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        寨上水庫(kù)拱壩方案優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2020-04-30 02:27:54陳桂友
        陜西水利 2020年2期
        關(guān)鍵詞:混凝土工程施工

        陳桂友

        (遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴州 遵義563000)

        拱壩是山區(qū)峽谷河流中常見(jiàn)的一種攔水壩,是指一種在平面上向上游彎曲,呈曲線形、能把一部分水平荷載傳給兩岸的擋水建筑,屬于空間殼體結(jié)構(gòu)。為保證拱壩施工質(zhì)量,需切實(shí)做好方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化,采用適宜的筑壩材料、施工工藝。

        1 工程概況

        擬建寨上水庫(kù)位于遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)巷口村泥溪溝中上游河段,壩址距巷口集鎮(zhèn)5.0 km,距遵義市中心城區(qū)19 km。泥溪溝屬湘江右岸二級(jí)支流、洛江右岸一級(jí)支流,該河流發(fā)源于巷口鎮(zhèn)中山村西北面的石口山,往東匯入洛江,河口高程954.00 m,全流域面積27.3 km2,主河道加權(quán)平均比降15.6‰,主河道河長(zhǎng)13.4 km,流域形狀系數(shù)0.152,流域內(nèi)地形屬山間丘陵谷地或緩丘地形,地勢(shì)西高東低。流域內(nèi)現(xiàn)有水利工程較少,水資源開(kāi)發(fā)利用程度總體較低,流域內(nèi)主要水利工程為6 處小山塘以及一些小型引、提水工程和農(nóng)村安全飲水工程。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),2015 年流域內(nèi)水利工程有效灌溉面積750 畝。

        2 工程等別、建筑物級(jí)別

        擬建寨上水庫(kù)的主要任務(wù)為灌溉供水,主要解決巷口鎮(zhèn)、金鼎山鎮(zhèn)灌溉用水。水庫(kù)興利庫(kù)容為352 萬(wàn)m3,總庫(kù)容為468 萬(wàn)m3,多年平均供水量為458 萬(wàn)m3,水庫(kù)規(guī)模為小(1)型水庫(kù),工程等別為IV 等。水庫(kù)樞紐工程主要建筑包括擋水建筑物、泄水建筑物和取水兼放空建筑物。大壩為堆石混凝土拱壩,主要建筑物級(jí)別為4 級(jí),次要建筑物和臨時(shí)建筑物為5 級(jí)。水庫(kù)總灌溉面積為1.85 萬(wàn)畝,泵站裝機(jī)功率0.64 MW,設(shè)計(jì)流量0.358 m3/s,灌溉工程等別為Ⅳ等,規(guī)模為小(1)型,其灌溉輸水管線和泵站等主要建筑物為4 級(jí),次要建筑物為5 級(jí)。

        3 適宜壩型分析

        水庫(kù)壩址為泥溪溝上游的龍山河段,其河床比較狹窄,地形坡度在40°~50°范圍內(nèi),局部分布有陡壁,這一河段主要為裸露薄至中厚層灰?guī)r夾泥(質(zhì))灰?guī)r,層間分布的泥巖夾層厚度不大,巖層總體傾下游,為基本對(duì)稱的“V”橫向河谷,河谷寬高比為1.8~3.2,區(qū)內(nèi)無(wú)斷層切割,局部發(fā)育的裂隙對(duì)建壩影響小。本壩址經(jīng)適當(dāng)工程處理后具備成庫(kù)建壩條件,宜建剛性壩。

        根據(jù)水庫(kù)工程規(guī)模,結(jié)合壩址區(qū)地形地質(zhì)條件與水庫(kù)樞紐建筑物實(shí)際布置情況,選擇拱壩與重力壩進(jìn)行比選。工程所在地區(qū)的天然建筑材料豐富,無(wú)論是下游的T1m 的灰?guī)r,壩區(qū)內(nèi)的T1y2灰?guī)r,還是庫(kù)區(qū)的P2q+m 灰?guī)r,都可以在大壩填筑中使用。施工場(chǎng)地比較狹窄,對(duì)大型施工機(jī)械設(shè)備的布置有一定影響,并且壩體的方量很小,拱壩只有3.5 萬(wàn)m3左右,無(wú)法使用碾壓混凝土,但常態(tài)混凝土的溫度控制比較復(fù)雜,且造價(jià)較高,所以不建議在本工程中使用;根據(jù)工程區(qū)實(shí)際建設(shè)情況與壩高,對(duì)混凝土砌石與堆石混凝土兩種筑壩材料進(jìn)行對(duì)比:

        (1)混凝土砌石:①材料特點(diǎn):砌石混凝土采用常態(tài)混凝土,有普通混凝土所有特點(diǎn),密度約為2.35 t/m3;②施工工藝:先鋪填一層混凝土,使用機(jī)械設(shè)備使石料入倉(cāng),再由人工安放石料,并充填混凝土,采用人工將充填的混凝土振搗密實(shí),其砌筑厚度在1 m 以內(nèi),實(shí)際施工速度相對(duì)較慢;③施工質(zhì)量控制:大壩的施工受到人員自身技術(shù)水平限制,施工質(zhì)量控制難度較大。根據(jù)工程統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,大壩砌石率在40%~45%范圍內(nèi),混凝土填充率通常大于55%,施工中的溫度控制效果一般。

        (2)堆石混凝土:①材料特點(diǎn):堆石混凝土采用自密實(shí)混凝土,除普通混凝土本身特點(diǎn),還具有運(yùn)動(dòng)度高、穩(wěn)定性與均勻性更好,密度在2.4 t/m3~2.5 t/m3范圍內(nèi);②施工工藝:采用機(jī)械設(shè)備入倉(cāng),并采用機(jī)械設(shè)備平倉(cāng),然后利用混凝土的自重將壩體充填密實(shí),澆筑時(shí)無(wú)需采用人工進(jìn)行振搗,其澆筑厚度在1.5 m~2.0 m 范圍內(nèi),施工速度相對(duì)較快;③施工質(zhì)量控制:施工機(jī)械化程度高,混凝土能從拌和站直接泵送到澆筑倉(cāng)面,混凝土澆筑受施工人員自身因素的影響較少,施工質(zhì)量控制相對(duì)容易。根據(jù)工程統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,大壩的堆石率在55%~58%范圍內(nèi),混凝土填充率在45%以內(nèi),施工中的溫度控制效果良好,質(zhì)量有良好的保證。

        通過(guò)以上對(duì)比,堆石混凝土相較于混凝土砌石,不僅工藝簡(jiǎn)單、施工速度快,而且機(jī)械化程度更高,會(huì)有利于施工質(zhì)量控制。雖然它的造價(jià)比砌石高,但作為具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型的大體積混凝土施工技術(shù),兼?zhèn)涞吞辑h(huán)保、低水化熱、密實(shí)度高、體積穩(wěn)定性好,層間抗剪能力強(qiáng)等諸多優(yōu)勢(shì)。近幾年已經(jīng)在我國(guó)水利水電項(xiàng)目當(dāng)中獲得高度認(rèn)可與廣泛應(yīng)用,在本工程中合理應(yīng)用該施工技術(shù),對(duì)進(jìn)一步推廣多元化的筑壩材料應(yīng)用有重要現(xiàn)實(shí)意義。因此,根據(jù)工程的具體情況,將C9015 堆石混凝土作為本次施工的筑壩材料。從地形地質(zhì)條件、樞紐布置、施工組織、投資等技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的綜合比較,堆石混凝土拱壩方案優(yōu)于堆石混凝土重力壩方案,推薦堆石混凝土拱壩方案。壩型樞紐方案主要特性比較見(jiàn)表1。

        4 堆石混凝土拱壩方案

        4.1 結(jié)構(gòu)布置

        大壩采用堆石混凝土拱壩,基本設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2~表3。

        表1 壩型樞紐方案主要特性比較表

        表2 混凝土拱壩設(shè)計(jì)參數(shù)

        表3 大壩體型參數(shù)表

        大壩主體筑壩材料為C9015 堆石混凝土,在上游面布置防滲面板,板厚為0.5 m,按W6 抗?jié)B標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),抗凍等級(jí)取F50。防滲墻和壩基墊層相連,壩基設(shè)置厚度為1.0 m 的混凝土墊層,壩肩設(shè)置厚度為1.0 m 的墊層,采用C9015 自密實(shí)混凝土,抗?jié)B與抗凍要求與上游面防滲面板相同;大壩頂部設(shè)置厚度為0.3 m 的路面,采用C25 混凝土。工程施工所用石料通過(guò)外購(gòu)獲得,其儲(chǔ)量與質(zhì)量都應(yīng)與設(shè)計(jì)要求相符。大壩的壩頂雖不用于交通,但其寬度必須滿足機(jī)械設(shè)備及灌漿材料實(shí)際運(yùn)輸要求,并與大壩運(yùn)行觀測(cè)基本要求相適應(yīng),通過(guò)應(yīng)力與穩(wěn)定性分析計(jì)算,壩頂寬度確定為5.0 m,同時(shí)在大壩頂部上游和下游側(cè)設(shè)置高度為1.2 m 的欄桿,材料為青石。大壩頂部和上壩公路直接相連,位于大壩中部的泄洪孔處設(shè)置寬度為5 m 的工作橋和左、右壩段相接。

        在大壩的0+074.10 處設(shè)置泄洪表孔,泄洪采用開(kāi)敞式不設(shè)閘的方式,共設(shè)兩孔,每個(gè)孔的寬度為6 m,溢流凈寬為12 m,在孔頂設(shè)置交通橋與大壩的兩端相連。溢流堰為WES 實(shí)用堰,采用挑流消能方式,挑坎頂部高程為927.00 m,挑射角度為20°,反弧半徑為5 m。取水兼放空建筑物布置在大壩的左壩段,進(jìn)口處的底板高程為912.50 m,設(shè)置一道攔污柵與一扇平板事故檢修閘門,閘門井的尺寸為長(zhǎng)×寬=6.3 m×5.1 m,之后設(shè)置長(zhǎng)度為2.4 m 的漸變段,從邊長(zhǎng)為1.5 m 的方形孔漸變成直徑為1.2 m 的圓形洞,其后與鋼管相接,長(zhǎng)度為22 m,外層包裹C20混凝土,壩后與Φ800 輸水管、Φ200 生態(tài)放水管和Φ1200 水庫(kù)放空鋼管相接。

        4.2 應(yīng)力分析

        壩體應(yīng)力分析采用浙江大學(xué)編制的《ADAO 拱壩分析與優(yōu)化軟件》進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算得:壩體最大主拉應(yīng)力在設(shè)計(jì)水位+溫升工況下,發(fā)生在拱冠梁處,為1.04 MPa;壩體最大主壓應(yīng)力為2.58 MPa,發(fā)生在校核水位+溫升工況。壩基、壩肩嵌入弱風(fēng)化巖體中、上部,對(duì)于局部破碎巖體及溶蝕等采取局部挖除后換填C20 砼和固結(jié)灌漿處理后,各種工況下壩體的最大主壓應(yīng)力、拉應(yīng)力均在規(guī)定的允許范圍內(nèi),基巖承載力也滿足要求。

        5 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,本工程采用堆石混凝土拱壩,通過(guò)以上方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化,可以滿足設(shè)計(jì)與規(guī)范的要求,本工程拱壩方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化合理可行,可為類似工程提供參考借鑒。本文根據(jù)混凝土拱壩設(shè)計(jì)成功經(jīng)驗(yàn),應(yīng)用于打鼓臺(tái)、萬(wàn)家溝、綠塘及茅坡等水庫(kù)工程堆石混凝土設(shè)計(jì)中,減少施工干擾,充分發(fā)揮堆石混凝土低碳環(huán)保、施工快速、投資省等特點(diǎn)。

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