大渡河深溪沟水电站围堰设计

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1、万方数据第41卷第18期2010年9月人民长江YangtzeRiverV01.41。No.18Sep.,2010文章编号:1001—4179(2010)18—0036—04大渡河深溪沟水电站围堰设计付峥(中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川I成都610072)摘要:由于深溪沟水电站导流洞进口地形狭窄,给导流洞进口施工围堰和大坝基坑的布置设计带来极大困难。结合施工场地、地形和地质条件,经比选,导游洞进口围堰采用在7m高的岩埂上建14m高的混凝土重力式围堰外加锚索加固的方案。大坝基坑上游围堰从保证工期和便于利用基坑岸坡开挖料考虑,将其设计为碾压式土工膜斜墙围堰,即完成防渗墙施工和堰体填

2、藐后。再在上游迎水面铺设复舍土工膜并与混凝土防渗墙连接。形成封闭防渗体系。围堰建成后。历经2a的运行及“5.12”大地震的考验。安全稳定。关键词:围堰;深基坑;锚索;深溪沟水电站中图法分类号:TV551.3文献标志码:A1概述1.1工程概述深溪沟水电站枢纽位于大渡河干流上,枢纽建筑物自左至右依次布置:3孑L泄洪闸、1孔排污闸、河床式厂房和两条泄洪冲沙洞(与导流洞全结合)等建筑物。工程施工期采用围堰断流、隧洞泄流、大坝基坑全年施工的导流方式。导流标准洪水重现期为20a一遇,导流设计流量为7890m3/s。在右岸布置两条洞径15.5m×18.0m的等高程圆拱直墙型导流洞,导流隧洞结构特征指

3、标详见表1。表1导流隧洞特征指标1.2围堰工程导流洞进出口施工期围堰按5a一遇洪水设计,10a一遇洪水校核;进I=1开挖后地形地质条件有所变化,基础基岩宽度不够,经现场多方案比较,采用下层7m高岩埂+上层14m高混凝土重力式围堰及部分锚索加固,完建后进口围堰与进水塔之间最小间距不到1m;出口围堰最大高度19m,基本为预留岩埂围堰;根据水情从10月开始逐步拆除围堰,lO月下旬完成全部拆除。大坝基坑深达99m,上、下游围堰为土石围堰,分别采用复合土工膜斜(心)墙与普通混凝土防渗墙进行防渗。上游围堰最大堰高45rn,下游围堰最大堰高19。0m。2008年5月中旬上下游围堰完建,2010年4月

4、底拆除完毕。考虑到工程自身特点,本文重点论述进口围堰和大坝基坑上游围堰的设计。1.3围堰工程区基本地质条件施工揭示,导流洞进口围堰地基以Ⅳ类岩体为主,处于强卸荷状态,顺坡陡倾卸荷拉张裂隙发育,岩体结构为碎裂一块裂结构,其承载力、变形均能满足要求,但大量渗水问题突出。大坝基坑上游围堰两岸山体雄厚,谷坡陡峻,河宽120m左右,左岸河床基岩坡度相对较缓,堰肩与部分崩塌体衔接,右岸河床基岩陡峭,局部存在倒悬体;地基由河床含漂砂卵石层组成,一般厚30—50m。勘探揭示,漂砂卵石颗粒粗、结构较复杂,覆盖层中孤石分布较多,块径一般1000—2500mm,成分以白云岩为主,一般较新鲜,岩质较坚硬,架空

5、现象也较普遍。河收稿日期:2010—07—30作者简介:付睁,男,教授级高级工程师,主要从事水电站施工设计工作。万方数据第18期付峥:大渡河深溪沟水电站围堰设计37床下伏基岩,为震旦系上统灯影组(Zbdn)灰白色弱风化白云质灰岩和白云岩,顶面高程560—567m,两岸基岩为强卸荷、弱风化自云质灰岩和白云岩。上游围堰以含漂卵砾石层作为地基,其承载力和变形能满足要求。存在的主要工程地质问题有:①强透水的覆盖层防渗,应设置全断面混凝土防渗墙,由于河床覆盖层中孤石、漂石和架空结构分布较为普遍,防渗墙施工难度较大。②河谷底部特别是两岸坝肩岩体浅表层强卸荷带为中一强等透水岩体和架空结构,影响围堰防

6、渗体系的形成以及围堰的稳定性。2围堰设计2.1导流洞进口围堰设计2.1.1招标阶段进12'围堰布置招标阶段进口围堰采用枯期预留岩埂结合混凝土重力围堰+汛期全年草袋围堰。导流洞进口底板高程616.0nl,预留岩埂底宽9.5ITI,高程至623.0m,顶宽4.5In,并在其上浇筑挡1—5月5a一遇洪水的混凝土重力围堰,堰顶高程约628.0m,混凝土围堰最大高度5m;枯期在该围堰保护下进行进口开挖和进口进水塔混凝土浇筑,汛前进水塔浇筑高程超过632.0m后,在该枯期围堰后堆筑汛期草袋围堰,堰顶高程约636.0in,汛期草袋围堰工程量约1.8万m3。该方案截流前随着水位下降将逐步拆除围堰和爆破

7、拆除预留岩埂。2.1.2施工阶段围堰调整方案比较进水口开始施工后,由于施工难度较大,进水塔无法在枯水期施工到位,原拟定的汛期全年草袋围堰将大量占据进水口施工工作面,可能导致截流时间严重滞后,同时汛期草袋围堰挡水,由于水头较高,具有一定风险,综合考虑改为全年挡水的混凝土围堰,堰高14m。但开挖后揭示的地形地质情况表明,导流洞进口岸边基岩陡立,基岩前缘比原预测向山体后退,同时进口岩埂施工中存在不同程度的超挖,两洞进口处上下游端岩埂厚度不足原要求的一

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