大岗山水电站对岩芯的归档与管理
2018-08-07陈奕,吴楠,廖勇,赵连锐
陈 奕,吴 楠,廖 勇,赵 连 锐
(1.国电大渡大岗山水电开发有限公司,四川 石棉 625409;2.国电大渡河双江口工程建设管理分公司,四川 马尔康 624005)
1 前 言
大岗山水电站总装机容量2 600 MW,拦河大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高210 m,坝址位于近场强震区,工程地质条件复杂。自2005年动工筹建,到2015年投产发电,在建设过程中共取得各类岩芯6.2万m。施工过程,岩芯主要由各单位自行保存,工程完工后,统一移交建设单位。现行 DL /T5013-2005《水电水利工程钻探规程》[1]第 13.1.10 条对岩芯保管作了“岩芯仓库应通风不漏雨”的明确规定,但没有指明如何保存与管理。为此,建设单位在永久电厂生活区内建设了岩芯库房,对岩芯进行了分类编号,并制定了《施工岩芯管理办法》,规范了对岩芯的管理工作。2017年12月7日,大岗山水电站项目档案顺利通过了国家档案局正式验收,岩芯档案的做法得到业内广泛认可。
2 钻孔取芯
按照规范及设计要求,对工程施工过程产生的勘探孔、试验检查孔、灌浆检查孔、混凝土取芯孔、安全监测孔等取芯芯样进行了归档管理,以满足工程验收及使用需要。
2.1 岩芯采取
为了提高取芯质量,根据岩性、岩层特点等,选择合理钻进方法、取芯工具、钻进工艺及技术参数,严格按照岩芯钻探操作规程和地质设计的有关规定执行。
(1)取芯孔的孔位、孔深、孔斜均应按设计要求执行,孔底偏差应符合规范要求。
(2)取芯的测试孔、检查孔采用回转式钻机取芯。孔径为φ76 mm,特殊部位的取芯则根据相关技术要求和标准执行,并配置相应的施工设备。
(4)取芯应达到下列标准:
表1 不同取芯类别及岩类岩芯质量标准表
2.2 岩芯编录
从岩芯管取出的岩芯应按其出筒的顺序摆放,随即进行清洗,以露出岩石本色为准。清洗完成后,装箱编录。
(1)将清理好的岩芯按由浅入深的顺序在岩芯箱内按从左到右、从上到下依次摆放。
(2)单根岩芯长度超过5cm的,应按顺序用红油漆在圆柱面上编号,应书写清晰,方向一致,编录方法如:,其中18表示第18回次,分母8表示该回次共有5节岩芯,分子2侧表示该回次的第2节岩芯;单根岩芯长度小于5cm的不编号,岩芯的丈量要准确,丈量时应尽量将各自然断块对接好,对于松散、破碎的岩芯不得随意拉长或压缩,必要时可采用体积法换算其长度。
(3)每个回次的岩芯整理后应立即填写岩芯牌,写明本回次取芯数据,并置于本回次岩芯的末端隔开,岩芯牌一律逐项用钢笔或签字笔填写,必须书写工整,字迹清晰,数据准确,岩芯牌外加透明薄塑装好。
(4)岩芯箱侧面应用红油漆标明“工程部位、孔号、总箱数、第XX箱、孔深自XXm至XXm”字样。现场岩芯箱严禁乱仍、乱放、破坏岩芯,应做到摆放整齐,垛高不得超过1.5 m,钻孔验收后应及时入库保管。
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(5)岩芯编录后应将岩芯放回原处。凡因观察岩性或采样致使岩芯断裂、编号破损的,应由当事人重新标记。
2.3 岩芯编码
为了便于岩芯的管理,结合岩芯类型对各类钻孔进行统一的编码,按照类型-部位-单元号-序号的格式进行编号,如WM-L1-3-SJ1,WM代表帷幕灌浆,L1代表AGL1(左岸940 m灌浆洞),3代表3单元,SJ1代表施工单位自检1号检查孔,按照这种命名方式,我们可以通过编码快速识别岩芯的类型。
2.4 岩芯照片
岩芯编录完成后,应及时进行拍照。拍摄要求:拍摄前在岩芯箱上方加一张标示牌,标明“工程部位、岩芯、总箱数、第XX箱”,拍摄时尽量使为正对岩芯,保证清晰,每箱岩芯正方两面均要拍摄。
图1 WM-R1-3-SJ1第8箱岩芯照片
2.5 岩芯素描
(1)用直尺记录出每一节岩芯的长度、比较完整岩芯长度、大于10 cm岩芯的长度,计算出岩芯采取率、获得率、RQD值并填写岩芯统计表。
(2)用HB铅笔按照一定的比例将岩芯直观、形象的表示出来,地质描述的内容包括岩石名称、外观(颜色、形状、等)结构、风化特征、主要矿物成分及节理,岩芯表面节理是否明显,裂隙内是否有充填物,特别注意形状(圆截面、楔形)及特殊物质的标识,灌后检查孔特别注意水泥结石的标识,描述其位置,宽度及胶结情况(密实度)等,完成绘图。
钻孔取芯完成后,且完成了岩芯的编录、素描,经过现场值班技术员验收后,须由机组及时将岩芯运至岩芯指定库房。
3 岩芯入库管理
3.1 岩芯库的规划与设计
根据施工需要,现场共完成固结灌浆约27万米,帷幕灌浆约45万米,检查孔总长度为灌浆总量的10%,共计岩芯总量约为6.5万m。
为满足岩芯归档要求,电站新建岩芯库房占地面积1 188 m2,具体尺寸为 (长×宽×高)66 m×18 m×6.485 m。库房内设置岩芯陈列架7排26列,编号分别为为A、B、C、D、E、F、G排(其中A-F排有24列,G排有26列),陈列架有6层,每层可堆放岩芯盒4列,5排,共计岩芯货架1020个,最大岩芯堆存量可达89 760 m。
最终岩芯库房归档岩芯10 967箱,总长度61 749.5 m,其中大坝标固结灌浆及混凝土芯样1 732箱,8 924.53 m;帷幕灌浆取芯8 017箱,46 636.86 m;厂房安全监测取芯103箱,477.8 m;大坝安全监测取芯496箱,1 750 m;厂房泄洪洞岩芯286箱,1 324 m;第三方检测芯样197箱,970.53 m;库区边坡变形体勘探钻孔岩芯144箱,655.78 m。根据岩芯数量和岩芯库房的布置,档案管理人员对各种岩芯的堆存进行了规划。
3.2 岩芯归档
为了便于岩芯的利用,在岩芯编号的基础上,进一步对岩芯架进行统一的编码,编码统一按照货架号-层号-托盘号-序号的顺序编码,如A5-3-Ⅱ-5,其中A5代表第A排第5列货架,3代表第三层,Ⅱ代表第二个托盘,5代表第五盒岩芯。通过这种命名方式,每盒岩芯将对应一个档案号,岩芯堆存过程严格按照编码摆放,提供的归档资料包括岩芯货架对应表,按照表格可根据岩芯编码迅速找到归档位置。
3.3 文字归档
除了提交岩芯实物档案外,要求承包人按照项目公司《岩芯档案管理办法》要求提供岩芯照片档案和岩芯素描档案,并且提供岩芯货架对应表,共同作为岩芯档案的组成部分。
为加强数字档案管理,项目公司编制了《工程岩芯档案目录》,并利用档案管理软件,将岩芯相关数据信息录入档案管理系统,使用过程中通过取芯孔编号等信息查阅相关岩芯照片档案。
4 存在的不足和建议
4.1 存在的不足
(1)由于时间久远,前期规划设计阶段的岩芯未归档。
(2)由于专业性不够、施工单位对岩芯重视程度不足以及钻孔设备问题,取芯质量不高,归档岩芯的取芯率和RQD偏低,代表性不强。
(3)施工过程中受临时用地限制,补充勘探孔、前期施工标段的岩芯多次辗转,破坏严重,丢失较多。
(4)目前归档标准,岩芯库规模大,但实际岩芯利用率不高,利用价值不大。
4.2 建 议
(1)为加强岩芯管理,建设单位应提前规划岩芯库房布置,避免施工过程中的重要岩芯破坏、遗失。
(2)减少归档岩芯的数量,提高归档质量。应选择专业取芯队伍,采用单动双管或单动三管等先进取芯工艺,提高取芯质量。设计院根据地质情况,选择代表性岩芯进行实物归档,其他岩芯通过照片、视频等岩芯扫描技术,形成数字档案保存,最后将岩芯集中填埋处理,可在提高岩芯利用率的同时,减少岩芯库的规模,意义重大。
(3)建议主管部门建立岩芯归档相关规范,强化数字岩芯档案的管理和利用,形成一个具有广泛适用性的管理标准。
5 结 论
地质岩芯实物资料是水电工程档案的重要组成部分,是开展工程地质研究的重要依据。但由于国内还没有相应的规范和标准,对于施工过程及完工后岩芯档案的管理也就没有可参照的依据。目前,建成的水电工程很多,归档岩芯资料也很多,但岩芯归档标准各自为政,利用率也很低。随着数字信息技术的发展,有必要规范对岩芯档案的管理,提高取芯质量,借助孔内成像、三维扫描等新技术建立数字岩芯档案库,从根本上减少实物岩芯归档数量,且在提高档案利用率的同时,减少实物档案保存所需的空间和成本。