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        基于大壩滲漏斷面處測壓管監(jiān)測數據分析

        2021-09-03 04:47:54凌銳
        建筑與裝飾 2021年22期
        關鍵詞:位勢測壓管壩基

        凌銳

        安徽水安建設集團股份有限公司綜合設計院 安徽 合肥 230601

        引言

        水利工程上,滲流廣泛存在于土石壩中。滲流會對土體產生滲流力,滲流力會作用于無黏性土的顆粒及黏性土的骨架上,影響壩體的應力和變形狀態(tài),最終導致壩體沉降、壩坡塌陷或形成集中的滲流通道等,危及大壩的安全[1]。工程上常在土石壩壩身和壩基的適當位置,有計劃的布置測壓管或滲壓計,以及時了解大壩的滲流性態(tài)。在采集滲流原始監(jiān)測數據后,常使用相關線分析法、位勢分析法等對監(jiān)測數據進行數據處理[2]。在本文中,通過分析桑澗水庫滲漏斷面處的監(jiān)測數據,最終得出滲漏斷面處壩體防滲墻存在局部質量不佳這一結論,對后期進行的除險加固起到了指導意義。

        1 工程概況

        桑澗水庫為均質土壩,壩頂高程63.00m,最大壩高18.60m,壩頂寬5.00m,防浪墻頂高程64.00m。大壩迎水坡坡比1∶2.50,為干砌塊石護坡;背水坡在55.00m高程處設馬道,寬度為9.0m,自上至下壩坡坡比依次為1∶2.50、1∶3.00,背水坡護坡為草皮護坡。大壩樁號0+000~0+650段采用40cm厚塑性砼防滲墻。根據水庫運行資料,當庫水位較高時,北涵南側壩體0+500m~0+550m段背水坡坡腳出現散浸、局部漏水的現象,滲漏部位最高點高程為55.86m。

        2 大壩滲流監(jiān)測情況

        桑澗水庫大壩共埋設28根測壓管,其中壩身測壓管5排17根,壩基管3排11根,壩身管所在斷面為0+100、0+302、0+402、0+512、0+720,壩基管所在斷面為0+300、0+400、0+510。水庫設有觀測站,可自動記錄收集上游水位與降雨量數據,測壓管水位通過聽筒器測繩人工采集。

        3 大壩滲流監(jiān)測資料分析

        本文旨在研究樁號0+500m~0+550m段壩體產生滲漏的原因。分析對象為0+512斷面壩身測壓管和0+510斷面壩基測壓管,分析時間序列為2012年1月~2018年12月。此序列個別明顯異常數據已剔除,并用插值法補全缺失值,總體來說數據相對合理,故采用此序列[3]。

        3.1 測壓管水位與庫水位相關性分析

        處理觀測所得的測壓管數據,建立一元線性回歸模型,分析各斷面測壓管與庫水位的相關性系數。其中壩身測壓管IV-1位于防滲墻之前,IV-2、IV-3位于防滲墻之后;壩基測壓管Ⅳ’-1位于防滲墻之前,Ⅳ’-2、Ⅳ’-3位于防滲墻之后。測壓管水位與庫水位相關分析成果見表1。

        表1 測壓管水位與庫水位相關分析成果表

        測壓管水位與庫水位經一元線性回歸方程擬合后,若相關系數>0.8,則相關性較好;0.4<相關系數<0.8,為弱相關;相關系數<0.4,為不相關[4]。由表1可知,壩身測壓管水位與庫水位均為不相關;壩基測壓管Ⅳ’-1、Ⅳ’-2為弱相關,Ⅳ’-3為不相關。且測壓管的位置越靠近壩趾,則相關系數越小,即相關性越低,這一結果與大壩滲流規(guī)律是相吻合的。

        3.2 測壓管位勢分析

        測壓管水頭在滲流場中占總滲流水頭的百分數即為測壓管位勢。測壓管位勢的變化,可直觀地反映防滲墻和壩體對水頭的消減程度,對大壩滲流安全形態(tài)的評價具有重要意義。位勢計算公式如下:

        式中,hi為測壓管水位,H1為上游水位,H2為下游水位。

        0+512斷面、0+510斷面測壓管位勢變化如圖1、圖2所示。

        圖1 0+512斷面壩身測壓管位勢圖

        圖2 0+510斷面壩基測壓管位勢圖

        由圖3、圖4分析可知:①0+512斷面壩身測壓管中,存在部分位勢值大于100%現象,可能是測壓管管口封堵不嚴導致雨水進入管內所致;2017年、2018年數據相對合理,對其進行數據分析,IV-1測壓管平均位勢為99.16%,IV-2測壓管平均位勢為82.61%,IV-3測壓管平均位勢為58.76%,防滲墻前后位勢降幅較小,僅消減17%的水頭,防滲墻防滲效果不佳;下游壩坡土消減近29%的水頭,防滲效果尚可。②0+510斷面壩基測壓管中,存在Ⅳ’-3測壓管位勢高于Ⅳ’-1、Ⅳ’-2測壓管位勢的現象,同水位過程線圖相吻合,可能是測壓管管口封堵不嚴所致;同取2017年、2018年數據分析,Ⅳ’-1測壓管平均位勢為66.61%,Ⅳ’-2測壓管平均位勢為57.45%,Ⅳ’-3測壓管平均位勢為51.50%,防滲墻前后位勢降幅較小,僅消減13%的水頭,防滲墻防滲效果不佳;下游壩坡土消減12%的水頭,防滲效果一般。

        3.3 測壓管分析結論

        通過測壓管觀測資料分析,0+512斷面和0+510斷面防滲墻前后測壓管位勢降幅不大,防滲墻消減的水頭較小,防滲效果不佳。根據水庫施工日志,0+500m~0+550m段混凝土防滲墻施工采用液壓鋸槽法造孔成墻,接頭處理部位容易出現局部施工不均勻,且成槽機在北涵處機身曾發(fā)生歪斜。結合測壓管數據分析結果,可判斷防滲墻存在局部質量不佳,導致0+500m~0+550m段壩體背水坡坡腳出現散浸、局部漏水的現象。

        4 結束語

        測壓管監(jiān)測數據分析表明:①越靠近壩趾的測壓管相關系數越??;②滲漏斷面防滲墻前后位勢降幅較小,防滲效果不理想。

        考慮到水庫施工日志中成槽機在北涵處機身曾發(fā)生歪斜這一事實,結合監(jiān)測數據分析結論,基本可判斷0+500m~0+550m段防滲墻的局部質量不佳,是導致此段壩體背水坡滲漏的原因。

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