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安徽柏年河干沙河段防洪工程加固方案研究

2021-11-10 12:49:18梁軼飛
地下水 2021年5期
關鍵詞:設計

梁軼飛

(桐城市水利局,安徽 安慶 231400)

1 工程概況

干沙河為柏年河的支流,流域上游原與三灣河流域相鄰,伊洛排澇站建成后流域被合界高速截斷,合界高速以西匯水通過伊洛排澇站排入柏年河,合界高速以東徑流匯入干沙河,下游經永福閘入柏年河。

干沙河段防洪工程主要針對干沙河雙港鎮段,涉及福橋村、長楓村及雙鋪村三個自然村,為河流沖洪積圩畈區,屬丘陵地貌單元。工程起點為鄉村中閘處(河道樁號K0+000),終點位于新安圩永福閘處(河道樁號K3+833),總治理河段長約3 833 m。河道流向自西北至東南,整體呈NW47°展布,河道基本順直。現狀河底高程約為11.1~12.4 m,河道主槽寬度約為10~60 m。

工程區地表一般為第四系全新統地層所覆蓋,兩岸堤身一般為新近人工填土,未見基巖出露,在勘探深度范圍內,出露和揭露的主要地層為下第三系望虎墩組砂巖(E1w)、第四系全新統(中細砂、中(重)粉質壤土、粉質粘土、淤泥質粉質粘(壤)土、中粗砂)(alQ4)和近代人工填土層(Qs)。

干沙河是工程區內地表水和地下水最低排泄基準面,勘測期間區內基本無降水,干沙河河道水位一般12.6~12.9 m,出口處柏年河水位一般12.5 m。工程區地下水主要類型為第四系孔隙水以及基巖裂隙水。

干沙河兩岸堤防均填筑于上世紀六、七十年代,主要利用土體多來源于堤線附近(圩內農田),經多次加高培厚而成。該工程僅左堤樁號K0+000~K0+380和右堤樁號K1+540~K1+690及K2+300~K2+930段堤身填土成分以中(重)粉質壤土為主,夾少量砂土,其余兩岸堤身填土主要為中細砂、砂壤土,夾極少量輕粉質壤土;現狀堤頂表層局部填筑0.6~0.8 m左右路基墊層,成分主要為礫質壤土或碎石土。

河段兩岸房屋密集,堤坡較陡、堤腳臨槽;局部河道段河灘淤積;部分穿堤建筑物年久失修,設備老化,存在安全隱患等。70年代堤防潰破,2020年發生嚴重險情,兩岸堤防險工險段較多,嚴重危及兩岸堤頂居民安全。為保障工程區內人民生命財產安全和當地經濟社會發展,對安徽柏年河干沙河段防洪工程的加固方案研究是必要的。

2 氣象水文

干沙河流域屬亞熱帶季風氣候,氣候溫和,雨量豐沛。根據桐城氣象資料統計,桐城市年均氣溫在15.8℃~17.5℃,極端最高氣溫為40.6℃,極端最低氣溫為-12.5℃,7月平均氣溫最高,1月平均氣溫最低。干沙河流域降雨量較豐沛,年內降雨分配不均勻,以沙河埠站為例,3-8月各月降雨量均在100 mm以上,且主要集中在5-8月,5-8月降雨量占全年的58.7%,6月份降雨量最大,占全年的18.7%,12月份降雨量最小。

干沙河流域無水文站、雨量站,附近有沙河埠水文站,沙河埠水文站位于潛山縣雙峰鄉金塥村,控制流域面積460 km2。本流域最大1 h、最大24 h暴雨多年平均值分別為48 mm、125 mm,Cv值分別為0.55、0.60。各頻率設計暴雨成果見表1。

表1 設計暴雨成果表

3 工程現狀

3.1 河道現狀

河道流向自西北向東南,河底寬3.6~32 m,深4.0~9.0 m,平均深度約6m,河底高程12.03~11.04 m,平均坡降約為0.24‰。兩岸植被較好,河底水生植物生長茂盛,主要為水葫蘆,阻礙行洪。

3.2 堤防現狀

3.2.1 堤頂現狀

左岸現狀堤頂高程16.52~19.06 m,右岸現狀堤頂高程16.20~20.08 m,堤頂寬度1.5~6.0 m,民房密集段堤身一般較厚,頂寬最大可達50 m左右。

3.2.2 堤身現狀

堤身填筑土料較差,僅左堤樁號K0+000~K0+380和右堤樁號K1+540~K1+690及K2+300~K2+930段堤身填土成分以中(重)粉質壤土為主,夾少量砂土,其余兩岸堤身填土主要為中細砂、砂壤土,夾極少量輕粉質壤土,抗沖性差,堤腳長期處于水下,受人為和動物活動等影響,局部堤腳掏空。據調查,2020年超標洪水期多處堤段出現散浸、管涌等滲透破壞,局部堤段出現岸坡坍塌、現狀護岸沖毀等險情,危害堤防安全。

4 工程加固方案

4.1 河道疏浚

現狀河道為圩區河道,河床比降小,流速慢,導致河道內水生植物生長茂盛,主要為水葫蘆,嚴重阻礙行洪;兩岸堤頂房屋密集點多,受人為活動影響,多處岸坡植被破壞,加上堤身多為砂性土,水土流失嚴重,進一步加重河床淤積。經現場踏勘,河道斷面呈上陡下緩狀,河岸植被根莖裸露,主要因河岸岸坡陡,長期坍塌導致,致使河道行洪斷面逐年縮窄,水土流失日益嚴重。本次工程擬對治理段河道進行全線清淤疏浚,總長 3.833 km,結合河道現狀跨河建筑底板高程及河底高程,設計河道清淤疏浚以縱向疏浚為主,河道設計縱坡比降采用 0.03‰~0.6‰,設計河底高程為12.03~10.80 m,疏浚深度 0~1.65 m,疏浚底寬 8~32 m。共計疏浚土方量3.95萬 m3。

4.2 堤身加培設計

堤身加培前,對有白蟻的堤段,先挖除蟻巢,再對其加以藥土回填,然后再進行堤身加培。據初步調查,本防洪工程局部堤段存在白蟻危害,主要位于右堤樁號K0+950~K1+050段,長度約為100 m。

堤身加高培厚采用素土回填,采用開挖土方,不足部分外運土,壓實度不小于0.91。為保證新老堤身結合緊密,加培前應對新老結合面進行清基,清基范圍超出加培邊界0.5 m,要求徹底清除表面草皮、樹根、竹根、石塊及浮土等,清基厚度不小于0.3 m。

4.3 堤身、堤基防滲

4.3.1 多頭小直徑攪拌防滲墻

多頭小直徑攪拌防滲墻以連續的攪拌樁形成防滲墻體,適用于粘土、砂土、粉土、粉質黏土、含有粒徑小于5 cm的砂礫石層、淤泥及含有粒徑小于20 cm的孤石,抗滲性好、造價較低,防滲處理深度較大,適合堤身和堤基防滲處理,但對舊堤堤身填土密實度的提高無作用、工期較長[1]。截滲墻直徑采用0.4 m,理論成墻厚度250 mm,相對不透水層埋深較淺時,截滲墻進入相對不透水層≥1.0 m,每米水泥用量約為15 kg。布置圖如圖1所示。

圖1 多頭小直徑攪拌防滲墻布置圖

4.3.2 堤身堤基防滲典型設計

防滲墻布置于堤外側,墻體中心線距離現堤頂外側邊線1.2 m,多頭小直徑攪拌樁截滲墻水泥摻入重量比擬定15%,底部進入相對不透水層約1.0 m,防滲墻墻體高度約2.5~12.3 m,樁徑0.4 m,樁心距0.3 m,成墻厚約0.25 m,控制滲透系數k≤1.0e-06cm/s[2]。多頭小直徑防滲墻處理總長度2 323 m,處理范圍見表2,堤身防滲設計典型斷面圖見圖2。

表2 多頭小直徑防滲墻加固處理范圍

4.4 護岸護腳工程

4.4.1 護岸設計

1)結構設計

本次護岸設計總長265 m,其中拆除重建護岸14 m,新建護岸251 m。具體對應堤段見下表3。

表3 護岸統計表

圖2 堤身防滲設計典型斷面圖

2)漿砌石擋墻

圖3 漿砌石擋墻典型斷面圖

3)生態擋墻+預制塊護坡

圖4 生態擋墻+預制塊護坡典型斷面圖

4.4.2 護腳設計

根據地勘資料,兩岸堤防以中細砂、砂壤土為主,堤身下部多為中細砂,抗沖能力較差,其中穩定性較差類岸坡的長度占76.8%,必須要進行堤防加固處理[3],其他堤段根據需要設置;考慮兩岸堤腳的穩定及河道岸線美觀,結合堤腳坍塌現狀,對治理河段進行生態護腳。

河道護腳采用階梯式生態擋墻斷面型式。由基礎、墻體和土工布組成。護腳的基礎采用厚0.4 m的C25素混凝凝土結構,鄰水側設置0.4 m高擋坎,頂寬0.3 m,基礎下設0.1 m厚碎石墊層;墻體采用C30預制的高0.5 m生態砌塊壘砌,寬1 m,長2 m,共壘砌4塊;墻體后設300 g/m2土工布一層。基礎以上三塊擋墻內采用碎石塊回填,粒徑不小于0.1 m,頂層擋墻內采用腐殖土回填,種植地被植物。墻后設置1 m寬平臺后與現狀岸坡連接(見圖5和圖6)。

圖5 階梯式生態擋墻

圖6 階梯式生態擋墻實體圖

5 結語

安徽柏年河干沙河段防洪工程采用堤身加培設計、堤身堤基防滲設計、護岸護腳設計等加固治理方法,有效遏制了河道、河灘地持續侵占行為,確保河道行洪順暢,提高了河道泄洪能力,緩解了沿河兩岸農田、城鎮、鄉村的內澇問題,改善和提高河流水動力條件、增強水資源水環境承載力、提高水體自凈能力、保護水域生態環境、恢復自然岸線,是充分發揮河湖水系連通的資源、環境、生態等多種功能的水利工程。

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