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高密度電法在鎮海水庫大壩滲漏隱患探測中的應用

2023-10-10 02:28:36
水利科學與寒區工程 2023年9期

韓 濤

(江門市科禹水利規劃設計咨詢有限公司,廣東 江門 529000)

1 工程概況

鎮海水庫位于廣東省開平市蒼城鎮以北約10 km的潭江一級支流鎮海水的上游,水庫壩址以上集雨面積128 km2,河長32.15 km,平均坡降0.002,總庫容 1.0962億m3,是一座以灌溉為主,結合防洪、供水、發電、養殖等綜合利用的大(2)型水庫[1-4]。水庫主要建筑物有均質土壩4 座(主壩1座、副壩3座),溢洪道1座,非常溢洪道1座,泄洪閘1座,輸水涵2條和壩后電站1座。

鎮海水庫于1958年6月動工興建,1960年建成投入運行使用。經過幾十年的運行,水庫一副壩壩體、壩腳均存在嚴重的滲漏隱患。如:下游右壩腳長約8 m范圍,排水棱體排水溝上方有明顯滲水隱患,滲出水體夾帶土顆粒,屬于非正常滲漏;現場可見10多處壩腳滲流(清水),顯示全壩段均有不同程度的滲漏問題;由于下游壩坡表面土層較軟,電法檢測時電極較容易打入土內,壩體密實度較差,滲漏情況較為嚴重,已嚴重危及水庫安全運行。為此,亟須對鎮海水庫一副壩采取高密度電法進行物探檢測,以查清水庫大壩滲漏具體位置,為后期水庫的除險加固提供準確的參考依據。

2 測線布置

鎮海水庫一副壩壩體為均質土壩,壩頂高程30.3 m,最大壩高23.4 m,壩頂寬6.5 m,防浪墻頂高程為31.4 m。上游壩坡為干砌石護坡,20.65 m 高程以上坡率1∶2.00,20.70 m 高程以下坡率1∶3.00。下游壩坡高程23.00 m處有一寬2.00 m的戧臺,戧臺以上壩坡1∶2.50,以下1∶2.75。下游反濾體頂高程15.00 m,內坡1∶1.00,外坡1∶1.50。

此次探測采用重慶奔騰數控技術研究所生產的高密度電阻率儀,該款儀器采用了電阻率和IP成像系統;觀測裝置采用溫納四極裝置(α),分別在壩體壩頂、背水坡戧臺和反濾棱體上方位置進行物探剖面檢測(見表1),物探剖面編號W1-W1′、W2-W2′、W3-W3′,由于高密度電法探測深度有限,本次探測共布置了3條測線,具體如下。

表1 鎮海水庫一副壩高密度電法測線特性

2.1 壩 頂

剖面編號W1-W1′測線布置在壩頂位置,順水流方向,從壩頂左側山邊開始,一直到右壩頭。該剖面測線長295.0 m,共布設60個電極,電極間距5.0 m,電極點總層數19層,測點255個,該剖面探測最大深度為47.5 m,探測時庫水位為22.85 m。

2.2 背水坡

剖面編號W2-W2′測線布置在背水坡戧臺處,該處剖面測線長度275.00 m,共布設了56個電極,電極間距5.00 m,電極點總層數18層,測點235個,探測最大深度為45.00 m,探測時庫水位為22.85 m。

2.3 排水棱體

剖面編號W3-W3′測線布置在排水棱體頂部上方約80 cm處,該處剖面測線長度141.0 m,共布設了48個電極,電極間距3.0 m,電極點總層數15層,測點126個,探測最大深度為22.5 m,探測時庫水位為22.85 m。

3 探測結果分析與驗證

3.1 探測結果分析

本次測量使用溫納排列,該種陣列排列法的電極間距越小,其探測深度愈小,測量點數也就更多;反之,間距越大,探測深度愈深,點隨之變少。基于填土的電阻率與其自身富含水分的關系,當大壩存在滲漏,其滲漏位置的電阻率會出現明顯下降,且顯示為低阻異常區。此時,運用Res2 dinv 二維分析軟件對探測到剖面數據進行反演分析,便可取得每條測線上的電阻率剖面分布圖,如圖1~圖3所示。

圖1 壩頂位置物探剖面圖

從圖1壩頂探測剖面圖進行推測分析,剖面樁號0+055~0+105,高程為18.0~26.0 m段,出現較為明顯的低阻異常區A,主要位于壩中填土部位,且填土含水率較高,存在滲漏問題;剖面樁號0+105~0+145,高程為13.0~20.0 m段,也存在低阻異常區B,該區主要位于靠近壩基處填土,與低阻區A相連,填土含水率高,存在滲漏問題;剖面樁號0+190~0+215,高程為13.0~18.0 m段,也呈現了低阻異常區C,該區主要位于靠近壩基處填土,推測填土富含水分,極易出現滲漏問題。

從圖2背水部戧臺處探測剖面圖可以看出,剖面樁號0+048~0+103,高程為3.0~13.0 m范圍內,該剖面顯示較大區域的低阻異常區D,主要位于壩體下方壩基部位,該處壩基含有大量水分,存在滲漏的可能性較大;剖面樁號0+149~0+205,高程為3.0~13.0 m段,透過反演圖可以看到一處低阻異常區E,該區位于壩體下方壩基部位,壩基富含大量水分,可能存在滲漏問題。樁號0+050~0+103段和樁號0+175~0+245段淺表存在高阻區,層厚1.0~5.0 m不等,填土密實度極差。

圖2 背水坡馬道位置物探剖面圖

從圖3排水棱體物探成果可見,剖面樁號0+022~0+048,高程為4.0~11.0 m段,存在低阻異常區F,由于F區位于壩體下方壩基部位,土體含水率一般較高,為此,可能存在滲漏問題。在查看剖面樁號0+073~0+092,高程為7.0~11.0 m段范圍時,可以清楚看到一處與周圍土體不同的低阻異常區G,其主要位于壩體下方壩基部位,考慮到該處壩基富含水分,可能存在滲漏問題;樁號0+022~0+080段和樁號0+099~0+112段淺表存在高阻區,層厚1.0~2.0 m不等,且填土密實度極差。

圖3 排水棱體頂部上方位置物探剖面圖

從上述物探剖面結果可以看出,鎮海水庫一副壩壩體填土密實度較差,且填土含水率較高,推測可能存在兩條滲漏通道,壩頂滲漏范圍為樁號0+045~0+145和樁號0+190~0+215段,馬道滲漏范圍為樁號0+048~0+103和樁號0+149~0+205段。

3.2 鉆探試驗

為了驗證高密度電法物探結果的精準性,鎮海水庫安全鑒定還進行了現場鉆探試驗,本次在壩頂布置7個鉆孔,壩后背水坡處布置4個鉆孔,每個鉆孔必須鉆至壩基以下5~10 m,進入相對不透水層或強風化層應不少于3 m。經鉆探發現,鎮海水庫一副壩的壩體主要由粉砂巖殘積土填筑而成,為粉質黏土,局部夾雜強風化碎塊,欠壓實,較松散,遇水易崩解,密實度較差,中等透水性,且現場勘察期間,右壩段壩腳反濾體發現有清水流出,壩體存在滲漏問題;壩基現場鉆孔發現巖土層自上而下、由新到老為粉質黏土、角礫、粉砂、殘積土、全~弱風化粉砂巖;現場勘察期間,壩腳存在嚴重漏水現象,且壩后開挖土層也發現滲水情況。

現場注水試驗結果表明,壩體填筑土注水17段,計算滲透系數介于6.63×10-5~1.68×10-3cm/s之間,滲透系數平均值為5.30×10-4cm/s,大值平均值為8.69×10-4cm/s,小值平均值為2.90×10-4cm/s,滲漏量為1.627 L/s,滲透性等級屬中等透水(見表2);壩基粉質黏土的滲透系數6.70×10-5cm/s,角礫的滲透系數6.71×10-2cm/s,粉砂的滲透系數3.92×10-3cm/s,全風化粉砂巖的滲透系數9.26×10-5cm/s,滲透性等級均屬于中等透水性;殘積土的滲透系數介于2.32×10-5~1.45×10-4cm/s,平均值為5.92×10-5cm/s,大值平均值為1.12×10-4cm/s,強風化粉砂巖的滲透系數介于1.10×10-5~1.46×10-4cm/s,平均值為6.65×10-5cm/s,大值平均值為1.22×10-4cm/s,兩者滲透性等級均屬于弱~中等透水性(見表3)。殘積土層和強風化層局部段滲透系數偏大,存在滲漏通道。

表2 壩體現場鉆孔注水試驗結果

表3 壩基現場鉆孔注水試驗結果

從上表可以看出,鎮海水庫一副壩壩體測出滲透系數多為中等透水性,存在嚴重滲漏問題,這與高密度物探結果相符,由此,也驗證了高密度電法應用于大壩滲漏隱患探測中可行、可靠性[5]。

4 結 論

(1)一副壩壩體多處存在低阻異常區,且填土松散、欠壓實,密實度較差,推測存在兩條滲漏通道,滲漏情況較為嚴重。

(2)壩基存在透水砂層,且填土含水率較高,存在滲漏問題。

(3)建議對鎮海水庫一副壩的壩體、壩基存在低阻異常區域以及可能存在滲漏部位進行開挖,并進行灌漿處理,消除滲漏隱患。

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