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黃家灣水庫混凝土面板堆石壩設計

2014-04-26 10:22:50伍承駒
陜西水利 2014年3期
關鍵詞:工程

伍承駒

(貴州省水利水電勘測設計研究院 貴州 貴陽 550000)

黃家灣水庫面板堆石壩壩高82.1m,基礎為軟質巖,巖石的飽和單軸抗壓強度小于30MPa,為了保障大壩基礎的穩定性,針對軟質巖石基礎的特性,對大壩基礎采取有效的處理措施,使大壩結構設計更趨于合理。

1 工程概況

黃家灣水庫位于格凸河中游河段,擬建壩址位于紫云縣板當鎮黃家灣河段上,地理位置:東經 106°11′~106°13′,北緯 25°47′~25°48′,距紫云縣城18km,有公路通至壩址,交通較方便。

黃家灣水庫位于格凸河中游,壩址以上集雨面積969km2,河長91.23km,主河道平均比降3.63‰,多年平均流量18m3/s,多年平均年徑流量5.68億m3,設計正常蓄水位1055m,相應庫容14380萬m3,死水位1035m,相應庫容5640萬m3,調節庫容8740萬m3。主要樞紐建筑物有大壩、溢洪道、放空底孔、引水隧洞、廠房等,大壩為面板堆石壩,壩頂高程1057m,最大壩高82.1m。黃家灣水利樞紐工程是綜合利用的水利工程,主要任務以城鄉生活和工業供水、農業灌溉為主,并結合發電。水庫總庫容16610萬m3,工程等別為Ⅱ等,工程規模屬大(2)型。

2 建壩河段工程地質條件分析

2.1 地形地貌

可選壩段位于格凸河上游黃家灣東西向寬緩河谷段,縱向長約1.4km。初選上、下兩個壩址比較,上壩址位于東西向河段進口處200m,下壩址距上壩址600m左右。

2.2 地質構造

壩段位于江洞溝向斜東翼近核部,未發現大斷層,巖層陡傾倒轉,產狀N10°~30°E/SE∠40°~65°,總體為單斜構造,層狀結構。但褶皺發育,層間錯動軟弱夾層發育。主要發育裂隙有六組,以①、②、④組最發育。

層面及層間錯動夾層:壩址由于受構造擠壓影響,層面發育,泥頁巖巖層內形成較多的層間錯動夾層,后期風化改造使泥化程度加劇,主要表現為泥頁巖破碎,呈鱗片狀夾砂質碎顆或鱗片,并伴有層間揉皺,多在夾層頂底部形成起伏的光面及鏡面。在ZK3、ZK5等鉆孔以及PD2平洞有揭露,遇水易泥化,強度明顯降低。

通過上述分析可以得出在本工程中,工程地基基礎為軟質巖地基。

3 大壩設計難點問題

3.1 軟質巖問題

通過對該大壩地質條件分析,可以得知其地層巖性屬于軟巖類,往往存在濕陷問題。會產生以下問題:

(1)強度和穩定性問題。當地基的抗剪強度不足以支承上部結構的自重及外荷載時,地基就會產生局部或整體剪切破壞。

(2)壓縮及不均勻沉降問題。當地基在上部結構的自重及外荷載作用下產生過大的變形時,會影響結構物的正常使用。特別是超過結構物所能容許的不均勻沉降時,會引起建筑物地上主體的墻體開裂甚至破壞。

(3)水量損失問題。地基的滲漏量超過容許值時,會發生水量損失導致發生事故。因此必須對軟質巖地基進行防滲處理。

3.2 大流量泄洪問題

本工程下泄流量高達2183m3/s,下泄高度大于80m,考慮到溢洪道下游基巖巖性主要為泥巖,抗沖能力很差,溢洪道下游挑流段基礎需要進行處理。

4 黃家灣水庫面板堆石壩設計要點

4.1 大壩基礎設計

通過上文的分析和研究,得知本工程壩基基礎為軟質巖石地基,因而在施工中為了保證大壩建造的穩定性,須采取必要的地基基礎處理。

4.1.1 基礎開挖設計

下壩址為較對稱“V”型橫向谷,出露地層為T2b2-4薄~中厚層狀砂巖、砂質泥巖,T2b2-5薄層砂質泥巖、泥巖夾少量砂巖及第四系沖積、坡積層。河床大部分地段基巖裸露,深潭及河流階地部分覆蓋層厚2m~5m。兩岸坡1050m高程以下基巖裸露,覆蓋層零星分布。1050m高程以上覆蓋層厚0.5m~2.5m,邊坡穩定。上游部分的壩基開挖,將趾板設于弱風化巖石上,開挖深度5.9m~15.6m,開挖坡比:覆蓋層1∶1,強風化1∶0.75,弱風化1∶0.5,單級坡高宜小于8m。趾板下游0.5倍壩高范圍以內要求開挖至與趾板同高程,趾板下游0.5倍壩高范圍以外壩體地基可只開挖至強風化基巖上部。

4.1.2 固結灌漿設計

固結灌漿施工的特點是“圍、擠、壓”,就是先將灌漿區圈圍住,再在中間插孔灌漿擠密最后逐序壓實,這樣易于保證灌漿質量,所以,固結灌漿的施工次序必須遵循逐漸加密的原則。

在黃家灣面板堆石壩設計中,趾板與基巖連接部位,為了提高趾板基礎的整體性,提高抗沖擊能力,避免帷幕灌漿時破壞趾板,形成漏漿,灌漿時不起壓,趾板地基需進行固結灌漿,按3排布置,在防滲帷幕的上游布置一排,下游布置兩排。孔、排距2.5m,梅花型布置,孔深5m。

4.1.3 帷幕灌漿設計

壩區強風化巖體及局部弱風化巖體節理裂隙較發育,據鉆孔壓水試驗統計,巖體透水率q=0.2 Lu~1.3Lu,最大可達37Lu(ZK11號鉆孔),局部透水率較大;兩岸強風化深度大,壩基(肩)及兩岸存在裂隙性繞滲漏問題,需作帷幕灌漿處理。

在面板堆石壩帷幕灌漿設計中,灌漿帷幕一般是沿趾板中心線布置。一般情況下主帷幕深度不宜小于壩前最大水深的30%。帷幕深度的簡單公式如下:

式中,D——帷幕深度,m;

H0——壩前最大水深,m;

C——常數,一般取8m~25m。

在本工程中,防滲帷幕線壩體部分沿趾板線布置,兩壩肩垂直岸坡往山體延伸,以正常蓄水位1055m與地下水位的交點為帷幕端點,帷幕線總長551m,帷幕深度按深入巖體透水率為3Lu區域內5m。帷幕灌漿孔按單排孔,孔距3m布置。帷幕灌漿按III序施灌,I序孔作為先導孔進行灌漿試驗,兩個I序次孔之間插一個Ⅱ序次孔和兩個Ⅲ序次孔。第一序次孔距12m,逐序在中間布孔。灌漿材料為純水泥漿,灌漿后透水率控制值為1Lu。初擬帷幕表層段灌漿壓力值為0.4MPa~0.7MPa,孔底段為1.0MPa~1.2MPa。帷幕灌漿總進尺12780m,有效進尺12580m,無效進尺200m。

4.1.4 邊坡支護設計

兩岸自然邊坡為斜向坡,局部強風化深度較大。基礎開挖深度5.9m~15.6m,開挖邊坡主要由覆蓋層及強風化巖體構成,呈散體及碎裂塊體結構,層面與裂隙存在不利結構組合,開挖邊坡穩定性差,變形破壞形式主要為覆蓋層滑坡或坍塌,強風化巖體崩塌或坍滑,需加強臨時支護。對于開挖邊坡,清除局部不穩定巖體,邊坡采用噴錨支護處理措施,噴C25混凝土厚100mm,邊坡設Φ25的砂漿錨桿,根長4.5m,間、排距2m,同時坡頂采取排水措施。

4.2 壩體設計

4.2.1 壩坡

大壩的主堆石料為灰巖料,參見我國部分已建砂礫石面板堆石壩工程實例,最終確定本工程面板壩壩坡取值為:上、下游壩坡均選用1∶1.5,下游坡面在995.6m、1017.0m、1037.0m處分別設置3.0m寬馬道。大壩上游面為鋼筋砼面板,下游面為干砌塊石護坡。

4.2.2 面板

混凝土面板堆石壩上游迎水面設置鋼筋混凝土面板,它是壩體的主要防滲結構,并將上游水壓力傳給堆石體。根據《混凝土面板堆石壩設計規范》的相關規定,并參考其他國內外工程經驗,本工程面板采用C25鋼筋混凝土,根據壩體斷面布置,其最大面板厚度按下式計算:

式中,t——面板的厚度,m;

H——斷面至面板頂部的垂直距離,m。

擬定面板混凝土抗滲指標為W10,抗凍指標F100。為適應壩體變形,對面板進行分縫。本工程受壓區面板寬度擬為12m,兩岸邊受壓區擬為6m。

5 結語

通過上文分析,在軟質巖石上修建高壩,其基礎處理是非常重要的,要進行詳細的地質分析,了解地基的情況,并且根據地基基礎的具體情況采用有效的地基處理方式,才能確保大壩結構設計合理。陜西水利

[1]蘇萍.楊昆.馬軍.蓮花水電站混凝土面板堆石壩設計 [J].東北水利水電.1994年09期.56-57

[2]范世平.柏葉口水庫混凝土面板堆石壩設計與施工 [J].山西水利科技.2011年03期.23-24

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