楊 飛, 齊 備, 劉 康, 黃 銘
(1.阜陽市水利建筑安裝工程公司,安徽 阜陽 236000;2.合肥工業(yè)大學(xué) 土木與水利工程學(xué)院,安徽 合肥 230009)
圍堰作為水利工程中重要的擋水建筑物,其防滲性能關(guān)乎到工程興建的成敗[1,2]。目前,常用的防滲施工方法有混凝土防滲墻[3]、垂直鋪塑[4]、高壓旋噴灌漿[5]、復(fù)合土工膜[6]等。本文所分析的重慶兩江新區(qū)御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程一期圍堰利用當(dāng)?shù)亻_挖的風(fēng)化巖作為擋水圍堰的填筑材料,以節(jié)省工程建設(shè)成本。在選用防滲施工方法時,由于風(fēng)化巖圍堰填筑壓實后易出現(xiàn)塊石架空、孔隙較大的現(xiàn)象,傳統(tǒng)的施工方法存在不足。如混凝土防滲墻和垂直鋪塑防滲技術(shù)在施工過程中需要對圍堰體進行開挖,會對圍堰造成劈裂作用,對圍堰穩(wěn)定性不利。另一種常用的高壓旋噴灌漿防滲墻則會面臨漿液逸散、成墻效果不理想等困難。因此,在重慶兩江新區(qū)御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程一期圍堰的防滲施工中,采用了膏漿灌漿結(jié)合高壓旋噴施工這一新穎工法。
針對該新穎施工工法在完成防滲施工后的效果,本文利用Geo-Studio軟件對圍堰防滲施工前后的主要防滲指標,如浸潤線高度、溢出點高度、滲流量,進行了分析對比。Geo-Studio軟件是一款功能全面、強大、高效地模擬計算的仿真軟件,Geo-Studio軟件主要包括SLOPE/W、SEEP/W、SIGMA/W、QUAKE/W等模塊,分別在邊坡穩(wěn)定性分析、地下水滲透分析、巖土應(yīng)力變形分析、地震動力響應(yīng)分析中應(yīng)用廣泛。目前,Geo-Studio軟件已在水利、巖土領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用[7,8],證明了該軟件的可靠性。
重慶兩江新區(qū)御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程位于兩江新區(qū)龍盛片區(qū)御臨河下游河段洛磧鎮(zhèn)鄭家灣,壩址距御臨河與長江的匯合口約2.7 km。御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程總庫容2 844萬m3,正常蓄水位172.20 m(黃海高程),正常庫容1 082萬m3,最大壩高31.50 m(含高4.2 m景觀鋼壩),設(shè)計洪水位175.40 m(黃海高程),校核洪水位177.82 m(黃海高程)。
工程一期圍堰為臨時性建筑物,采用土石圍堰,堰體填筑材料采用當(dāng)?shù)亻_挖的風(fēng)化巖。為滿足圍堰在施工的整個過程中的防滲要求,本工程采用膏漿灌漿結(jié)合高壓旋噴施工工法。在進行防滲灌漿時,灌漿孔按照分序加密的原則布置。具體孔位布置如圖1所示。

圖1 灌漿孔位布置圖
高壓旋噴灌漿孔沿圍堰中心線布置,每兩孔間距0.5 m;膏漿灌漿孔設(shè)置2排,排距1.5 m,每兩孔間距1.0 m。可控性膏漿灌漿和高壓旋噴灌漿均采取三序法施工,即先施工兩邊的Ⅰ序孔,再施工中間的Ⅱ序孔,最后施工Ⅰ序孔與Ⅱ序孔之間的Ⅲ序孔。該工法的詳細施工過程見參考文獻[9]。
該工程上游圍堰的剖面如圖2所示,圍堰最大堰高大于20 m,上游圍堰處設(shè)計水位為173.40 m。上游側(cè)坡比為1∶2.5和1∶2,下游側(cè)坡比均為1∶2。圍堰在擋水后,在上下游水位差的作用下,水流將通過堰體內(nèi)部向下游側(cè)流動。在堰體內(nèi)部,自由水面與壩體剖面的交線稱為浸潤線[10,11]。浸潤線的位置直接影響圍堰內(nèi)部孔隙水壓力的變化,進而影響堰體內(nèi)部有效應(yīng)力及圍堰的邊坡穩(wěn)定性。同時,還需要對通過圍堰內(nèi)部滲入到下游側(cè)的水量進行計算,以確保圍堰能夠起到擋水防滲的作用。因此,對圍堰進行防滲穩(wěn)定分析是必要的。本文主要針對采用膏漿灌漿結(jié)合高壓旋噴施工工法前后的圍堰防滲穩(wěn)定性進行對比分析。

圖2 圍堰剖面圖(尺寸單位:mm,高程單位:m)
如圖2所示,圍堰的填筑材料主要包含:土石混合料,砂巖石渣料,碾壓土石混合料,干砌塊石護坡和C20混凝土護坡,以及防滲施工后在圍堰中軸線處形成的防滲墻。防滲墻的滲透系數(shù)是由現(xiàn)場試驗測定,其余各材料的防滲參數(shù)參照類似材料取值,具體見表1。

表1 圍堰材料滲透系數(shù)值
利用軟件Geo-Studio中的SEEP/W模塊[12],首先按照重慶兩江新區(qū)御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程一期圍堰尺寸建立幾何模型。然后根據(jù)圖1顯示的材料分區(qū)情況將表1中的參數(shù)值賦到相對應(yīng)的區(qū)域,并設(shè)定對應(yīng)的邊界條件:上游為已知的水頭邊界,下游邊界條件未定(滲流溢出點位置),可利用SEEP/W軟件中的potential seepage face邊界進行設(shè)定。完成模型建立后,則可利用軟件計算出圍堰在設(shè)計水位173.40 m下內(nèi)部的滲流情況。圖3顯示了防滲施工前后圍堰內(nèi)部的壓力水頭分布云圖。從圖3中可以看出,在使用膏漿灌漿結(jié)合高壓旋噴施工形成防滲墻后,圍堰內(nèi)部的水頭變化明顯,浸潤線的高度明顯降低,而且下游側(cè)溢出點的位置也顯著降低。同時,由圖3可知,防滲施工完成后,圍堰中心線右側(cè)的堰體內(nèi)部水壓力有著顯著的降低,這對提高下游邊坡的穩(wěn)定性有著顯著作用。

圖3 圍堰內(nèi)部壓力水頭云圖
表2列出了防滲施工前后圍堰防滲指標的對比,包含滲漏量,溢出點的高度。

表2 防滲指標對比
由表2可以看出,防滲施工后,堰體內(nèi)部的滲漏量減少到原滲漏量的1/2以下。同樣的,下游側(cè)滲流溢出點的高度也只有防滲施工前高度的1/2左右。這些數(shù)值直觀的說明了采用膏漿灌漿結(jié)合高壓旋噴進行防滲施工后,圍堰的防滲穩(wěn)定性得到了顯著的提高。
本文以重慶兩江新區(qū)御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程上游圍堰防滲施工為例,主要分析了重慶兩江新區(qū)御臨河生態(tài)調(diào)節(jié)壩工程上游圍堰在使用膏漿灌漿結(jié)合高壓旋噴這一新穎工法后圍堰內(nèi)部的滲流情況。該工法在進行防滲灌漿時,沿圍堰中心線布置一排高壓旋噴灌漿孔,在高壓旋噴灌漿孔的上下游側(cè)各布置一排膏漿灌漿孔。可控性膏漿灌漿和高壓旋噴灌漿均采取三序法施工。
通過Geo-Studio的分析結(jié)果可以看出,圍堰在采用防滲施工后,圍堰內(nèi)部的浸潤線高度和下游側(cè)溢出點的高度都有著明顯的降低,圍堰的滲漏量在防滲施工后不到原有滲漏量的1/2,防滲墻的防滲效果顯著。分析結(jié)果揭示了該防滲方法的有效性,證明了該工法的可靠性,可為其他同類型的水利工程建設(shè)提供參考,具有良好的應(yīng)用前景。