致 塌方 的发 生 。塌方 是T 程顶 部 的突 然 坍塌 , 这 种 事故 的 发生 不 仅会 影 响T 程 的进
在塌方 处理 的过 程 中 , 通 常只考 虑基 本载 荷 , 其包 括 围岩 的压力 以及 稳 定 渗 流条 件下 的地 层水 压力 , 由于 在塌 方地 段破 碎 的岩石 渣滓 并不 是一 个 整体 , 不 能提 供完 整岩 石所 具 有 的围岩 压力 , 因此无 法形 成稳 定拱 的浅 埋 隧洞 , 必 须 按 照隧 洞顶 拱 的上覆 岩石 自身 的重 力来 计算 围岩 压力 , 采取 相应 的支 护措施 。
计 以及施 工 控制 等 方面 的原 因 , 水 电站 塌 方成 为 工程 建设 中常 见 的事 故 , 塌 方 的发 生严 重 影响 了工程 的进 度 , 给 人们 的 生命 财 产 安 全 带来 了极 大 的损 失 本文 对 水 电站塌 方 的原 因进 行 分析 , 并 就塌 方 的处 理措 施 进行 一 定 的探讨 。
度, 更会 给 施工 人 员的 人身 安全 带 来严 重威 胁 。 因此 , 加 强对 水 电站 塌方 的 原 因分 析并 制定 合理 的 解 决方 案对 水 电 下程 建 设具 有非 常 重要 的意 义 。
可 以 承担 一 定强 度 和抵 抗 力 的 地段 采 取 顶拱 措 施 , 进 行及 时 的支 护 , 在 保 障 顶 层 支撑 可靠 后 再对 边 墙进 行处 理 ,这 样不 仅 可 以提 高塌 方 处理 的效率 , 更 能保 障工 作人 员 的安 全 。

多松多水电站引水隧洞塌方因为分析及处理方案

多松多水电站引水隧洞塌方因为分析及处理方案

多松多水电站引水隧洞塌方因为分析及处理方案
杨红星;梁川;廖书杰;冶学斌;沈强
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2011(042)005
【摘要】在水工隧洞施工中,由于地质、施工、设计、管理等因为都可能造成隧洞塌方,塌方的隧洞若不能及时得到处理,会使事故进一步扩大,带来更大的安全隐患,使工程延期,投资增大.经过对多松多水电站引水隧洞塌方冒顶形成因为分析,针对塌方段的围岩压力、地下水压力的实际情况,提出了超前管棚、固结灌浆、拱架支护、混凝土喷护等方法相结合的处理方案,并提出了预防措施,为类似工程设计、施工及塌方处理提供了参考.
【总页数】4页(P30-33)
【作者】杨红星;梁川;廖书杰;冶学斌;沈强
【作者单位】四川大学水利水电学院,四川,成都,610065;华能碌曲水电开发有限公司,甘肃,碌曲,747200;四川大学水利水电学院,四川,成都,610065;华能碌曲水电开发有限公司,甘肃,碌曲,747200;华能碌曲水电开发有限公司,甘肃,碌曲,747200;华能碌曲水电开发有限公司,甘肃,碌曲,747200
【正文语种】中文
【中图分类】TV67
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引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施

引水隧洞塌方的处理措施摘要:近年来由于环境恶化和资源紧缺问题的不断加快,我国也加快了对水电站的建设速度,水电站的建设数据量在不断增多且建设规模也在不断扩大,使得水力发电在目前电网中地位不断提高。

在水电站的建设中,引水隧洞工程属于其中地下工程中的一种,其在施工中容易受到地质、气候以及所用设施等多种外部因素的影响而干扰其施工安全以及水电站的正常运行,所以需要加强对引水隧洞施工技术的控制。

关键词:引水隧洞;塌方;处理措施1引水隧洞塌方的主要原因归纳来说导致引水隧洞出现塌方的原因主要有以下几点:第一,地质勘察资料和具体工程情况存在出入,对于可能会出现的塌方,并未及时采取有效的防范措施,在作业环节遇到破碎带、软弱带基层,常常无法有效进行应对而引起塌方。

第二,隧道处于不良地质地段,并未衬砌足够的厚度,实际承载要求难以得到满足,对于可能出现的山岩压力无法有效承受,从而导致塌方的情况出现。

第三,设计不到位。

部分设计人员为了追求成本的节约,往往会选择线路较短的洞线,并且通常会于垭口最底处选择洞轴线,没能系统考虑地质遗迹作业中的不利因素,导致了塌方事故的出现;部分设计人员在设计隧洞时,在不良地质地段设置隧洞轴线,并未绕开堆积、流砂、饱和粘土等不良地层以及陷穴、溶洞等不良地质,从而增加塌方的发生几率。

2引水隧洞塌方的处理措施某重点供水工程在176+382~193+498桩号范围内为马蹄形无压隧洞,毛洞开挖洞径7.3m×6.7m(宽×高)。

本次冒顶塌方位置位于1#支洞~2#支洞洞段之间,该桩号位置洞段洞室为Ⅴ类围岩,埋深约为48m,在勘查报告中的不良地质段桩号范围内。

上述隧洞不良地质段在施工开挖过程中发生塌方现象,塌方范围自桩号D180+878至D180+885.2,塌方方量约为157m3。

洞内塌方发生后不久,隧洞桩号D180+885处洞顶以上34~48m地表面发现塌陷。

经现场量测,地表坍塌范围为8.7m×9.9m(南北长×东西长),塌陷深度约为13.8m,坍塌坑近似圆形,坑洞周围约1.0m范围内地表出现裂缝,裂缝宽度1cm~8cm不等。

解析水工隧洞工程施工塌方的原因与预防措施

解析水工隧洞工程施工塌方的原因与预防措施

解析水工隧洞工程施工塌方的原因与预防措施摘要:由于水工隧洞工程施工受地形、地貌、地质和空间的约束,具有施工难度较大、工期长等特点。

而隧洞开挖过程中的塌方预防,是水工隧洞施工中的最重要难点问题。

然而,如何有效预防隧洞施工中的塌方,是保障水工隧洞工程施工安全、工期和节省投资提高效益的主要关键因素。

鉴于此,文章主要以某隧洞工程开挖施工实践为基础,对水工隧洞施工中产生塌方的原因、基本的预防措施进行简要的阐述与分析。

关键词:水工隧洞;塌方原因;预防措施1工程案例概况分析某隧洞工程,根据设计,隧洞采用城门洞型,最小断面为宽2.5m、高4m,最大断面为宽3.4m、高3.85m,设计引水流量9m3/s。

工程的主体是打通全长20公里的隧洞;工程中砂岩、砾岩、及卵石几乎占据了整个引水隧洞长度的半壁江山,水位相对较高,含水量大,达到30%左右,岩层大孔发育,垂直节理,施工难度大。

2隧洞塌方产生的原因分析小型水工隧洞施工中发生塌方的原因众多,根据小型水工隧洞的设计、施工条件的不同并结合小型水工隧洞施工中发生塌方事故的实例进行分析,归纳出塌方原因主要为以下几个方面:2.1地质条件原因(1)隧洞穿越不稳定的岩体松散地层,诸如饱和含水的黏土、壤土、湿陷性黄土、流砂、严重风化破碎带、堆积层等以及断裂、褶皱带;含有各种不利的软弱、破碎结构面的围岩;膨胀、岩溶溶洞、陷穴、偏压及高地应力等地质不良区域。

(2)隧洞穿越地下水丰富区域也是重要因素,地下水丰富的土层、全风化及强风化围岩洞段极易发生塌方;具有较高水压富水洞段,地下水向洞室内漏出,淘空了断层构造带中破碎岩体和充填物时,而产生不同程度的塌方。

地下水发育的地区、附近有天然泉眼,泉水渗漏地表明显的地段时,隧洞围岩的强度大大降低,加之空隙水的挤压作用,隧洞在开挖过程中极有可能发生垮方。

2.2勘察设计的原因(1)水工隧洞工程一般为长线状布置,且往往布置在山区地带,交通和施工条件相对较不便利,勘察设计点多、线长、面广,任务较为复杂繁重。

引水隧洞塌方原因分析与其处理安全措施

引水隧洞塌方原因分析与其处理安全措施

引水隧洞塌方原因分析与其处理安全措施【摘要】根据娘拥水电站引水隧洞地质情况,通过塌方体原因分析,针对具体塌方位置的情况实施处理,但最根本的原则应以人为本,安全第一。

【关键词】水电站;施工技术;安全管理;措施1塌方过程2015年5月19日上午8:20左右,施工人员正在进行3#支洞上游K5+587m~K5+575m 段衬砌混凝土的施工准备,为安装边顶拱钢筋搭设施工平台。

此时,现场安全员突然发现顶拱范围出现连续掉块现象,便立即通知所有作业人员撤离,当施工作业人员刚撤出工作面,顶拱位置开始坍塌,在短短的几分钟内,渣体就阻断了2#~3#支洞之间的通道。

经核实,塌方段位于K5+560m~K5+587m之间,长度约27m,塌方段上、下游堆渣均已超过顶拱,塌腔高度预计在10m左右,先前坍塌的渣体块度相对较大,后续坍塌渣体块体较小,且多为细小颗粒状,岩性以碳质板岩夹砂板岩为主。

2、编制依据(1)《娘拥水电站引水隧洞A标后续工程K5+560m~K5+587m段塌方情况说明及2~3#支洞之间施工组织规划调整方案》;(2)《K5+560m~K5+587m段塌方处理专项技术措施》(SDQ-CDT-SCHPD-(娘拥)C-[2012]001-(措)-067);(3)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T 5099-2011);(4)《水电水利工程施工作业人员安全技术操作规程》(DL/T 5373-2007);(5)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014);(6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991);(7)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);(8)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB∕T29639-2013)。

3原因分析对于引水隧洞坍塌我们要防范于未然,避免事故的发生是安全管理的重要工作,也是我们要努力的目标,做到及时发现隐患及时处理,把一切不安全因素消灭在萌芽状态,保证安全施工。

隧洞塌方原因分析及处理措施

隧洞塌方原因分析及处理措施

隧洞塌方原因分析及处理措施摘要】由于地质条件复杂,在隧道开挖过程中坍方现象时有发生,坍方一直是隧道施工中经常出现的工程事故及质量通病,很好地预防或处理塌方对工程施工具有重要意义。

【关键词】塌方;原因分析;预防;处理措施引言:小型水利水电工程供水隧洞断面通常都比较小,一般采用全断面掘进法进行开挖。

全断面开挖主要适用于石质坚硬、完整的围岩,但在比较松软的围岩条件下,对于较小的隧洞断面,为了施工方便,也不得不采用全断面掘进法。

对于比较松软的围岩,特别是Ⅳ类以上围岩,自身稳定性差,隧洞成型很困难,因此,在工程施工中常不可避免的发生不同程度的隧洞塌方。

一、塌方原因分析1.地质勘察资料与工程实际不符,对可能出现的塌方,没有可靠的预防处理技术措施。

一旦遇到软弱,破碎带地层,往往措手不及造成塌方。

2004 年8 月,韶关市曲江区苍村水库供水隧洞在开挖至进洞150m 过程中发生一起大塌方事故,经现场勘察分析,就属此种情况。

2.对不良地质地段的隧洞衬砌厚度不够,不能满足承载力要求,不能承受可能出现的山岩压力,完工后结构遭到破坏,进而引起塌方.3.设计时,为了节约工程投资,过分追求较短的洞线,以便缩短洞身长度,获得良好经济效益,往往将洞轴线选在垭口最底处,趁沟进洞和出洞,且晚进洞、早出洞,加大了洞口处的开挖深度和洞脸仰坡的高度,却对地质和施工的不利因素不予全方位的去考虑,在隧洞洞口和洞身施工中都可能发生塌方。

4.地质因素是造成塌方的重要原因。

小型水利水电工程往往由于建设资金紧张,对必要的地质勘探工作没有做到位,缺乏隧洞所在地段的地质和水文地质资料,情况不明,致使水工设计人员进行隧洞设计时,将隧洞轴线选在了不良的地质区域,没有避开不良地层:如饱和粘土、流沙、堆积层;断裂、,褶皱带;节理、裂隙发育带;含有各种不利的软弱结构的围岩、,以及溶洞、陷穴等地质不良区域。

当隧洞穿越不稳定地层时,很容易发生塌方。

地下水发育的地区和地表水渗漏明显的地段,隧洞围岩的强度大大降低,加之空隙水的作用,在隧洞开挖过程中,极有可能发生坍塌冒顶,,如不采取有效的工程措施,将会形成极大的塌方。

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第4 2卷 第 5期
201 1午 3 月
人 民 长 江
Ya gz Rie n te vr
Vo . 142, . No 5
Ma ., 201 r 1
文章 编 号 :0 1 4 7 ( 0 1 0 0 3 0 1 0 — 1 9 2 1 ) 5— 0 0— 4
多松 多水 电站 引水 隧洞 塌方 原 因分 析 及处 理 方 案
本文 以多 松多水 电站 引 水隧 洞 塌方 为例 , 塌方 对
l 工 程 概 况
多 松 多 水 电 站 位 于 甘 肃 省 洮 河 干 流 上 游 的碌 曲县
Байду номын сангаас
境内, 为低 坝 无 调 节 引 水 式 电 站 , 电站 总 装 机 容 量 为 2 W 。工程 由首 部枢纽 、 1M 引水 系统 、 区等 3大 部分 厂 组成 。引水隧洞 长 36 2 I, 圆形有 压 洞 , 径 为 6 7 n 为 直
处理 , 会使 事故 进一 步 扩 大 , 带来 更 大 的安 全 隐 患 , 使
工程 延期 , 投资增 大 。
质板 岩干 密度 2 6 / m , 轴饱 和抗压 强度 1 2 .9 g c 单 5~ 2
M a 为 较软 岩 ; P, 变质 砂 岩 干 密度 2 7 / m , 轴 饱 . 3 g c 单 和抗压 强度 3 8 a 为 中硬 ~坚硬 岩 ; 体 完 整 9~ 2 MP , 岩 性较好 , 局部 岩层 扭 曲 、 层问褶 曲发 育 , 产状 变化较 大 ; 岩体 中裂 隙较 发育 , 育 l~2组规 则 裂 隙 , 伸 长 度 发 延
小型水 工隧洞 断 面通 常 都 比较 小 , 般 均 采用 全 一 断面 掘进法 进行 开挖 。全断 面开挖 主要适 用于 石质坚
护 等方法 相结合 的处 理 方 案及 预 防 措施 , 为类 似 工程 设 计 、 工及塌 方处理 提供 了依 据 。 施
硬 、 整 的围岩 。但 在 比较松 软 的围岩条 件下 , 于较 完 对
引水 隧洞 桩号 2+l 1 2+1 1段 于 2 0 7 ~ 8 0 7年 7月 7~1 3日开挖 完 毕 。2 0 0 7年 1 月 1 日停 工 ,0 8年 1 0 20 6月 2 3日复工 后 发 现 塌 方堵 塞 隧洞 ,0 9年 3月 1 20 3 日地表 出现塌 陷 , 冒顶部位 顶部 直径约2 . , 1 1I 深度在 n 3 6 , 塌 陷部位 有 地 下水 流 出 。塌方 冒顶 情况 5~ 0 I 在 n
护 、 凝 土 喷 护 等 方 法 相 结合 的 处理 方 案 , 混 并提 出 了预 防措 施 , 类似 工 程 设 计 、 3及 塌 方 处 理 提 供 了参 考 。 为 施 -
关 键 词 :引 水 隧 洞 ;塌 方 冒顶 ;原 因分 析 ;处 理 方 案 ;多松 多水 电站
文 献标 志码 :A 中 图法 分 类 号 :T 6 V7
该 处设计 阶段地 质 情 况描 述 为 : 2+14—2+4 4 2 6 段 为浅 变质砂 岩 与 砂 质 板 岩互 层 , 质 板 岩 单层 厚 1 砂

3c 浅 变 质 砂 岩 单 层 厚 3 8 m 砂 岩 层 与 板 岩 m, 0~ 0c ,
层 的厚 度 比 例 一 般 为 1 : 8 1 互 层 为 7 3— : , 0 1— : , : 6 4 砂
到 处理 , 使 事 故进 一 步 扩 大 , 来 更 大 的安 全 隐 患 , 工 程 延 期 , 资 增 大。 经 过 对 多松 多 水 电站 引 水 隧 洞 会 带 使 投
塌 方 冒 项形 成 原 因分 析 , 对 塌 方段 的 围岩 压 力 、 下 水 压 力 的 实际 情 况 , 出 了超前 管棚 、 针 地 提 固结 灌 浆 、 架 支 拱
小 的隧洞断 面 , 不 得 不采 用 全 断 面掘 进 法 。对 于 比 也 较松 软的 围岩 , 别是 Ⅳ类 以上 围岩 , 特 自身稳 定性 差 , 隧洞成 型很 困难 , 程 实 际 中要 求 采 取边 挖 边 衬砌 支 工 护 的工程措 施 。尽 管 如此 , 在工 程 施 工 中仍 经 常不 可 避免地 发生 不 同程 度 的隧洞塌 方 ¨ 。 水 工 隧洞 在施 工 期 、 建期 、 产运 用 期 、 空修 完 投 放
见 图 1 2。 .
合承 受荷载 设计 。大 量 工程 实 践 证 明 , 部 松 动 或局 局 部软 弱岩体 , 往往 是 围岩 的薄 弱环节 , 围岩稳 定有较 对
大 影 响 , 岩 失 稳 多 由 此 引 起 。 围
由于塌 方诱 发 因素较多 、 机理 复杂 , 因此在施 工 中 针对 复杂地 质 时若 处 理 措施 不 当 , 极 易造 成 塌 方灾 将 害 的发生 。地 质 、 工 、 施 设计 、 管理 等 方 面 的原 因都 可 能造成 水工 隧洞 塌方 , 方 的 隧 洞若 不 能及 时得 到 塌
n 隧 I , 洞 最 大 埋 深 2 2 m, 小 埋 深 2 。 9 最 9m
理期 、 发生地 震期 可能 受到不 同荷 载组合 的作用 , 在支
护和 衬砌设 计 中应 充 分 发挥 围岩 的 承载 能 力 , 护结 支 构宜 按 围岩 自承力 确 定 , 砌结 构 宜 按 围岩 与 衬砌 联 衬
杨 红 星 , 梁 川 廖 书 杰 , 学 斌 , , 冶 沈 强2
( . 川 大学 水 利 水 电学 院 , 1四 四川 成 都 6 0 6 ; 2 1 0 5 .华 能碌 曲 水 电开 发 有 限公 司 , 肃 碌 曲 7 7 0 ) 甘 4 2 0
摘 要 : 水 工 隧 洞 施 工 中, 在 由于 地 质 、 工 、 计 、 施 设 管理 等原 因 都 可 能 造 成 隧 洞 塌 方 , 方 的 隧 洞 若 不 能 及 时 得 塌
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