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        混凝土面板堆石壩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)研究

        2015-05-30 20:39:46伍學(xué)殊尹曉冰
        科技資訊 2015年9期
        關(guān)鍵詞:堆石壩樞紐水利

        伍學(xué)殊 尹曉冰

        摘 要:該文基于作者多年從事水利工程施工與設(shè)計(jì)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),以水利樞紐工程大壩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為研究對象,首先分析了設(shè)計(jì)的需求,進(jìn)而詳細(xì)探討了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),最后給出了運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果,全文是作者長期工作實(shí)踐基礎(chǔ)上的理論升華,相信對從事相關(guān)工作的同行有著重要的參考價(jià)值和借鑒意義。

        關(guān)鍵詞:水利 樞紐 工程 混凝土面板 堆石壩 設(shè)計(jì)

        中圖分類號:TV641 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)03(c)-0058-02

        混凝土面板堆石壩對地形和地質(zhì)條件都有較強(qiáng)的適應(yīng)能力,并且施工方便、投資省、工期短、運(yùn)行安全、抗震性好,因而其作為壩型選擇具有很大的優(yōu)勢,面板堆石壩的發(fā)展也隨之取得了很大的成功。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2006年,全世界建成在建及設(shè)計(jì)中,壩高超過50m的面板堆石壩共計(jì)約390座。自1985年開始,中國利用現(xiàn)代技術(shù)修建混凝土面板堆石壩雖只有20多年,但數(shù)量、規(guī)模和技術(shù)等方面均處于世界前列,總數(shù)已超過40%。這些壩為面板堆石壩在抗凍、抗裂等方面的技術(shù),為面板堆石壩的發(fā)展提供了非常寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

        1 工程簡介

        某水利樞紐工程位于湖北某干流上,壩址以上流域面積2970km2,多年平均年徑流量12.08億m3,總庫容為2.105億m3,電站裝機(jī)為60MW,工程等別為Ⅱ等。

        樞紐工程由混凝土面板堆石壩、泄洪洞、溢洪道、發(fā)電引水系統(tǒng)及電站廠房等建筑物組成。大壩為混凝土面板堆石壩,壩頂長270m,壩頂高程547.40m,防浪墻頂高程548.40m,壩頂寬6m,最大壩高56.60m,上游壩坡1∶1.4,下游壩坡1∶1.3?;炷撩姘搴穸?.3~0.5m,址板厚0.8m。

        壩體分為墊層區(qū)、過渡層區(qū)、主堆石區(qū)、次堆石區(qū),在周邊縫下游部位設(shè)有特殊的墊層小區(qū),如圖1所示。

        該壩址日內(nèi)溫差大,孔隙水結(jié)冰充分,凍融循環(huán)次數(shù)多,面板不僅要有足夠的強(qiáng)度和防滲性、耐久性、抗凍性等,柔性及嵌縫材料、橡膠止水帶等也必須有較高的特殊要求,因此面板、趾板等關(guān)鍵部位的材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工是該工程的重要環(huán)節(jié)。

        2 壩體設(shè)計(jì)選料要求

        2.1 面板混凝土原材料及性能指標(biāo)

        由于面板混凝土的耐久性直接決定面板的壽命,而耐久性又受日曬、風(fēng)吹、雨淋、沖刷抗凍融及碳化、疲勞、溶蝕、各種有害離子的化學(xué)反應(yīng)、鋼筋銹蝕膨脹等各種內(nèi)、外因素影響,不象混凝土和易性、抗裂性,能在短期內(nèi)能反映出來,因此合理選擇混凝土原材料,是保證其耐久性正常發(fā)揮、增加面板壽命的主要措施。

        由表1知,該工程混凝土材料參數(shù)選擇均比較嚴(yán)格。在增加混凝土強(qiáng)度的同時,提高其抗?jié)B抗凍標(biāo)號,保證其具有一定的含氣量,以滿足抗凍要求。與同期一般工程相比,該工程通過試驗(yàn),對混凝土水泥材料強(qiáng)度、水灰比等原材料指標(biāo)進(jìn)行了選擇與調(diào)整,結(jié)果如表1所示。利用上述材料的用量及指標(biāo)控制,保證了施工后的面板混凝土性能指標(biāo)均達(dá)到二級配R250S8D250的要求,這一要求與其后頒布的新規(guī)范C25W8F300要求基本相同。

        2.2 止水系統(tǒng)材料

        面板接縫主要分為周邊縫、伸縮縫兩類。周邊縫是趾板和面板間接縫。伸縮縫可分為防浪墻和面板間接縫,面板之間接縫(分受拉縫和受壓縫),趾板之間接縫和防浪墻之間接縫。該工程壩址區(qū),多年平均氣溫2.2℃,最低氣溫-42.6℃,最高氣溫34.4℃,溫度變幅大,因此工程設(shè)計(jì)中對柔性嵌縫材料、橡膠止水帶等提出了較高要求,如要求柔性嵌縫材料高溫60℃時不流淌,低溫-45℃時不脆裂,變形率>40%,耐久性好,滲透系數(shù)3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        3.1 壩體分區(qū)及壩料設(shè)計(jì)

        根據(jù)該工程各種筑壩材料的性質(zhì)和面板壩的工作條件,混凝土面板以下壩體分為墊層區(qū)、過渡層區(qū)、主堆石區(qū)、次堆石區(qū),在周邊縫下游部位設(shè)有特殊的墊層小區(qū)。墊層區(qū)主要為混凝土面板提供一個均勻、穩(wěn)定的低壓縮性基礎(chǔ),同時滿足滲透穩(wěn)定準(zhǔn)則及嚴(yán)寒地區(qū)墊層料透水準(zhǔn)則。設(shè)計(jì)要求選用質(zhì)地新鮮,堅(jiān)硬且具有較好耐久性的石料經(jīng)過加工而成,最大粒徑≥8cm,<0.5cm的含量為25%~40%,<0.01cm的含量≤5%,連續(xù)級配料,Cu>20,滲透系數(shù)K=i×10-3cm/s。施工中將墊層料與過渡層料鋪筑和碾壓結(jié)合,倆區(qū)壩料同步填筑碾壓。既達(dá)到了面板有均勻、穩(wěn)定的支撐,又達(dá)到了節(jié)約用料降低造價(jià)的目的。

        主堆石區(qū)為壩的主體,其石料的質(zhì)量、密度、沉降量的大小直接關(guān)系到面板大壩的安危,設(shè)計(jì)要求該料石質(zhì)堅(jiān)硬、級配良好,最大粒徑≤60cm,<0.5 cm的含量≥20%, <0.01 cm的含量≤5%,連續(xù)級配料,Cu>15,次堆石區(qū)主要用于保護(hù)主堆石體及其自身邊坡的穩(wěn)定。

        3.2 混凝土面板、趾板及止水設(shè)計(jì)

        大多數(shù)觀測資料表明,在水荷載作用下,面板的大部分區(qū)域受壓,僅在壩頂和近岸邊處有拉應(yīng)變。面板應(yīng)變和堆石體變形特性密切相關(guān),與其厚度關(guān)系不大。該工程的混凝土面板厚度采用連續(xù)變截面形式,最大厚度為0.5m,最小厚度為0.3 m。面板間伸縮縫只設(shè)縱縫,不設(shè)永久水平縫,面板垂直縫間距河谷中部為12 m,兩岸垂直縫間距為6m,面板最大板塊斜長91.05 m。在面板中部設(shè)單層雙向鋼筋,適當(dāng)增加面板鋼筋含量(每向配筋率0.4%)。并選擇面板混凝土的有利澆筑時機(jī),避免混凝土早凍。

        趾板是以灌漿帷幕為主的地下防滲體系與地上防滲結(jié)構(gòu)的連接部位,是一個承上啟下的防滲結(jié)構(gòu)。采用平趾板型式布置,板厚0.8m。趾板線由面板底面與趾板下游面的交線控制。本工程趾板寬度依據(jù)基巖風(fēng)化、破碎情況,允許滲透比降和基礎(chǔ)處理措施綜合確定,趾板最大寬度6.0m,最小寬度4.0m,趾板每12 m設(shè)一道伸縮縫。為保證趾板與基巖的可靠連接,通過錨桿錨固試驗(yàn),并參照已建工程經(jīng)驗(yàn),在趾板內(nèi)設(shè)置φ28錨筋,插入巖石深度3.5m,每1.2m2布置一根。

        4 主要運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果

        4.1 壩體沉降

        大壩的沉降監(jiān)測分兩個高程、五個測點(diǎn)進(jìn)行。監(jiān)測發(fā)現(xiàn):大壩的沉降量隨大壩填筑高度增加而增大,符合一般規(guī)律。當(dāng)大壩填筑到頂后,各測點(diǎn)沉降量增加很少,蓄水后各測點(diǎn)沉降量也沒有明顯增加,即大壩后期沉降不會很大??⒐て谧畲蟪两迭c(diǎn)在壩軸線處,最大沉降值為20.2cm,占壩高(56.6m)的0.38%,蓄水期最大沉降值為25.2cm,占壩高(56.6m)的0.47%,在國內(nèi)同類工程中屬偏小。

        4.2 壩體水平位移

        通過各高程處引張線水平位移計(jì)對壩體水平位移進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測發(fā)現(xiàn):測點(diǎn)水平位移變化有規(guī)律,施工期的位移量總體上向上游移動,蓄水后位移方向指向下游,且水平位移均不大,多年后總體趨于穩(wěn)定。

        4.3 面板周邊縫位移及滲流監(jiān)測

        利用7個測點(diǎn)對周邊縫的沉降、剪切及開合度過程線進(jìn)行測量,測量發(fā)現(xiàn)該工程混凝土面板周邊縫的變形較小,即周邊縫止水破壞的可能性較小。

        滲漏監(jiān)測發(fā)現(xiàn),滲漏量為13.9×10-3 m3/s,年滲水量為44萬m3,小于設(shè)計(jì)滲漏量。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過大量的試驗(yàn)研究及參考已有工程經(jīng)驗(yàn),該混凝土面板堆石壩在遵循傳統(tǒng)理念進(jìn)行設(shè)計(jì)的同時,也結(jié)合氣候特點(diǎn)采取了一些相應(yīng)的改進(jìn)措施,保證了大壩能較好的適應(yīng)極端氣候運(yùn)行的要求。水庫蓄水后經(jīng)歷了幾個嚴(yán)冬,通過大壩的沉降、位移、滲流量等參數(shù)監(jiān)測分析發(fā)現(xiàn),大壩的總體運(yùn)行狀況良好。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 肖化文.鄧肯-張E-B模型參數(shù)對高面板壩應(yīng)力變形的影響[J].科技資訊,2004(6).

        [2] 陸述遠(yuǎn),唐新軍.一種新壩型——面板膠結(jié)堆石壩簡介[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào), 1998(2).

        [3] 張電吉,湯平.尾礦庫土石壩穩(wěn)定性分析研究[J].科技資訊,2003(3).

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