【摘要】在大壩的施工過程中,對瀝青混凝土心墻壩技術的使用比較普遍,其能夠提高水利工程的穩(wěn)定性。但是,如果在施工過程中對質量的控制不到位,就會導致瀝青混凝土心墻壩心墻出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,這就要求施工人員要掌握相應的防滲處理技術。本文對瀝青混凝土心墻壩心墻滲水原因進行分析,并就其防滲處理措施進行探討。
【關鍵詞】瀝青混凝土;心墻壩心墻;滲水原因;防滲處理
瀝青混凝土心墻壩具有很強的抗變形能力,其蓄水能力受海拔和氣候條件的影響比較小。但在實際的使用過程中,混凝土心墻壩心墻卻容易出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,從而影響水利工程的正常使用,造成水資源的浪費。因此,需要采取相應的措施對其進行處理。
1 、 滲水原因分析
1.1 工程背景
某水庫的集雨面積為450.36km2,區(qū)間的有效積水面積為108.45km2,水庫的總容量為1269.8萬m3,水庫能夠滿足當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的灌溉需要,為當?shù)鼐用裉峁┎糠稚钣盟?,還具備下游防洪功能。水庫的正常蓄水位為1198m,校核洪水位為1185.6m,汛限水位為1205.3m,死水位為1168m。水庫是由四部分組成的,一部分是大壩,一部分是溢洪道,一部分是導流洞,還有一部分是放水洞。其中,大壩采用的是瀝青混凝土心墻石渣壩,最大的壩高為65m,壩頂?shù)母叱虨?287m,壩頂長度為215m,寬度為9m。大壩的防滲系統(tǒng)由兩部分組成,一部分為瀝青混凝土心墻,一部分為壩基灌漿帷幕。在其下游的壩殼填筑料中,低于5mm的填筑料約占90%左右,通過對現(xiàn)場的實際測量,滲透系數(shù)在8.110-4-5.510-6cm/s的范圍內,并沒有達到設計要求,透水性也不夠均勻,有不同程度的滲水現(xiàn)象出現(xiàn)。
1.2 滲水情況分析
在本工程工程竣工投入使用后,就發(fā)現(xiàn)存在明顯的滲漏情況,并且水庫中水位越高,滲漏現(xiàn)象越嚴重,在水位接近300m處,其滲漏量能夠達到70L/s,而下游坡處存在很大的滲水面積。因此,施工單位曾前后兩次對壩基和壩體進行防滲處理。在第一次處理時,對壩基河床中的基巖進行灌漿,但沒有起到明顯的防滲作用。在第二次處理時,對壩體上游的反濾過渡料區(qū)以旋轉的方式噴筑防滲墻,并在瀝青混凝土心墻之間進行塑性灌漿,但這次處理的效果也不理想。根據(jù)在三個不同的時間段測得的數(shù)據(jù),當水位分別為234m、228m、215m時,滲漏量分別為30.4L/s、18.24L/s、5.02L/s。推算出水位達到253.2m時,此水庫每年的滲漏量會超過200萬m3。
1.3 滲水原因分析
瀝青混凝土心墻壩心墻滲水的原因可能有以下幾種:第一,當壩體在開展蓄水作業(yè)的過程中,瀝青混凝土心墻壩無法與帷幕進行很好的配合,導致大壩出現(xiàn)滲水現(xiàn)象。第二,瀝青混凝土心墻壩出現(xiàn)振動現(xiàn)象,或者在施工過程中的質量出現(xiàn)問題,導致壩體滲水。如果心墻壩中存在漏洞,就會導致壩體的滲透比增大。而瀝青混凝土心墻壩下游的滲透擴散飽和區(qū)范圍是有限的,當浸潤線過高時,就會出現(xiàn)大范圍的滲水現(xiàn)象。因此,要對瀝青混凝土心墻壩心墻滲水現(xiàn)象進行有效的控制,就需要提升心墻的質量。
2 防滲處理措施
2.1 對原防滲體進行修補
通過對大壩瀝青混凝土心墻進行無損檢測, 在大壩的表面存在比較明顯的破碎異常區(qū)域,如果想要通過修復其滲漏通道的方式恢復心墻的防滲性能,就需要先解決以下問題:第一,目前,瀝青混凝土心墻是處于壩體內部的,但卻沒有一種可靠的方法,能夠精確的定位出其缺陷部位。第二,由于此大壩心墻的高程超過1187m時,其厚度為40cm,高程低于1187m時,厚度為70cm,所以如果要對其進行鉆孔灌漿處理,鉆孔難度就非常大,灌漿材料也很難與瀝青混凝土緊密的結合。第三,修補時應該采用加熱好的瀝青,在灌注前還需要將鉆孔清理干凈,并對其進行烘干和熱融化處理,如果孔的深度在1m以內,這種方法可行,但超過1m就會影響灌注效果。所以,這種方案不具有可行性。
2.2 對壩體進行灌漿
這種方案主要是在瀝青混凝土心墻中灌注混合漿液,主要灌注位置是過渡料和壩殼料中,漿液結石會與既有的瀝青混凝土心墻結合起來,形成防滲幕體,從而達到防滲的目的。根據(jù)相關的施工規(guī)范,可將壩體和過渡料灌漿幕體的滲透允許比降控制在6-8的范圍內。同時,還要考慮到壩體擋水過程中,灌漿幕體的水力梯度,所以在布孔的時候,需要將鉆孔位置設計成4排,孔之間的距離控制在1.0-1.5m的范圍內,其形狀最好選擇梅花型。在對壩體的灌漿幕體進行設計時,其滲透系數(shù)低于510-5cm/s。在此方案中,帷幕灌漿是在防滲幕體以下進行的,以確保防滲體系的完整性。
2.3 混凝土防滲墻
采用混凝土防滲墻方案,主要是在現(xiàn)有的瀝青混凝土心墻軸線上游,4.5m處的壩殼料中布置新的混凝土防滲墻。不僅能夠使成槽更加容易,不會出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象,還能避免破壞現(xiàn)有的瀝青混凝土防滲墻。新增墻體的厚度設計為80cm,墻的最大深度設計為64m,在墻的底部深入弱風化基巖0.5-1.0m。為確保各基巖銜接處的防滲能力,帷幕灌漿需要在防滲墻以下進行。然后,再根據(jù)帷幕灌漿相關的試驗資料,對其深度進行設計,在本工程中,將壩高降低3m。
2.4 方案對比
從防滲效果來看,在第二種方案中,能夠形成連續(xù)性的防滲體,與現(xiàn)有的防滲系統(tǒng)結合起來提升心墻的防滲能力。通過這種方案形成的灌漿防滲幕體,其滲透系數(shù)通常能夠達到i10-5cm/s,幕體結石的強度比較低。而在第三種方案中,墻體能夠達到的滲透系數(shù)一般為i10-7cm/s,允許滲透比降一般會超過60,這種方案能夠達到比較好的防滲效果。從施工風險來看,第二種方案基本不會損壞壩體結構,但施工過程中的不可控因素多,對施工技術的要求比較高,施工風險比較大。而第三種方案施工風險比較小,安全性高,施工效果比較明顯,如果在施工過程中發(fā)生漏孔、漏漿等事故,可及時的采取相關的預案措施對事故進行處理。但是,為滿足混凝土防滲墻的施工要求,需要將壩頂?shù)慕Y構拆除,使壩體降低從而形成具有一定寬度的施工平臺。因此,應選擇第三種方案對瀝青混凝土心墻壩心墻進行防滲處理。
結束語:
綜上所述,瀝青混凝土心墻壩滲水現(xiàn)象可能是多種原因引起的,為確保其能夠正常的使用,需要對心墻進行防滲處理。在各種防滲處理方案中,混凝土防滲墻的防滲能力比較強,
施工成本相對其他方案更低,能夠達到較好的防滲效果。所以,可通過新增防滲墻的方式提高瀝青混凝土心墻壩心墻防滲能力,對心墻防滲現(xiàn)象進行控制。
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作者簡介:張志光,男,生于1987年07月14日 安徽省蒙城縣人,本科,工程師,主要從事電力工程行業(yè)工作。