本发明专利技术涉及土木工程技术领域,公开一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法。本发明专利技术提供的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,根据主洞室的实测渗水量和模拟渗水量判定施工巷道的渗漏情况,建立施工巷道的集中渗漏段判别标准,进行渗漏段分级,实现对施工巷道集中渗漏段的识别,通过对集中渗漏段进行注浆封堵等措施,有效控制主洞室的渗水量,减小地下洞库在施工及运营期的风险,解决了施工巷道集中渗漏段难以准确识别的问题,提高了地下水封洞库施工及运营期的安全性,采用施工巷道充水后分段检测每一段渗漏情况的方法,不仅能检测到施工巷道渗漏的区段,同时还节省工程费用,目前还没有应用施工巷道充水识别渗漏的先例。
【技术实现步骤摘要】
一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法
本专利技术涉及土木工程
,尤其涉及一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法。
技术介绍
地下水封洞库是一种具有安全、环保、节约耕地、使用寿命长等特点的大规模原油储备方式。施工巷道是地下水封洞库的重要组成部分,在洞库开挖过程中,地下水封洞库的施工巷道是机械设备人员的进出通道,在洞库运营中通常储存一定高度的洁净水位以保证洞库的气密性。地下水封洞库主洞室对渗水量有一定的要求,储存水体的施工巷道向主洞室内渗水的水量不能超过标准,即不能在施工巷道内出现集中渗水的渗漏段。施工巷道的渗漏主要与岩体完整性等密切相关,现有的检测方式具有以下缺点:检测费用高,检测周期长,物探解译具有一定的不确定性,不能保证施工巷道蓄水后向主洞室内渗水的水量满足主洞室的渗水标准。
技术实现思路
基于以上问题,本专利技术的目的在于提供一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,成本低,方便有效。为达上述目的,本专利技术采用以下技术方案:一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,包括:S1、根据库址区的地质参数,进行抽水试验和/或注水试验,确定所述库址区的岩体平均渗透系数;S2、施工巷道封塞施工完成后,统计主洞室的初始渗水量;S3、根据所述主洞室内预设气相压力值,计算目标蓄水高程,并向所述施工巷道内蓄水至目标蓄水高程;S4、所述施工巷道的水位自然下降,根据水位降落时间设置观察段,并记录所述施工巷道中相应的水位降落高度,观察所述主洞室的实测渗水量变化;S5、根据所述库址区的地质参数和所述岩体平均渗透系数,建立三维数值模型,并根据所述初始渗水量进行校核;S6、根据所述施工巷道的水位变化情况,改变所述施工巷道的边界条件,计算所述施工巷道在注水回落过程中所述主洞室的模拟渗水量;S7、根据所述主洞室的所述实测渗水量和所述模拟渗水量,判定所述施工巷道的渗漏情况,建立所述施工巷道的集中渗漏段判别标准,进行渗漏段分级。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S7中,根据所述模拟渗水量减去所述实测渗水量,然后除以所述模拟渗水量计算得到判定值R,所述施工巷道渗漏的判定标准为:R>0,无集中渗漏段;-1%<R<0,Ⅰ级渗漏段;-2%<R<-1%,Ⅱ级渗漏段;-3%<R<-2%,Ⅲ级渗漏段。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S1中,所述库址区的地质参数包括岩体岩性及主洞室、施工巷道和水幕结构的围岩性质。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,所述目标蓄水高程为所述预设气相压力值对应水头值的2.5倍,所述目标蓄水高程为施工巷道充水后的水位标高与主洞室顶板标高的差值。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S3中,所述预设气相压力值为0.2MPa,所述目标蓄水高程为20m。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S4中,所述观察段设置为1天。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S5中,所述三维数值模型为等效均匀介质模型。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S6中,所述施工巷道的边界条件根据所述施工巷道中的水位标高设置为水头边界。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S1中,所述岩体平均渗透系数是根据现场抽水和/或注水试验结果,通过渗透系数计算公式求取渗透系数,并进行算术平均。作为本专利技术的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的优选方案,在步骤S2中,在统计所述主洞室的初始渗水量之前,拆除临时管道和电缆线路,完成所述施工巷道内底板及边墙的清洗,完成所述主洞室内液位测量仪表的校准。本专利技术的有益效果为:本专利技术提供的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,根据主洞室的实测渗水量和模拟渗水量判定施工巷道的渗漏情况,建立施工巷道的集中渗漏段判别标准,进行渗漏段分级,实现对施工巷道集中渗漏段的识别,通过对集中渗漏段进行注浆封堵等措施,有效控制主洞室的渗水量,减小地下洞库在施工及运营期的风险,解决了施工巷道集中渗漏段难以准确识别的问题,提高了地下水封洞库施工及运营期的安全性,采用施工巷道充水后分段检测每一段渗漏情况的方法,不仅能检测到施工巷道渗漏的区段,同时还节省工程费用,目前还没有应用施工巷道充水识别渗漏的先例。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对本专利技术实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本专利技术实施例的内容和这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术具体实施方式提供的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法的流程图;图2是本专利技术具体实施方式提供的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法在具体应用计算时的流程图。具体实施方式为使本专利技术解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本专利技术实施例的技术方案作进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。在本专利技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中,术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置。在本专利技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。本实施例提供一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,如图1所示,该地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法包括以下步骤:S1、根据库址区的地质参数,进行抽水试验和/或注水试验,确定库址区的岩体平均渗透系数。进一步地,在步骤S1中,岩体平均渗透系数是根据现场抽水和/或注水试验结果,通过渗透系数计算公式求取渗透系数,并进行算术平均。进一步地,在步骤S1中,库址区的地质参数包括岩体岩性及主洞室、施工巷道和水幕结构的围岩性质。需要说明的是,地质参数通过搜集整理库址区的工程地质和水文地质资料,例如岩体的物理力学参数、节理裂隙力学参数和流体力学参数等。平均渗透系数的获取可采用降水头注水试验,注水试验按《水利水电工程注水试验规程》(SL345-2007)进行。S2、施工巷道封塞施工完成后,统计主洞室的初始渗水量。进一步地,在步骤S2中,在统计主洞室的初始渗水量之前,拆除临时管道本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,其特征在于,包括:S1、根据库址区的地质参数,进行抽水试验和/或注水试验,确定所述库址区的岩体平均渗透系数;S2、施工巷道封塞施工完成后,统计主洞室的初始渗水量;S3、根据所述主洞室内预设气相压力值,计算目标蓄水高程,并向所述施工巷道内蓄水至目标蓄水高程;S4、所述施工巷道的水位自然下降,根据水位降落时间设置观察段,并记录所述施工巷道中相应的水位降落高度,观察所述主洞室的实测渗水量变化;S5、根据所述库址区的地质参数和所述岩体平均渗透系数,建立三维数值模型,并根据所述初始渗水量进行校核;S6、根据所述施工巷道的水位变化情况,改变所述施工巷道的边界条件,计算所述施工巷道在注水回落过程中所述主洞室的模拟渗水量;S7、根据所述主洞室的所述实测渗水量和所述模拟渗水量,判定所述施工巷道的渗漏情况,建立所述施工巷道的集中渗漏段判别标准,进行渗漏段分级。
【技术特征摘要】
1.一种地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,其特征在于,包括:S1、根据库址区的地质参数,进行抽水试验和/或注水试验,确定所述库址区的岩体平均渗透系数;S2、施工巷道封塞施工完成后,统计主洞室的初始渗水量;S3、根据所述主洞室内预设气相压力值,计算目标蓄水高程,并向所述施工巷道内蓄水至目标蓄水高程;S4、所述施工巷道的水位自然下降,根据水位降落时间设置观察段,并记录所述施工巷道中相应的水位降落高度,观察所述主洞室的实测渗水量变化;S5、根据所述库址区的地质参数和所述岩体平均渗透系数,建立三维数值模型,并根据所述初始渗水量进行校核;S6、根据所述施工巷道的水位变化情况,改变所述施工巷道的边界条件,计算所述施工巷道在注水回落过程中所述主洞室的模拟渗水量;S7、根据所述主洞室的所述实测渗水量和所述模拟渗水量,判定所述施工巷道的渗漏情况,建立所述施工巷道的集中渗漏段判别标准,进行渗漏段分级。2.根据权利要求1所述的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,其特征在于,在步骤S7中,根据所述模拟渗水量减去所述实测渗水量,然后除以所述模拟渗水量计算得到判定值R,所述施工巷道渗漏的判定标准为:R>0,无集中渗漏段;-1%<R<0,Ⅰ级渗漏段;-2%<R<-1%,Ⅱ级渗漏段;-3%<R<-2%,Ⅲ级渗漏段。3.根据权利要求1所述的地下水封洞库施工巷道集中渗漏段识别方法,其特征在于,在步骤S...
【专利技术属性】
技术研发人员:彭振华,李俊彦,
申请(专利权)人:中国海洋石油集团有限公司,中海石油炼化有限责任公司,中海油石化工程有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。