趙彥萍 李 新
(新疆額爾齊斯河流域開發(fā)工程建設(shè)管理局 烏魯木齊 830000)
“635”樞紐大壩為粘土心墻砂礫石殼壩,主壩最大壩高70.6m,主壩長約320m;左副壩最大壩高約22.0m,壩頂長840m;右副壩最大壩高39.0m,壩頂長約740m。大壩壩頂高程650.0m,心墻頂高程648.0m,水庫正常蓄水位645.0m,設(shè)計洪水位645.4m,總庫容2.82億m3。大壩主副壩高差大,主壩左壩肩岸坡陡峭,坡比為1﹕0.75,高差40多m,是大壩安全監(jiān)測重點部位。心墻粘土料壓縮性大,且還存在較為明顯的遇水膨脹和失水干縮性;右副壩位置有斷層通過心墻;壩基巖石風(fēng)化嚴(yán)重,裂隙發(fā)育,壩基透水性大。
大壩于1998年6月開始填筑施工,至1999年10月填筑到壩頂,1999年11月通過水庫蓄水安全鑒定,2000年5月20日開始下閘蓄水,2001年7月5日,最高庫水位達(dá)到645.17m。自首次下閘蓄水至2009年,水庫已運行10年,庫水位每年在7~8月均保持在644.0m以上。
大壩防滲結(jié)構(gòu)設(shè)計是該土石壩工程設(shè)計方案的核心,防滲結(jié)構(gòu)遵循以控制壩體變形為主、加強抗裂和抗?jié)B穩(wěn)定措施的總體設(shè)計原則,采用裂縫自愈式大心墻防滲結(jié)構(gòu)。心墻上下游均設(shè)施工粒徑dmax<20mm、寬3.0m的砂反濾層。反濾料特性:等效粒徑D20=0.27,不均勻系數(shù)Cu=17.33,曲率系數(shù)Cc=0.47,滲透系數(shù)K=10-3~10-4cm/s,反濾層深入基巖以下0.5m。上下游均設(shè)施工粒徑dmax<80mm、寬3.8m的混合過渡層。心墻防滲體填筑采用分區(qū)選填土料,心墻底部以及心墻與混凝土建筑物接觸部位設(shè)置2m厚抗沖蝕能較強的非分散性的Ⅵ料場粘土;主體部位采用下硬上軟的選填原則,630.0m高程以下填低壓縮變形的Ⅰ料場粘土;630.0m以上填適應(yīng)變形能力較強的Ⅵ料場粘土;壩肩部位為濕土區(qū),選用Ⅵ料場非分散性粘土。
左壩肩沿岸坡布設(shè)了一系列剪切向和水平向TS位移計,在岸坡中部0+870斷面粘土心墻內(nèi)埋設(shè)測斜管(兼作沉降管),基巖和心墻內(nèi)分層埋設(shè)了鋼弦式孔隙水壓力計,布設(shè)位置見圖1、圖2。
a.壩肩變形監(jiān)測。沿岸坡布設(shè)7層TS位移計(電位器式位移計),監(jiān)測左岸邊坡處心墻和岸坡混凝土墊層間變形。
b.壩體變形監(jiān)測。測斜兼沉降管用于監(jiān)測壩肩心墻內(nèi)分層豎向位移和分層水平位移。
c.壩面變形監(jiān)測。為加強壩肩表面變形監(jiān)測,在該部位加密了監(jiān)測點,每隔5m布設(shè)1測點(0+860~0+905八個測點為既測壩面水平位移又測豎向位移的綜合測點,其余三個測點為僅測壩面豎向位移的測點)。
在混凝土基礎(chǔ)面下基巖內(nèi)、心墻內(nèi)分層布設(shè)孔壓計,2000年10月在下游壩殼內(nèi)補設(shè)1支測壓管CY03(見圖2),監(jiān)測壩基和壩體滲壓及滲流狀況。
左壩肩監(jiān)測系統(tǒng)自1998年8月10日開始實施,監(jiān)測儀器分批分層埋設(shè),至1999年9月安裝完成,2000年6月3日水庫繼放空后第二次蓄水,資料整理時間系列從各種儀器埋設(shè)之日起至2009年6月止,期間經(jīng)歷了施工期、初蓄期和運行期三個階段。
3.1.1 壩肩豎向位移
a.壩體內(nèi)部分層豎向位移。從圖3可以看出,壩體內(nèi)部最大沉降量發(fā)生在1/2壩高處,施工期結(jié)束后,隨著運行期延長,壩體最大沉降位置逐漸上升,沿高程分布圖開口張大。2000年5月18日蓄水前最大沉降量發(fā)生在618.0m高程處,2003年9月7日最大沉降量位置上升至630.0m處。蓄水初期受水庫首次蓄水作用沉降速率較快,第一年蓄水5個多月內(nèi)沉降了138mm,占壩高的0.33%,2001~2009年僅沉降了176mm,沉降速率減緩;累計最大沉降量314mm,占壩高的0.79%,在同類壩中屬中等,壩體的內(nèi)部沉降基本趨向穩(wěn)定。
b.壩體表面豎向位移。壩面表面豎向位移自2000年6月底正式開始觀測,從圖4、圖5可看出初蓄期沉降速率較快,隨后逐漸減緩,最大發(fā)生在0+885斷面處,沉降量208mm,占壩高的0.52%。用傾度法分析,根據(jù)該工程土料工程特性,得出左壩肩極限傾度在0.6%~1.4%,計算左壩肩測點間最大傾度為0.62%,超過極限傾度下限。
圖1 左壩肩監(jiān)測儀器縱斷面圖
圖2 0+870斷面監(jiān)測儀器布置圖
傾度計算公式為
式中:ΔS為兩點間沉降差值;ΔL為兩點間水平距離。表面沉降點B52和B54兩點間沉降差最大為31mm,水平距離5m。
3.1.2 左壩肩岸坡心墻與混凝土墊層接觸面變形
蓄水期和運行期剪切向和水平向位移過程見圖6~圖11。
從圖6~圖11可以看出,628m高程以下,剪切向和水平向位移,初蓄期位移量增加很快,在庫水位上升時增幅加大,水位下降時增幅減小,隨運行過程增幅逐漸減小,至2001年8月位移增幅已很小。608.0m和613.0m高程處位移量在施工期就已超過心墻粘土料的極限抗拉抗剪應(yīng)變 (εc=0.37%~0.42%),蓄水后不久628m高程以下測點測值都已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此極限抗拉抗剪應(yīng)變,至2009年6月實際最大剪切和水平向應(yīng)變分別為15.1%和10.6%,超過理論計算極限抗拉抗剪應(yīng)變達(dá)20~30倍。可判斷為左岸坡接觸粘土層與混凝土墊層間局部存在接觸不良。
圖3 0+870斷面累計沉降量沿高程分布圖
圖4 0+870斷面左壩肩下游壩頂壩面測點豎向位移過程線
圖5 左壩肩部位下游壩頂壩面測點沿縱斷面豎向位移分布圖(壩軸距為4.525m)
圖6 0+877斷面603.0高程剪切位移與庫水位時間過程線
圖7 0+871斷面607.5高程水平位移與庫水位時間過程線
圖8 0+870.7斷面608.0高程剪切位移與庫水位時間過程線
圖9 0+866.9斷面613.0高程剪切位移與庫水位時間過程線
圖10 0+856斷面628.0高程剪切位移與庫水位時間過程線
圖11 0+856斷面628高程水平位移與庫水位時間過程線
應(yīng)變計算公式為
式中:S為產(chǎn)生的變形量,WY7和WY6分別測得最大剪切向變形和最大水平向變形分別為182mm和128mm;L為變形有效范圍,L=1.2m。
壩肩變形的特點是,同一高程的變形,上游大于下游;最大剪切向變形和最大水平向變形分別發(fā)生在608.0m和607.5m高程處。
從圖12可以看出,基巖內(nèi)滲壓水頭與庫水位有很好的相關(guān)性,測壓管CY03在2001年10月前持續(xù)緩慢下降,根據(jù)帷幕下游基巖內(nèi)滲壓力位勢分析,位勢為36%~93%,位勢比主壩其他部位高(0+961斷面基巖內(nèi)各點滲壓力位勢為11%~43%),說明左壩肩部位灌漿帷幕防滲效果較河谷處弱。
從圖13可以看出,2001年2月S28滲壓水位迅速上升,并超過S22水位,目前該斷面位于心墻與混凝土基礎(chǔ)接觸面(610.0m高程)的S22(上游側(cè))和S28(軸線)滲壓水位接近,當(dāng)庫水位上升時,滲壓水位S22略高于S28,庫水位下降時S22滲壓水位S28比高1m左右,下游側(cè)S33滲壓水位仍然很低,低于S28達(dá)21m,該測點的位勢隨庫水位升高略有下降,說明接觸面粘土心墻阻滲效果明顯,接觸面滲流狀態(tài)穩(wěn)定;心墻內(nèi)上游側(cè)測點滲壓水位與庫水位有明顯相關(guān)性。0+870斷面位于壩軸線上游1m處測斜管CX01的滲壓水位從2004年7月開始高于S22、S28,分析原因該處的滲壓水頭影響S28,S22和S28之間沒有貫通;620.0m高程軸線處測點S27滲壓水位開始逐漸增大,至2009年6月,滲壓水位為628.68m,說明滲流已影響到該處;位于620.0m高程下游側(cè)測點仍未觀測到孔隙水壓力,說明心墻起到明顯地阻滲作用。
圖12 0+870斷面基巖內(nèi)測點孔隙水頭過程線
圖13 0+870斷面墊層與心墻接觸面測點孔隙水頭過程線
a.從壩體和壩面沉降均可知道,沉降量不大,沉降差異小,左岸坡處心墻與混凝土墊層間變形量很大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過極限拉應(yīng)變,但通過傾度分析,差異沉降量較小,變形差異不大,壩肩變形狀況都說明岸坡接觸心墻因沉降差異產(chǎn)生裂縫的可能性不大,但沿左岸坡處心墻與混凝土墊層間相對位移較大。
b.接觸面測點S28滲壓水位在2001年2月快速上升,水位和S22趨于相同,不論S22與S28是否貫通,實際心墻有一半已失去了防滲作用,S33滲壓水位較低說明軸線下游一半心墻起著較強的阻滲作用,經(jīng)過對此部位運行情況分析,主壩左壩肩的工況趨于穩(wěn)定。
c.考慮到心墻上下游都設(shè)置了完善的過渡和反濾層,一旦產(chǎn)生裂縫,心墻有很強的自愈能力,能阻止裂縫的發(fā)展,從CY03在2001年10月前,水位持續(xù)下降,10月后滲壓水位開始上升,說明了反濾層對心墻起到了自愈作用,使心墻阻滲能力在產(chǎn)生裂縫后,能逐漸恢復(fù)。
d.應(yīng)密切注視下游側(cè)S33的滲水壓力變化,當(dāng)S33滲壓突然增大或突然減小甚至失去時,心墻將可能喪失阻滲能力,對大壩安全產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。