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        蚌埠閘擴建工程的設(shè)計難點及創(chuàng)新

        2020-01-19 21:45:09
        治淮 2020年12期
        關(guān)鍵詞:工程設(shè)計

        (中水淮河規(guī)劃設(shè)計研究有限公司 合肥 230601)

        1 工程概述

        蚌埠閘樞紐工程位于淮河中游蚌埠市西郊,距蚌埠市約6km,上距臨淮崗控制工程160km,下距洪澤湖三河閘220km。閘址以上控制流域面積12.1萬km2。

        蚌埠閘樞紐興建于20世紀50年代末,是千里淮河干流上的第一座節(jié)制閘。工程于1958年開工,1960年完成節(jié)制閘和電站土建部分,1961年船閘通航,歷經(jīng)多次增擴建:1970—1973年增建南岸分洪道,1984—1987年續(xù)建水電站二期,2000年8月擴建左岸12 孔節(jié)制閘,2003年7月對28 孔老節(jié)制閘除險加固,2007年9月新建復線船閘并多次改擴提升新老船閘。蚌埠閘樞紐現(xiàn)由28 孔老節(jié)制閘、12孔新節(jié)制閘、水力發(fā)電站、分洪道和船閘五部分組成,具有防洪、蓄水灌溉、航運、發(fā)電、城市供水等綜合效益。

        蚌埠閘樞紐建成后對沿淮的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、航運交通、水力發(fā)電,發(fā)揮了巨大的作用。但在設(shè)計工況下28 孔老節(jié)制閘與分洪道總泄量僅10000m3/s,無法滿足該段河道的泄洪13000m3/s 要求,成為淮河中游的“瓶頸”。

        蚌埠閘擴建工程是治淮19 項骨干工程——淮河干流上中游河道整治及堤防加固工程的重要組成部分,為國家重點工程。擴建后的蚌埠閘有效地解決了淮河干流蚌埠段行洪不暢的問題,提高了淮北大堤和蚌埠市城市防洪圈堤的防洪標準,結(jié)合淮河干流其他工程的治理,使淮河中游淮北大堤的防洪標準達到40~50年一遇。

        2000年1月26日水利部以水總〔2000〕33 號文正式批準了蚌埠閘擴建工程初步設(shè)計,批復概算總投資為14966 萬元。2000年11月23日蚌埠閘擴建工程主體工程開工;2002年4月工程通過水下工程驗收,隨即開始下閘擋水;2002年12月主體工程完工;2003年5月工程通過竣工初步驗收;2003年11月工程通過竣工驗收。

        2 工程布置及建筑物

        蚌埠閘擴建工程為Ⅰ等大(1)型工程,主體建筑物級別為1 級,臨時建筑物為4 級。整個樞紐設(shè)計流量13000m3/s。12 孔新節(jié)制閘位于老節(jié)制閘北端與淮北大堤之間的灘地內(nèi),新老節(jié)制閘軸線一致,新節(jié)制閘中心線距老節(jié)制閘北端下游導流墩墩頂南側(cè)230m。新節(jié)制閘采用開敞式結(jié)構(gòu),共12 孔,每孔凈寬10m,寬頂堰型,閘底板高程9.00m。閘室采用整體式結(jié)構(gòu),兩孔一聯(lián),中墩厚1.6m,縫墩厚1.2m。閘上設(shè)公路橋、工作橋和檢修橋。公路橋采用預應(yīng)力鋼筋混凝土多孔板結(jié)構(gòu),橋面高程25.668m,總寬10.5m,行車道寬7.0m;工作橋?qū)?.0m,橋面高程32.518m,上設(shè)啟閉機房;檢修橋?qū)?.0m,橋頂高程25.118m。閘室兩側(cè)岸墻采用鋼筋混凝土空箱結(jié)構(gòu)。兩側(cè)橋頭堡設(shè)在岸墻上,均為3 層。

        上游翼墻采用1/4 圓弧曲線和直線相切的布置形式連接閘室和邊坡,總長65m,墻頂高程19.50m。下游翼墻為八字型布置,后接圓弧墻和直墻插入岸坡,下游翼墻總長76m,墻頂高程18.58m。閘室下游為消力池,總長20m,池底高程8.0m,末端設(shè)尾檻,檻頂高程8.5m。消力池下游為砌石海漫,長30m。海漫末端為拋石防沖槽,槽底高程7.0m。

        上游引河采用喇叭型進口,進口至樁號0-095(以閘室上游段為樁號0+000)河底高程9.5m;樁號0-095~0-065 為斜坡段,坡度1︰60,底高程從9.5m降至9.0m,與上游防沖槽相連。

        上游封閉堤頂高程25.668m,頂寬12.0m,與淮北大堤連接;南側(cè)為導水堤(結(jié)合老節(jié)制閘北封閉堤修建),頂高程亦為25.668m。

        樁號0+090 以下至引河出口為下游引河段。其中樁號0+090~0+120 段的河底高程從8.00m 升至9.00m,坡度1︰30。樁號0+120 至下游引河出口段底高程為9.00m,底寬167m。

        下游南側(cè)導水堤結(jié)合老節(jié)制閘北導水堤修建,頂高程24.00m;北側(cè)導水堤頂高程24.00m,頂寬6.0m。

        開挖的上下游引河水下土方均排至新節(jié)制閘以北的排泥場內(nèi)。排泥場平均設(shè)計高程20.00m。

        3 設(shè)計難點及創(chuàng)新點

        新閘位于老閘北側(cè)灘地,其水流條件、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件及施工條件都非常復雜,且又相互關(guān)聯(lián)。新閘的泄流能力和規(guī)模主要取決于新閘軸線位置、上游引渠喇叭口的形狀和大小、下游出水渠的布置。若要取得較好的水流條件,新閘應(yīng)盡量靠近老閘,但新、老閘相距較近會給工程的施工造成很大的影響。由于工程場區(qū)存在高承壓水層,施工需降低承壓水位保證基坑安全,顯然新老閘距離過近可能造成施工期老閘較大的沉降,進而影響老閘的安全。工程場區(qū)承壓水主要來自淮北地下水,非汛期與閘下水位有較大差值,因此設(shè)計閘下消能設(shè)施時除滿足水力條件外,應(yīng)充分考慮承壓水的影響。工程設(shè)計在大量的地質(zhì)資料、模型試驗及科學計算的基礎(chǔ)上,克服困難、精心設(shè)計,設(shè)計方案具有鮮明的特點和較高的創(chuàng)新性、進取性。

        3.1 采用直線補給邊界降水分析的方法及非封閉降水布置的方案

        根據(jù)工程場區(qū)承壓水主要從西北方向補給的特點,通過大量的分析研究,采用直線補給邊界降水分析的方法及非封閉降水布置的方案,即基坑北側(cè)加抽,兩側(cè)少抽,南側(cè)(老節(jié)制閘側(cè))少抽甚至不抽,并突破了降承壓水須降至建基面以下0.5~1.0m 的常規(guī)做法,基坑中心點承壓水降至9.0m 高程(高出建基面2~3m),在保證新節(jié)制閘基坑抗承壓水沖潰穩(wěn)定和滲流穩(wěn)定的前提下,大大減小了新節(jié)制閘降水對老節(jié)制閘沉降的影響?;娱_挖過程中設(shè)計與施工、科研單位一起,結(jié)合現(xiàn)場抽水試驗,適時調(diào)整設(shè)計參數(shù),將基坑中心點承壓水位調(diào)整為11.0m,既確保基坑的安全,又使得老節(jié)制閘沉降值很?。▋H個別點最大值為17mm,一般不超過10mm),確保了老節(jié)制閘的安全,使得新節(jié)制閘盡量靠近老節(jié)制閘得以實現(xiàn),降水井數(shù)量由采用傳統(tǒng)分析方法的36 口減少為16 口,僅降水費用就節(jié)約300 多萬元。該分析方法不僅適用于兩側(cè)為直線補給邊界的情況,還可用于一側(cè)直線補給,另一側(cè)承壓水層封閉或另一側(cè)承壓水延伸無窮遠的情況,改變了傳統(tǒng)分析方法中不論何種補給邊界情況均采用圓周補給邊界的做法,可大幅減少降水井數(shù)量,節(jié)約工程投資。

        3.2 采用降低兩側(cè)翼墻頂高程的方案

        設(shè)計中根據(jù)蚌埠閘樞紐洪水位與蓄水位差值大,設(shè)計過洪時上下游落差小的特點,降低岸、翼墻頂高程,大洪水時岸、翼墻墻頂參與泄洪,兩側(cè)交通采用公路橋連接的方案,使得岸翼墻斷面大幅減小,在增加了新節(jié)制閘的過流能力的同時,也改善了其出水流態(tài)。

        3.3 綜合考慮水力條件和工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件設(shè)計消能工

        消力池是基坑開挖最深的部位之一,面積較大。該部位施工期的抗承壓水沖饋穩(wěn)定問題較為突出。另外,新節(jié)制閘建成后消力池部位也存在抗沖饋穩(wěn)定問題。因此消能工設(shè)計不僅要從水力條件上考慮,還要考慮地基條件,盡量減小消力池深度。設(shè)計比較了挖深式消力池和綜合消力池兩種方案,最后采用了綜合消力池,抬高消力池底高程,利用消力池尾端設(shè)置的消力檻和在海漫中設(shè)置糙條提高消能效果,減少了對粘土覆蓋層的開挖,有利于消力池運用期和施工期的穩(wěn)定,且減少了工程量,節(jié)約了工程投資。

        3.4 充分利用場區(qū)地形地貌,合理進行總體布置

        根據(jù)工程場區(qū)的地形地貌特點,比較了上游封閉堤與導堤結(jié)合布置和分開布置兩種方案。結(jié)合布置的方案整個封閉堤均位于導流渠內(nèi),渠底高程較低,堤長580m;分開布置的方案導堤位于導流渠內(nèi),與新節(jié)制閘中心線垂直,長110m(確保水流平順過閘);而封閉堤盡量利用導流渠北側(cè)的灘地布置,與閘中心線成30°角,然后與淮北大堤平順連接,長570m,地面高程較高。通過綜合比較,兩方案水流條件基本相同,但分開布置方案利用了自然的地形地貌,節(jié)約了土方填筑量14.9 萬m3,節(jié)約清淤量10 萬m3,節(jié)約工程投資300 萬元,并改善了交通條件,加快了工程施工進度。

        3.5 采用水利部“948”科研課題“混凝土砌塊技術(shù)”

        在國內(nèi)首次采用了水利部“948”科研課題“混凝土砌塊技術(shù)”成果,在兩側(cè)導堤及封閉堤采用水平連鎖混凝土砌塊,具有外形規(guī)則美觀、對環(huán)境破壞小、易于機械化施工、施工質(zhì)量易控制、對堤身變形的適應(yīng)性強、利于水生生物棲息生存等優(yōu)點。設(shè)計人員對砌塊塊型設(shè)計、穩(wěn)定厚度計算理論等方面進行了大量的研究,為該項技術(shù)的推廣作出了一定的貢獻。“混凝土砌塊護堤技術(shù)”獲2005年度淮委科技進步特等獎,水利部大禹科技進步三等獎。

        4 工程運用情況

        蚌埠閘擴建工程建成后已安全運行17年,經(jīng)歷了多次汛期(尤其是2003年和2007年兩次淮河流域特大洪水)的考驗。其中2003年淮河發(fā)生1954年以來的最大洪水,6月25日—10月31日的129天里,新節(jié)制閘敞泄洪水,經(jīng)受住了數(shù)次洪峰的考驗。蚌埠閘樞紐上游最高水位達22.5m,下游達22.44m,樞紐最大泄量8470m3/s,新節(jié)制閘最大泄量2500m3/s,大大緩解了淮河干流的防洪壓力,保護了淮北大堤和蚌埠地區(qū)及津浦鐵路的安全,發(fā)揮了巨大的防洪減災效益。工程榮獲2006年度全國優(yōu)秀工程設(shè)計銅獎、2005年度安徽省優(yōu)秀設(shè)計一等獎以及2006年度國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎■

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