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        高混凝土面板堆石壩安全監(jiān)測(cè)若干問(wèn)題的討論

        2010-07-03 10:24:10譚愷炎
        大壩與安全 2010年3期
        關(guān)鍵詞:堆石壩壩基水管

        譚愷炎

        (葛洲壩集團(tuán)試驗(yàn)檢測(cè)有限公司,湖北宜昌443002)

        0 前 言

        混凝土面板堆石壩是以堆石體為支承結(jié)構(gòu),并在其上游表面設(shè)置混凝土面板作為防滲結(jié)構(gòu)的一種堆石壩壩型。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和技術(shù)改進(jìn),混凝土面板堆石壩的設(shè)計(jì)和施工方法日趨成熟,在世界范圍內(nèi)的應(yīng)用也日益廣泛。就目前的發(fā)展而言,中國(guó)的面板堆石壩建設(shè),無(wú)論是規(guī)模、數(shù)量和技術(shù)發(fā)展的程度,都走在了世界的前列。隨著我國(guó)西部水電開(kāi)發(fā)進(jìn)程的加快,未來(lái)將在金沙江、瀾滄江、怒江、雅礱江、大渡河和黃河上游以及西藏的雅魯藏布江等地區(qū)修建一批高壩工程。這些地區(qū)由于地形、地質(zhì)條件復(fù)雜,交通運(yùn)輸困難,缺乏防滲土料等因素,混凝土面板堆石壩壩型將可能是最為經(jīng)濟(jì)的選擇。

        隨著混凝土面板堆石壩壩高的增加,壩體的應(yīng)力和變形以及大壩的運(yùn)行性態(tài)將不可避免地產(chǎn)生一些迥異于百米級(jí)壩高的新特性。堆石壩是典型的非均質(zhì)材料壩,常采用非線(xiàn)性彈塑性力學(xué)模型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,由于堆石壩材料性質(zhì)差異很大,模型的適應(yīng)性受到較大影響,再加上縮尺效應(yīng)引起的試驗(yàn)參數(shù)誤差,數(shù)值計(jì)算的結(jié)果與原型觀測(cè)的差異較大,通常采用原型觀測(cè)的結(jié)果進(jìn)行反演分析,并不斷調(diào)整計(jì)算模型、修正模型參數(shù)。目前,大壩原型觀測(cè)通常稱(chēng)為大壩安全監(jiān)測(cè),其作用除了上面提到的驗(yàn)證和修正設(shè)計(jì)計(jì)算模型及模型參數(shù),還包括指導(dǎo)施工,實(shí)時(shí)監(jiān)控大壩安全以及通過(guò)掌握建筑物運(yùn)行工況進(jìn)行合理調(diào)度,充分發(fā)揮工程效益。因此,大壩安全監(jiān)測(cè)對(duì)于高面板堆石壩尤其重要。

        近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)外一批200 m級(jí)高混凝土面板堆石壩的相繼建成,國(guó)內(nèi)外壩工界對(duì)于高混凝土面板堆石壩應(yīng)力變形特性的認(rèn)識(shí)也不斷深入,在這些工程實(shí)踐中,既有成功的經(jīng)驗(yàn),也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。就安全監(jiān)測(cè)而言,混凝土面板堆石壩的研究與混凝土壩相比,在研究的系統(tǒng)性、監(jiān)測(cè)方法手段的可靠性、監(jiān)測(cè)資料的采集和解釋?xiě)?yīng)用方面還存在諸多問(wèn)題。

        1 變形監(jiān)測(cè)問(wèn)題

        1.1 沉降觀測(cè)

        堆石壩的內(nèi)部變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通常有水平垂直位移計(jì)、測(cè)斜兼沉降管、土位移計(jì)等,其中沉降觀測(cè)主要有水管式沉降儀和沉降管兩種,在監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)中一般兩種設(shè)施兼有,互為校核。近年來(lái),這種設(shè)計(jì)思路有所變化,因?yàn)槎咽瘔蔚奶钪狭捷^大,設(shè)計(jì)最大粒徑為80 cm,實(shí)際填筑粒徑達(dá)150 cm以上,施工現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械化程度高,沉降管埋設(shè)和保護(hù)均存在很大的難度,如果采取局部填筑細(xì)料替代則存在沉降代表性問(wèn)題,所以近幾年設(shè)計(jì)的堆石壩大多只布置水管式沉降儀,同時(shí)在心墻、過(guò)渡料等細(xì)料區(qū)布置沉降管。水管式沉降儀是一種原理結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、觀測(cè)成果直觀的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),但也存在水管沉積淤堵、水管摻氣、通氣管堵塞等問(wèn)題,引起測(cè)值不穩(wěn)失真,雖然近年來(lái)采用壓力傳感器進(jìn)行自動(dòng)化觀測(cè),但觀測(cè)期間的充水排氣以及觀測(cè)房沉降修正等還很難做到同步自動(dòng)化,整體上講,水管式沉降儀觀測(cè)的自動(dòng)化程度偏低,而且水管式沉降儀埋設(shè)時(shí)需要開(kāi)挖溝槽,工程量很大,對(duì)填筑施工的干擾也很大,測(cè)線(xiàn)和測(cè)點(diǎn)布置一般較疏,尤其在垂直分層上測(cè)點(diǎn)偏少,一般在20~30 m甚至更大,不利于獲得更多的監(jiān)測(cè)信息。

        更值得指出的是,水管式沉降儀的觀測(cè)結(jié)果不能完全反映壩體沉降。壩體的真實(shí)沉降D壩可用式(1)表示:

        式中:D測(cè)——水管式沉降儀觀測(cè)沉降值(已進(jìn)行觀測(cè)房沉降修正);D0——水管式沉降儀測(cè)頭埋設(shè)時(shí)下覆土層沉降;D1——水管式沉降儀測(cè)頭埋設(shè)至觀測(cè)房安裝完畢首次觀測(cè)期間下覆土層沉降;D基——基礎(chǔ)沉降。

        由式(1)可知:拋開(kāi)基礎(chǔ)沉降,水管式沉降儀所測(cè)沉降值僅僅是首次觀測(cè)開(kāi)始后的下覆壩體的沉降,而這個(gè)沉降值大大小于壩體的實(shí)際沉降值。實(shí)際施工中,由于施工手段和料源的限制,一條測(cè)線(xiàn)往往不能一次安裝,而需要根據(jù)施工安排采取分段安裝。觀測(cè)房的修建則由于下游面削坡護(hù)坡施工的滯后不能及時(shí)進(jìn)行,往往造成測(cè)線(xiàn)埋設(shè)達(dá)數(shù)十米仍不能開(kāi)展首次觀測(cè),造成水管式沉降儀沉降觀測(cè)值的代表性大大降低,尤其是占總沉降比重較大的施工期沉降大量被忽略。工程實(shí)踐中甚至經(jīng)常使用這個(gè)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)填筑施工質(zhì)量、決定面板施工時(shí)機(jī)等重大事項(xiàng),如果不加以辨別,給工程造成的危害是很大的。

        由上可知,采用水管式沉降儀觀測(cè)壩體沉降存在較大的系統(tǒng)偏差,而且極易形成認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。而采用沉降管觀測(cè)沉降可以較好地解決這個(gè)問(wèn)題,埋設(shè)沉降管采用電磁式沉降儀進(jìn)行監(jiān)測(cè),它可以從填筑施工一開(kāi)始就進(jìn)行埋設(shè)和監(jiān)測(cè),對(duì)沉降進(jìn)行累加,可獲得施工期全部沉降情況。這種沉降管的分層測(cè)點(diǎn)可以布置得很密,可每隔1~3 m布置一個(gè)測(cè)點(diǎn),甚至更密,還可以計(jì)算各填筑層的壓縮量并以此計(jì)算填筑層總的實(shí)際沉降量。但這類(lèi)儀器埋設(shè)時(shí)易因施工影響受損,不易埋設(shè)好,實(shí)踐證明,工程中采取加強(qiáng)保護(hù)、精細(xì)施工的措施完全可以達(dá)到預(yù)期目的。某堆石壩工程河床斷面沉降管竣工期觀測(cè)壩體沉降分布圖見(jiàn)圖1。

        圖1 某堆石壩工程河床斷面沉降管竣工期觀測(cè)壩體沉降分布圖Fig.1 Settlement distribution on the river bed section of a completed rock-fill dam measured by settlement tube

        圖1中沉降量是沉降環(huán)埋設(shè)后的該點(diǎn)的絕對(duì)沉降量,與填筑時(shí)間、埋設(shè)高程、填筑料及密實(shí)度等有關(guān)。由于施工期沉降環(huán)隨壩體填筑不斷上升進(jìn)行埋設(shè),上部沉降環(huán)埋設(shè)時(shí),其下部壩體填料已經(jīng)發(fā)生較大沉降,故該處沉降環(huán)的累積沉降量較上部偏大,而管底基巖相對(duì)穩(wěn)定,幾乎認(rèn)為不發(fā)生沉降,靠近基巖的下部沉降環(huán)沉降量也相對(duì)較小。從沉降量分布曲線(xiàn)可以看出:壩體內(nèi)上、下部沉降環(huán)的沉降量較小,而中間部位沉降環(huán)的沉降量較大,沉降變形較大部位在1/3~2/3填筑高度,這與壩體沉降的實(shí)際情況相一致。

        近年來(lái),一些工程采用振弦式沉降儀進(jìn)行壩體內(nèi)部沉降監(jiān)測(cè),一般將儲(chǔ)液罐固定在已知沉降的可隨時(shí)進(jìn)行維護(hù)的部位,通過(guò)測(cè)頭部位的傳感器感知液體壓力獲得位置變化的數(shù)據(jù),如果將儲(chǔ)液罐同時(shí)埋入,兩點(diǎn)間的相對(duì)垂直位移就可很方便地獲得。這種監(jiān)測(cè)系統(tǒng)較好地解決了沉降管監(jiān)測(cè)局部填料差異引起的沉降代表性問(wèn)題和水管式沉降儀觀測(cè)滯后的沉降差異問(wèn)題,也便于進(jìn)行自動(dòng)化觀測(cè)。從目前應(yīng)用情況和儀器結(jié)構(gòu)看,大多采取將儲(chǔ)液罐固定在沉降體外部,同時(shí)將儲(chǔ)液罐埋入的監(jiān)測(cè)效果還有待工程驗(yàn)證。

        綜上,堆石壩的內(nèi)部沉降監(jiān)測(cè)應(yīng)適當(dāng)增加沉降管的布置,同時(shí)為了改進(jìn)水管式沉降儀沉降觀測(cè)的代表性問(wèn)題,建議在沉降測(cè)頭埋設(shè)時(shí)精確測(cè)量測(cè)頭安裝高程,以便獲得測(cè)頭安裝后至首次觀測(cè)時(shí)的壩體沉降值。

        還有一個(gè)沉降標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題,目前在土石壩建設(shè)中大家都習(xí)慣用1%壩高來(lái)衡量,有的工程甚至要求將沉降率控制在1%以?xún)?nèi),有的工程在驗(yàn)收中不去考察沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的來(lái)由,單憑報(bào)告的沉降率數(shù)據(jù)就下結(jié)論。從上面的分析可知,不同的監(jiān)測(cè)方法、不同監(jiān)測(cè)實(shí)施態(tài)度會(huì)出現(xiàn)不同的沉降率,如果采取沉降管監(jiān)測(cè),或者沉降監(jiān)測(cè)設(shè)施及時(shí)得到安裝埋設(shè)、及時(shí)取得首次觀測(cè),這樣觀測(cè)到的沉降率可能比較大。在高堆石壩或超高堆石壩中,由于高土壓力和高水壓力作用,壩體沉降可能超出常規(guī)堆石壩的沉降規(guī)律,需要在今后的高壩監(jiān)測(cè)中不斷總結(jié)提煉。

        1.2 水平位移觀測(cè)

        壩體內(nèi)部水平位移監(jiān)測(cè)常采用測(cè)斜儀和銦鋼絲位移計(jì),測(cè)斜儀又分固定式和活動(dòng)式兩種。測(cè)斜儀都是通過(guò)測(cè)量傳感器的角度變化和標(biāo)距來(lái)計(jì)算位移的,計(jì)算原理如圖2所示。

        圖2中L為測(cè)量標(biāo)距,活動(dòng)式一般為0.5 m,d1、d2、d3、dn為偏移量,θ1、θ2、θ3為角度偏移,d1+d2+d3為累計(jì)偏移,減去初始的累計(jì)偏移即為該點(diǎn)的水平位移。由此可知,任意測(cè)點(diǎn)的水平位移由其下部測(cè)點(diǎn)的位移累加而得,根據(jù)測(cè)量誤差的傳播特點(diǎn)分析,活動(dòng)式測(cè)斜儀各點(diǎn)的測(cè)量誤差是不相等的,如以底部測(cè)點(diǎn)作為不動(dòng)點(diǎn)測(cè)量,越到頂部誤差越大。

        固定式測(cè)斜儀埋設(shè)在堆石壩中往往測(cè)點(diǎn)間距較大,常常達(dá)10 m以上,采用三角形來(lái)計(jì)算位移誤差很大,這是因?yàn)榇藭r(shí)測(cè)點(diǎn)之間的變形不符合三角形假設(shè),尤其堆石壩是一種典型的非均質(zhì)材料壩,傳感器的角度偏移很難代表兩測(cè)點(diǎn)之間這么大區(qū)間的偏移,所以固定式測(cè)斜儀用于堆石壩水平位移監(jiān)測(cè),測(cè)點(diǎn)間距應(yīng)盡量小。

        圖2 測(cè)斜儀計(jì)算原理Fig.2 Calculation principle of inclinometer

        銦鋼絲位移計(jì)相對(duì)于測(cè)斜儀而言,埋設(shè)難度和施工干擾較大,且觀測(cè)數(shù)據(jù)因測(cè)點(diǎn)沉降影響和鋼絲徐變影響使觀測(cè)精度降低,所以在埋設(shè)銦鋼絲位移計(jì)時(shí)應(yīng)相應(yīng)設(shè)置沉降測(cè)點(diǎn),在儀器選型和埋設(shè)時(shí)應(yīng)特別注意鋼絲支撐結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和鋼絲質(zhì)量。

        1.3 壩基變形

        通常在進(jìn)行壩體內(nèi)部變形監(jiān)測(cè)時(shí),習(xí)慣以壩基作不動(dòng)點(diǎn)為參照物,如測(cè)斜管、沉降管的安裝埋設(shè)時(shí),一般要求埋設(shè)在完整基巖中。堆石壩的基礎(chǔ)一般沒(méi)有混凝土壩要求高,很多時(shí)候大壩是在覆蓋層上稍做處理后進(jìn)行填筑的,對(duì)于許多工程,由于覆蓋層較厚,埋設(shè)至完整基巖不太現(xiàn)實(shí),此時(shí)的大壩變形觀測(cè)值必須考慮壩基變形的影響。一般來(lái)說(shuō),沉降觀測(cè)受壩基影響較大,而且不同的監(jiān)測(cè)手段,影響是不一樣的。采用沉降管觀測(cè)沉降,在施工期一般以管底作為不動(dòng)點(diǎn)進(jìn)行觀測(cè)計(jì)算,觀測(cè)到的沉降是相對(duì)于壩基的。采用水管式沉降儀觀測(cè)沉降時(shí),一般用觀測(cè)房的絕對(duì)高程作為基準(zhǔn),觀測(cè)計(jì)算的沉降就包含了壩基的沉降,此時(shí)如需計(jì)算壩體沉降就應(yīng)考慮扣除壩基沉降,一般可通過(guò)壩基試驗(yàn)成果推算壩基沉降,也可通過(guò)在壩基埋設(shè)基巖變位計(jì)實(shí)測(cè)壩基變形。圖3是某堆石壩經(jīng)過(guò)強(qiáng)夯處理的壩基沉降觀測(cè)實(shí)測(cè)資料,最大沉降約為100 mm。

        圖3 某堆石壩經(jīng)過(guò)強(qiáng)夯處理的壩基沉降觀測(cè)曲線(xiàn)Fig.3 Foundation settlement of a rock-fill dam after treatment by heavy tamping

        2 防滲監(jiān)測(cè)問(wèn)題

        滲流監(jiān)測(cè)是堆石壩的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,主要是監(jiān)控防滲系統(tǒng)的防滲效果,所以混凝土面板和趾板就是面板堆石壩的主要監(jiān)測(cè)對(duì)象。水庫(kù)蓄水后,防滲結(jié)構(gòu)的破壞一般伴隨著滲流,所以在防滲趾板、面板裂縫監(jiān)測(cè)處應(yīng)同時(shí)布置滲壓計(jì)進(jìn)行滲壓監(jiān)測(cè),也起到互相校核的作用。尤其是在周邊縫的監(jiān)測(cè)中,目前工程中廣泛應(yīng)用的三向測(cè)縫計(jì),實(shí)際監(jiān)測(cè)效果并不理想,適當(dāng)多布置些滲壓計(jì)就顯得很重要了。

        堆石壩下游的總滲漏量監(jiān)測(cè)是考核堆石壩質(zhì)量的重要依據(jù),一般采用量水堰監(jiān)測(cè),其監(jiān)測(cè)成果的準(zhǔn)確性和代表性受量水堰布置、監(jiān)測(cè)方法以及環(huán)境的影響較大。有些中小工程往往為了節(jié)約投資,布置量水堰時(shí)沒(méi)有設(shè)計(jì)相應(yīng)的降雨量等環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)施。如某工程下游量水堰滲流監(jiān)測(cè)成果見(jiàn)圖4,圖中2006年和2007年5~9月間的滲流異常波動(dòng)即受降雨影響所致,因缺乏相應(yīng)的降雨監(jiān)測(cè)手段而無(wú)法修正。

        圖4 滲流量和庫(kù)水位的變化曲線(xiàn)Fig.4 Curve of seepage and the water level of reservoir

        3 混凝土面板應(yīng)力監(jiān)測(cè)問(wèn)題

        混凝土面板應(yīng)力監(jiān)測(cè)通常采用應(yīng)變計(jì)、鋼筋計(jì),采用應(yīng)變計(jì)監(jiān)測(cè)面板應(yīng)力時(shí)需要埋設(shè)無(wú)應(yīng)力計(jì)來(lái)扣除混凝土自生體積變形。由于無(wú)應(yīng)力計(jì)的體積較大,而面板在厚度方向的尺寸很小,為了不影響面板結(jié)構(gòu)的完整,一般都將無(wú)應(yīng)力計(jì)埋設(shè)在面板下部的墊層料里,而實(shí)際上,由于在墊層料中人為楔入了一個(gè)硬質(zhì)的混凝土墩,可能對(duì)混凝土面板變形產(chǎn)生約束作用,導(dǎo)致混凝土面板局部受力狀態(tài)改變。

        混凝土的自生體積變形是由于水泥水化作用和其它一些未知的物理化學(xué)變化引起的,其大小主要由化學(xué)收縮和自收縮的大小決定,主要來(lái)自膠凝材料的水化。影響混凝土化學(xué)收縮和自收縮的主要因素是水膠比、水泥的礦物組成、摻合料品種及其摻量、膠凝材料的細(xì)度、集料的顆粒尺寸和養(yǎng)護(hù)溫濕度等。水泥熟料中C3A、C3S的含量越大,化學(xué)收縮越大;膠凝材料的細(xì)度和用量越大,化學(xué)收縮越大;低水膠比更易引發(fā)自收縮。可以說(shuō)混凝土自生體積變形主要取決于膠凝材料的特性和用量,采用室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)試件的自生體積變形觀測(cè)數(shù)據(jù)是可以代表的,況且現(xiàn)場(chǎng)儀器埋設(shè)方法不當(dāng)造成的觀測(cè)誤差有時(shí)也會(huì)很大而無(wú)法正確應(yīng)用,這在一些工程的觀測(cè)資料中可以看出,如原材料相同、配合比相同、施工方法相同的混凝土,在結(jié)構(gòu)相同的不同部位觀測(cè)到的自生體積變形不但大小不同,有時(shí)甚至規(guī)律也不同。

        計(jì)算混凝土面板應(yīng)力時(shí),除需要自生體積變形資料,還需要混凝土線(xiàn)膨脹系數(shù)、混凝土徐變等資料,而許多中小工程往往缺乏徐變和線(xiàn)膨脹系數(shù)的實(shí)測(cè)資料,一般都采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。我國(guó)幅員遼闊,混凝土原材料性質(zhì)變化很大,加上各種外加劑和摻和料的應(yīng)用,都會(huì)影響到這些引用參數(shù)的準(zhǔn)確性。如混凝土線(xiàn)膨脹系數(shù)一般按10×10-6/℃計(jì)算,而室內(nèi)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)則在5×10-6/℃~14×10-6/℃之間,偏差達(dá)40%~50%。為了減小計(jì)算誤差,實(shí)際計(jì)算時(shí)常常采用現(xiàn)場(chǎng)埋設(shè)的無(wú)應(yīng)力計(jì)資料計(jì)算混凝土線(xiàn)膨脹系數(shù),這基于無(wú)應(yīng)力計(jì)測(cè)得的變形僅包含溫度變形,所以一般選擇儀器埋設(shè)后期的降溫段,假定混凝土自生體積變形在后期基本穩(wěn)定無(wú)變化。但在混凝土面板中,由于面板較薄,受蓄水等因素影響存在一定的濕度變形,況且儀器埋設(shè)后受蓄水影響,溫度變化很小,回歸計(jì)算的混凝土線(xiàn)膨脹系數(shù)離散性較大。

        針對(duì)上述情況,建議在混凝土面板應(yīng)力監(jiān)測(cè)中規(guī)定進(jìn)行室內(nèi)自生體積變形和混凝土線(xiàn)膨脹系數(shù)試驗(yàn),并以此數(shù)據(jù)作為計(jì)算依據(jù),現(xiàn)場(chǎng)無(wú)應(yīng)力計(jì)可適當(dāng)減少甚至不埋。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        混凝土面板堆石壩的發(fā)展,隨著一些200 m級(jí)的高壩建成,正朝著越來(lái)越高的趨勢(shì)發(fā)展,一些超高壩正在建設(shè)和設(shè)計(jì)中,對(duì)安全監(jiān)測(cè)的要求也越來(lái)越高。毋庸置疑,隨著壩工技術(shù)的發(fā)展,近20年來(lái),我國(guó)大壩安全監(jiān)測(cè)技術(shù)得到了快速發(fā)展,為水工建筑物的安全起到了保駕護(hù)航的作用,這是正面的,另一方面,也出現(xiàn)了一些“生搬硬套”、“拿來(lái)就用”帶來(lái)的問(wèn)題。本文提到的一些問(wèn)題是我國(guó)目前混凝土面板堆石壩安全監(jiān)測(cè)中較常見(jiàn)的,旨在提請(qǐng)監(jiān)測(cè)人員注意并進(jìn)行探討。

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        水利工程面板堆石壩填筑施工質(zhì)量控制
        首席水管工
        特別文摘(2018年6期)2018-08-14 09:25:14
        小賽和水管
        軟巖作為面板堆石壩填筑料的探討
        軟弱壩基滲透特性試驗(yàn)及防滲處理
        大坪水庫(kù)壩基、壩肩滲漏與穩(wěn)定評(píng)價(jià)及處理
        受鄰近廠房影響的壩基開(kāi)挖爆破設(shè)計(jì)
        墊層混凝土對(duì)落水孔水庫(kù)壩基應(yīng)力的改善
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