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        促淤型砂肋軟體排在海堤坡腳防護中的實踐研究

        2023-05-11 06:49:50吳玉生季偉偉
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2023年3期
        關(guān)鍵詞:灘面丁壩海堤

        吳玉生 吳 雷 季偉偉 王 濤

        (1.江蘇省通州灣江海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)建設(shè)交通局,江蘇 南通 226006;2.南通港集團建設(shè)投資有限公司,江蘇 南通226006;3.南通市水利勘測設(shè)計研究院有限公司,江蘇 南通 226006)

        0 引言

        通州灣港區(qū)開發(fā)由南部港區(qū)起步,目前已通過腰沙圍墾通道工程、一港池匡圍工程初步形成規(guī)劃港池輪廓。同時北部港區(qū)與已建腰沙圍墾通道的新出??谝黄谕ǖ拦こ陶谑┕ぶ小S捎诠こ探ㄔO(shè)對砂石料、建材需求較大,已有腰沙圍墾通道的運輸能力有限,因此為滿足港區(qū)開發(fā)建設(shè)的需要,緩解公路集疏運能力的不足,節(jié)省港口建設(shè)成本,考慮在腰沙圍墾一期通道南北向通道南端、小廟洪水道北側(cè)建設(shè)施工基地,即通州灣腰沙起步開發(fā)施工基地工程。通州灣腰沙起步開發(fā)施工基地的建設(shè)改變了原有海域的水流走向,水流不可避免地會對工程造成沖刷,對外表面造成侵蝕,進而影響整體的穩(wěn)定及安全,因此海堤的防護作用顯得尤為重要。在海堤工程中,坡腳部分容易被海水沖刷,危害堤防整體穩(wěn)定,尤其在汛期更顯著[1]。

        該工程開工建設(shè)后,經(jīng)灘面觀測,西北角處灘面出現(xiàn)沖刷導(dǎo)致的深槽,局部深槽處最深已達到-8.00m(八五國家高程基準)。因此考慮在西北角位置設(shè)置措施性土質(zhì)丁壩促淤及砂肋軟體排護面,確保新建海堤外側(cè)灘面安全并達到預(yù)計促淤效果,如圖1 所示。

        圖1 工程區(qū)域

        1 工程現(xiàn)場概況

        1.1 海堤概況

        該工程陸域位于規(guī)劃一港池西側(cè)、已建腰沙圍墾一期通道南端,將已建腰沙圍墾一期通道南北向通道作為東側(cè)陸域邊界,通過新建南側(cè)、西側(cè)、北側(cè)圍堤,并吹填造地形成施工基地建設(shè)用地,用海總面積約30 萬m2,圍堤全線總長度1420m,外圍海堤平均起圍高程-2.5m,吹填陸域高程至3.0m,同時新建腰沙圍墾一期通道南北向通道實施全幅7m寬瀝青路面,長度約4.96km。

        1.2 工程問題

        該工程開始建設(shè)后,將沿一期通道流動的沿堤流走向調(diào)整為順該工程堤腳走向,西南角由于已建丁壩作用,因此整體灘面形式較好;海堤西北角由于用海紅線問題,因此無法在此處布置永久性的保灘措施(丁壩)。

        但海堤工程實施完成后,其潮流動力條件發(fā)生了不均勻變化,出現(xiàn)了沿堤流、繞堤流和灘間橫流[2],海堤坡腳經(jīng)漲退潮的不斷沖刷,堤身及附近灘面均發(fā)生了改變。且隨著工程的不斷推進,水流流向不斷被調(diào)整,海堤結(jié)構(gòu)存在被破壞的可能性。現(xiàn)經(jīng)灘面觀測,西北角處灘面出現(xiàn)沖刷導(dǎo)致的深槽,局部深槽處最深已達-8.00m(八五國家高程基準)。西北角現(xiàn)場情況如圖2 所示。

        圖2 西北角現(xiàn)場照片

        海堤地基土層多為具有高流動性的砂性土,在水流沖刷的外力作用下,其孔隙水應(yīng)力增大,有效應(yīng)力降低,會影響地層的穩(wěn)定。而砂肋軟體排由于其在韌性、強度及厚度上的優(yōu)越性[3],能適應(yīng)海域施工的復(fù)雜條件,因此。本次設(shè)計考慮在西北角位置設(shè)置措施性土質(zhì)丁壩促淤及砂肋軟體排護面,確保新建海堤外側(cè)灘面的安全[4]。

        1.3 地質(zhì)資料

        圍堤及吹填區(qū)表層為灰黃~灰色粉細砂,飽和,松散~稍密,局部呈中密狀,砂質(zhì)較純,顆粒較均勻,層厚一般為8.1m~13.9m,平均厚度為12.0m。一港池吹填土表層為灰黃色~灰色粉砂,飽和,松散,局部稍密,砂質(zhì)較純,顆粒較均勻,厚度3.6m~10.5m,平均厚度為5.7m。

        1.4 促淤型砂肋軟體排

        砂肋直徑50cm,沖灌粉細砂,充盈度80%,排體邊緣2m 內(nèi)砂肋加密,砂肋采用丁縫法縫接。

        排體選用380g/m2復(fù)合土工布制作(由150g/m2無紡?fù)凉げ寂c230g/m2機織土工布復(fù)合),砂肋選用200g/m2的編織布制作,加筋帶選用寬度50mm 的丙綸加筋帶。

        單塊排體寬度可由施工單位根據(jù)設(shè)備、工況作適當調(diào)整。

        按圖3 中的間距將丙綸加筋帶連同砂肋袋用35 支三股錦綸線縫織在380g/m2復(fù)合土工布上,軟體排采用包縫法縫制拼接,拼縫強度不小于強度的80%,軟體排排布選料時考慮3%的縫制收縮余量。

        圖3 促淤型砂肋軟體排(單位:cm)

        相鄰排體現(xiàn)場鋪設(shè)后的最小搭接寬度不得小于2m,并要求接縫處現(xiàn)場縫制。

        鋪設(shè)10 條壓載條袋,規(guī)格為0.5m×3.5m×30m,間距按平均分布。

        2 監(jiān)測設(shè)備及測線布設(shè)

        為了解施工區(qū)海堤堤腳水深沖刷變化情況、確保海堤安全施工,對通州灣腰沙起步開發(fā)施工基地工程海堤底腳海側(cè)50m~200m 范圍水深變化情況進行監(jiān)測,監(jiān)測時間為2021 年10 月27 日—2022 年6 月5 日。本工程主要投入的儀器設(shè)備有RTK-DGS、測深儀和聲速儀等。取西北角附近共計5 條測線,以堤身附近作為起點,每隔20m 布置測點,共計25個測點,測量西北角附近不同時間點水深變化情況。測線及測點布置如圖4 所示。

        圖4 測線布置圖

        3 監(jiān)測結(jié)果與分析

        3.1 測量結(jié)果

        測線1 附近水深隨時間變化關(guān)系如圖5 所示,堤身附近水深較遠堤位置更深。沙肋軟體排建成后,曲線呈現(xiàn)明顯上升趨勢,并逐漸趨于穩(wěn)定,水深降低,淤積深度增加。

        圖5 測線1

        測線2 附近水深隨時間變化關(guān)系如圖6 所示。與測線1相同,堤身附近水深較遠堤位置更深。沙肋軟體排建成后曲線趨于平緩,未出現(xiàn)明顯沖刷現(xiàn)象,局部區(qū)域呈現(xiàn)輕微上升趨勢。

        圖6 測線2

        測線3 附近水深隨時間變化關(guān)系如圖7 所示。沙肋軟體排建成后,曲線呈現(xiàn)先降低、后上升趨勢。

        圖7 測線3

        測線4、5 附近水深隨時間變化關(guān)系如圖8、圖9 所示,均表現(xiàn)為近堤位置水深比遠堤位置更淺且水深差距較大。沙肋軟體排建成后,近堤位置水深曲線比遠堤位置上升趨勢更明顯,淤積效果更好。

        圖8 測線4

        3.2 水深與時間關(guān)系

        促淤型砂肋軟體排附近水深隨時間變化關(guān)系如圖6~圖9 所示。從測線1~5 可以看出,堤身西北角附近大部分海域在前期出現(xiàn)了明顯的沖刷現(xiàn)象,水深最大變化可達5m 左右,最大值出現(xiàn)在測線2 的d=0m 處,僅測線4、5 中近堤位置未出現(xiàn)沖刷現(xiàn)象。在措施性土質(zhì)丁壩促淤及砂肋軟體排護面建設(shè)完成后,海堤西北角附近水深均明顯變小,即淤積深度不斷增加,促淤效果較好。

        偏北區(qū)域(測線1~2)在175d 以后所有曲線均逐漸趨于平穩(wěn),淤積深度變化波動相對較小。而西北角偏西區(qū)域(測線4~5)近堤范圍對應(yīng)的曲線依舊處于持續(xù)上升狀態(tài),淤積深度不斷增加。西北角偏北區(qū)域淤積過程結(jié)束比偏西部分結(jié)束更早,但該區(qū)域遠堤范圍水深未明顯降低,甚至升高。而偏北區(qū)域的遠堤范圍變化幅度雖較小,但水深仍呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢,即軟體排對該區(qū)域具有一定的促淤效果,促淤性砂肋軟體排對偏北區(qū)域影響范圍比其他區(qū)域更廣。這可能是因為丁壩在壩身后的一定范圍內(nèi)具有壅高壩前水位及減緩壩后流速的作用,所以丁壩具有壩前和壩后2 個淤積區(qū),在較快水流沖刷下,偏西區(qū)域的遠堤位置仍出現(xiàn)被沖刷的情況。在砂肋軟體排的削減能量沖擊及反濾的共同作用下,偏西區(qū)域的近堤位置淤積現(xiàn)象開始明顯,偏北區(qū)域在砂肋軟體排及措施性土質(zhì)丁壩促淤的作用下,水流流速進一步下降,淤積范圍增大且較為明顯。

        3.3 不同位置水深變化情況

        由圖6~圖9 可知,距堤0m~40m 的水深隨時間變化曲線波動比距堤40m~80m 的更大,促淤效果在堤身附近更明顯,最大淤積深度在測量時間段內(nèi)可達2.0m 以上。

        水深整體隨時間變化逐漸降低,在0m~40m 的近堤區(qū)域,偏西區(qū)域比偏北區(qū)域水深更淺,淤積深度更高。而在40m~80m 的遠堤區(qū)域則恰好相反,偏北區(qū)域比偏西區(qū)域水深較淺。

        3.4 不同距離水深變化情況

        由圖6~圖9 可知,遠堤淤積深度穩(wěn)定,近堤位置淤積深度變化相對較大,隨著測線的延伸,水深增加,淤積高度降低。偏北區(qū)域(測線1、2)及拐角區(qū)域(測線3)的淤積深度隨測線的延伸逐漸趨于穩(wěn)定,而偏西區(qū)域(測線4、5)隨測線的延伸逐漸降低且變化幅度較大。

        圖9 測線5

        4 工程效果

        措施性土質(zhì)丁壩及促淤性砂肋軟體排護面建設(shè)完成后,原沖刷現(xiàn)象得到明顯改善。軟體排覆蓋在水流沖刷較明顯處,在防止灘面砂土被沖刷掉的同時,也削弱了水流的沖擊力,在西北角附近形成了較為明顯的促淤效果,整體灘面形勢較好,對海堤堤腳形成了有效防護。

        5 結(jié)論

        該文以促淤性砂肋軟體排護面及措施性土質(zhì)丁壩相結(jié)合的形式對海堤堤腳進行防護,削弱了海水對堤腳的沖刷效應(yīng),確保了海堤整體的安全。對西北角不同位置水深的測量及分析,研究促淤性砂肋軟體排促淤保灘的效果,主要結(jié)論如下:1)促淤及砂肋軟體排護面建設(shè)完成后,西北角附近水深均明顯變小,淤積深度不斷增加。2)在砂肋軟體排的削減能量沖擊及反濾的共同作用下,水流流速進一步下降,促淤范圍逐漸變大。3)近堤范圍內(nèi)水深隨時間變化曲線波動比遠堤更大,促淤效果在堤身附近更明顯,最大淤積深度在測量時間段內(nèi)可達2.0m 以上。

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