某水库大坝防渗方案的讨论

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1、近年来,社区问题越来越受到各界人士的关注,社区建设的试验和探索在全国开展起来,初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式某水库大坝防渗方案的讨论  1工程背景  本次设计根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-XX确定工程规模。按加固后校核水位相应库容大小划分工程等级为Ⅲ,工程规模为中型。主要建筑物包括:主坝、副坝、溢洪道、输水涵管、进、出水闸等为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物级别为5级。主坝的设计洪水标准为p=2%,校核洪水标准为p=%。大坝最大坝高,目前主要存在问题为渗漏严重,后坝坡发现多处渗漏点;且由于建坝时清基不彻底

2、,存在接触渗透的可能。所以,结合以上情况来选择经济合理的垂直防渗加固措施。  2设计基本资料  特征水位及洪峰流量  校核洪水位:;  设计洪水位:;  正常水位:;  死水位:;  水文气象  多年平均气温℃;  最高年平均气温℃;  最低年平均气温℃;  多年平均降雨量1973mm;目前,土建、装潢和改造工程接近尾声,设备政府采购基本到位,人员招录工作方案已上报,整个工作紧张、有序、高质地往前推进。近年来,社区问题越来越受到各界人士的关注,社区建设的试验和探索在全国开展起来,初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式  最大年降雨量2

3、677mm;  最小年降雨量894mm;  多年平均蒸发量1570mm;  最大年蒸发量2040mm;  最小年蒸发量1310mm。  风速风向:对工程不利的主要风向NE,相应年最大10min平均风速为/s。  坝基和坝体土料物理力学指标如下表:  注:现坝体土的C、Ф值是坝体所取51个土样的小值平均值,抗剪强度指标为慢剪,详见地质勘测报告  地震设防烈度  根据《中国地震动参考数区划图》GB18306―XX,本水库地震动峰值加速度为,相应地震列度在Ⅶ度地震区,因此本工程按Ⅶ地震烈度设防。  3大坝加固设计方案  大坝防渗设计方案选择  根据本

4、水库周边土料场调查的情况,本区域缺乏充足的斜墙土料场,受材料的制约,水库不宜采用粘土斜墙方案。土工膜有容易破裂,容易脆裂,老化问题和化学腐蚀等缺点,水库不宜采用土工膜方案。本次设计的防渗加固方案主要在坝中防渗方案中选取。目前,土建、装潢和改造工程接近尾声,设备政府采购基本到位,人员招录工作方案已上报,整个工作紧张、有序、高质地往前推进。近年来,社区问题越来越受到各界人士的关注,社区建设的试验和探索在全国开展起来,初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式  目前国内常运用的大坝坝中防渗加固方案主要有冲抓套井、劈裂灌浆、高压喷射灌浆、砼防渗

5、墙等。冲抓套井可以再造土质防渗墙,适用于局部堵漏;劈裂灌浆可以在坝中心线上将坝体劈开,浆液渗入缝中形成防渗幕墙;高压喷射灌浆可用高速液流切割、破碎坝体,水泥浆与坝体材料混合后凝固成防渗体;砼防渗墙采用置换办法在坝体内形成一道砼防渗墙。  从各加固方案在国内的运行上看,冲抓套井形成防渗体后,由于新防渗体与坝体沉降不同步形成拱效应使新防渗体易形成细微裂缝影响防渗效果,近年来运用不多;劈裂灌浆造价低,但形成的防渗幕墙太薄,且做到强风化层有难度,防渗效果有限;砼防渗墙根据墙体深度,成槽工艺较多,各种成墙深度均有适宜的成槽工艺,在国内运用普遍。高压喷射灌

6、浆也有较好的防渗效果。  根据本工程的地址情况,结合当地的施工水平,现对坝体防渗采取塑性混凝土防渗心墙或高压旋喷灌浆方案进行比较。  塑性混凝土防渗心墙设计  根据本工程的地质情况,确定塑性混凝土防渗心墙深度贯穿全风化板岩层。目前,土建、装潢和改造工程接近尾声,设备政府采购基本到位,人员招录工作方案已上报,整个工作紧张、有序、高质地往前推进。近年来,社区问题越来越受到各界人士的关注,社区建设的试验和探索在全国开展起来,初步形成了上海模式、沈阳模式、江汉模式和青岛模式  塑性混凝土防渗心墙是利用专用的造槽机设备营造槽孔,并在槽孔内注满泥浆,以防孔

7、壁坍塌,最后用导管在注满泥浆的槽孔中浇注塑性混凝土并置换出泥浆,筑成柔性墙体。  参考《中国堤坝防渗加固新技术》,防渗墙厚度与防渗墙体内的水力坡降最大允许值有关。防渗墙厚度可用下式计算:  式中,――墙体体内的允许水力坡降,本设计将塑性混凝土防渗心墙的渗透系数设计指标定为10-7cm/s,对应允许水力坡降值500。  ――作用在防渗墙上的最大水头差,本工程加固后校核水位为,坝基处防渗墙对应水头为。  K――抗渗坡降安全系数,一般取3~5,本次设计取5。  将数据代入公式可计算得需要达到的防渗墙厚度T=。考虑到如采用较薄的防渗墙,目前国内的施工工

8、艺水平难以保证工程质量,并参照国内已有的实际工程,设计采用厚度T=。  施工使用射水法成槽,沿着坝轴线布置,一次成槽宽度XXmm,形成塑性混凝土防渗心

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