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高混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)分析

2018-06-15 02:08:38
智能城市 2018年10期
關(guān)鍵詞:混凝土工程設(shè)計(jì)

唐 沙

湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院,湖南長沙 410007

混凝土面板堆石壩具有很強(qiáng)的地形地勢(shì)與地質(zhì)條件適應(yīng)力,同時(shí)具有操作方便、經(jīng)濟(jì)合理、安全有效等特點(diǎn),所以將其作為壩型主要選擇具有明顯優(yōu)勢(shì),其實(shí)際運(yùn)行與發(fā)展都取得了很好的成效。

1 工程概況

湖南某水利樞紐工程壩址上方控制流域總面積約3.0×103km2,年均徑流總量為1.208×109m3,實(shí)際庫容總量2.10×108m3,總裝機(jī)容量60MW,屬II等工程。工程采用混凝土面板堆石壩,大壩頂部長度為270m,設(shè)計(jì)壩頂高程為547.40m,壩高最大值為56.60m,上、下游壩坡分別為1∶1.4和1∶1.3。面板總厚在0.3~0.5m范圍內(nèi),址板厚度為0.8m。壩體有以下四個(gè)分區(qū):墊層區(qū)、過渡層區(qū)、主堆石區(qū)、次堆石區(qū)。周邊縫下游處布置墊層小區(qū)。壩址所在地區(qū)冬季嚴(yán)寒,晝夜溫差較大,有較長的結(jié)冰期,孔隙水基本完全結(jié)冰,反復(fù)完成凍融循環(huán),對(duì)于混凝土面板,除了要有充足的強(qiáng)度與防滲性能,止水帶、柔性材料和嵌縫材料也要滿足特殊要求,所以趾板和面板等重點(diǎn)部位的選材、設(shè)計(jì)和施工是保證本工程質(zhì)量的關(guān)鍵所在。

2 壩體選材設(shè)計(jì)

2.1 面板原材料與性能指標(biāo)

因面板耐久性決定了它的使用壽命,而面板耐久性會(huì)受到眾多因素的影響,無法在短時(shí)間內(nèi)充分反映,所以選擇適宜的原材料,是確保耐久性,延長使用壽命的關(guān)鍵。本工程選用525#硅酸鹽水泥,外加劑含氣量在4%~6%范圍內(nèi),水灰比按0.39~0.43的要求進(jìn)行控制,用水量為140~160kg/m3。選用這一原材料用量與性能指標(biāo)控制,能使面板性能指標(biāo)滿足二級(jí)配要求。

2.2 面板止水材料

混凝土面板接縫有伸縮縫與周邊縫兩大類。其中,周邊縫為面板與趾板之間的接縫;而伸縮縫則可分為以下四種:(1) 面板與防浪墻之間的接縫;(2) 面板和面板之間的接縫;(3) 趾板和趾板之間的接縫;(4) 防浪墻與防浪墻之間的接縫。在本工程壩址區(qū)以內(nèi),年均氣溫12℃,但溫度變化幅度較大,所以對(duì)止水帶、柔性材料和嵌縫材料都有極高的要求,以嵌縫材料為例,其在高溫環(huán)境下不得流淌,在低溫環(huán)境下不得脆裂,最小變形率應(yīng)在40%以上,且具有良好的耐久性。本工程所用止水材料各項(xiàng)性能如表1所示。

表1 本工程所用止水材料各項(xiàng)性能

3 壩體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

3.1 分區(qū)與壩料

根據(jù)壩料性質(zhì)與面板實(shí)際工作條件,面板下方分為四區(qū),周邊縫下游處布置墊層小區(qū)。

(1) 墊層區(qū)。為面板提供穩(wěn)定基礎(chǔ),并滿足滲透穩(wěn)定與透水準(zhǔn)則。在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)選用耐久性良好且質(zhì)地堅(jiān)硬的石料,其粒徑應(yīng)控制在8cm以內(nèi),粒徑小于0.5cm的石料含量應(yīng)處在25%~40%范圍內(nèi),而粒徑在0.01cm以內(nèi)的含量不得超過5%。施工中充分結(jié)合過渡層料和墊層料的均勻鋪設(shè)與碾壓,這兩個(gè)分區(qū)的壩料應(yīng)同步進(jìn)行鋪筑與碾壓。這樣一來,不僅能使面板得到穩(wěn)定且均勻的支撐,而且還能有效節(jié)約成本。

(2) 主堆石區(qū)。該分區(qū)為大壩主體,石料各項(xiàng)性能決定大壩安危,所以不僅要質(zhì)地堅(jiān)硬,有良好級(jí)配,而且其粒徑應(yīng)控制在60cm以內(nèi),粒徑小于0.5cm石料的實(shí)際含量不能超出20%,粒徑小于0.01cm石料的實(shí)際含量不能超出5%。次堆石區(qū)的作用在于使邊坡保持穩(wěn)定。下游堆石和主堆石之間產(chǎn)生的變形易使面板產(chǎn)生一定拉應(yīng)力,這是導(dǎo)致面板開裂的主要原因,所以本工程設(shè)計(jì)將二者界限布置成從大壩軸線周圍不斷向下游處傾斜的坡體,其坡度為1∶0.5,同時(shí)采用巖性與料源均相同的材料,以減小模量。

考慮工程所在地區(qū)特殊氣候條件,本工程采用改善堆石壩結(jié)構(gòu),確保上、下游不會(huì)產(chǎn)生太大的模量差,強(qiáng)化對(duì)堆石的碾壓,確定最有利的施工時(shí)間,避免在惡劣天氣條件下施工。由于墊層區(qū)可以滿足透水與滲透穩(wěn)定兩項(xiàng)準(zhǔn)則,所以壩體填筑質(zhì)量能得以有效保證。

3.2 面板、趾板與止水設(shè)計(jì)

從動(dòng)態(tài)觀測(cè)成果中可以看出,在水荷載等因素的長時(shí)間作用下,面板必然大面積受壓,只在近岸邊以及壩身的頂部處于拉應(yīng)變的狀態(tài)。事實(shí)上,面板應(yīng)變?cè)诤艽蟪潭壬蠜Q定了堆石體發(fā)生的變形,而與厚度之間卻基本沒有聯(lián)系。該項(xiàng)目的面板采用連續(xù)變截面形式,其厚度在0.3~0.5m的范圍內(nèi)。

在面板間,僅設(shè)置了縱縫,未見水平縫,垂直縫和河谷中部之間的距離為12m,按6m要求控制兩岸的垂直縫間隔距離。面板中央設(shè)置雙向筋,根據(jù)實(shí)際情況增大鋼筋量。同時(shí),選擇最佳時(shí)間進(jìn)行澆筑,以達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)趾板而言,它不僅是防滲體系一部分,而且還具有連接上下部分的重要作用,具有承上啟下的重要作用,按照平趾板的型式進(jìn)行布置,厚度為0.8m,對(duì)于趾板線,主要由其下游面和面板地面相交線進(jìn)行控制。趾板寬度的確定需要綜合考慮基巖、基礎(chǔ)處理方式與滲透比降,在4.0~6.0m內(nèi)進(jìn)行控制,按12m的間隔設(shè)置伸縮縫。為使基巖和趾板能夠良好連接,應(yīng)進(jìn)行錨固試驗(yàn),同時(shí)參照以往經(jīng)驗(yàn),合理設(shè)置錨筋,嵌巖深度為3.5m,按照1.2m2/根的要求布置錨筋。

對(duì)于周邊縫,它在承擔(dān)一定水壓力的同時(shí)還受三向變位作用,條件復(fù)雜,如果止水失效,將造成滲漏。堆石體的沉降會(huì)引起面板不同程度的變形,此時(shí)面板與趾板將產(chǎn)生相對(duì)較大的實(shí)際位置,是典型的薄弱部位。因此,周邊縫必須柔性連接,并采取三道止水措施,即在柔性填料的基礎(chǔ)上采用橡膠止水,再增加一道紫銅片止水。

對(duì)于河谷中部面板,應(yīng)在接縫底部采用一道紫銅片止水,在趾板接縫采用橡膠止水,處在岸坡上的面板之間的接縫、面板和防浪墻之間的接縫、兩防浪墻之間的接縫都設(shè)置兩道止水:第一道為柔性填料;第二道為紫銅止水[5]。

冬季水位變動(dòng)區(qū)域會(huì)產(chǎn)生一定程度的冰凍破壞。結(jié)冰后體積膨脹,致使止水體系和混凝土都因此破壞,一旦面板止水螺栓都直接裸露,則運(yùn)行一段時(shí)間后,將出現(xiàn)上拔,使面板上的止水體系遭到破壞。對(duì)于這一問題,本工程對(duì)兩者聯(lián)結(jié)問題予以了深入分析和改進(jìn),止水體系改用平滑的表面,以防螺栓直接拔出,并保護(hù)止水體系。

4 結(jié)語

通過試驗(yàn)研究以及對(duì)工程經(jīng)驗(yàn)的參考,本工程在嚴(yán)格遵循傳統(tǒng)理念開展設(shè)計(jì)工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合工程所在地區(qū)特殊氣候條件,提出并采用一系列改進(jìn)方法,使大壩能良好適應(yīng)氣候變化。目前,大壩已運(yùn)行數(shù)日,經(jīng)參數(shù)觀測(cè),實(shí)際運(yùn)行狀況良好,說明本次設(shè)計(jì)合理可行。

[1] 沈鳳生.混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)與實(shí)踐關(guān)鍵技術(shù)研究[J].水利規(guī)劃與設(shè)計(jì), 2017(1):1-6, 10.

[2] 冉毅碧.大沙壩水庫混凝土面板堆石壩優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].水利規(guī)劃與設(shè)計(jì),2015(4):90-92.

[3] 伍廷陽.某混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)[J].水利科技與經(jīng)濟(jì), 2015, 21(10):57-58.

[4] 劉俊.淺談混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)[J].城市建筑, 2013(8):235-236.

[5] 田艷.基于復(fù)形法的混凝土面板堆石壩優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[J].水資源與水工程學(xué)報(bào), 2012, 23(2):160-164.

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