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銅灌口水庫壩基覆蓋層的研究及利用

2014-10-19 01:43:30張全意陳清松
水利建設(shè)與管理 2014年6期
關(guān)鍵詞:趾板堆石覆蓋層

王 益,張全意,陳清松

(遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴州遵義 563002)

1 工程概況

銅灌口水庫位于貴州省習(xí)水縣西南面自然保護(hù)區(qū)內(nèi),工程建設(shè)任務(wù)為農(nóng)田灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村人畜飲水。壩址以上流域面積109km2,水庫正常蓄水位749.00m,總庫容1140萬m3。大壩為混凝土面板堆石壩,最大壩高86m。

壩址區(qū)河谷狹窄,河床高程676~699m,河谷呈“V”形,谷寬50~80m,兩岸不對(duì)稱,左岸在744m高程以下坡度為40~65°、以上為陡巖,右岸多為陡坡地形,兩岸及河床基巖由白堊系夾關(guān)組下段K2j1的砂巖、長(zhǎng)石巖屑砂巖夾泥巖等組成,巖層產(chǎn)狀N35~45°E/SE∠5~8°,傾下游偏右岸。據(jù)前期勘探揭示,壩址河床覆蓋厚10.5~24.6m,主要為崩塌堆積物和河床沖洪積物,為大(巨)塊石、卵礫石等組成,其結(jié)構(gòu)松散,滲透性強(qiáng),均一性差,存在不均勻沉降和滲透變形等問題,河床段大壩基礎(chǔ)設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)方案是上游趾板及低壓縮區(qū)開挖至弱風(fēng)化巖體上部,其余堆石區(qū)范圍將清除覆蓋層,全部坐落于基巖上。

由于工程區(qū)兩岸山高坡陡,施工條件差,在確保工程安全的前提下,為了減少壩基開挖和壩體填筑量,降低施工強(qiáng)度,節(jié)省工程投資,并減少對(duì)工程區(qū)環(huán)境影響,在實(shí)施階段對(duì)壩基覆蓋層進(jìn)行了大量勘探、試驗(yàn)工作,結(jié)合壩體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用三維有限單元法,研究了河床段堆石區(qū)不同范圍覆蓋層開挖方案時(shí),不同設(shè)計(jì)工況下,對(duì)壩體、面板和接縫系統(tǒng)的應(yīng)力變形特性,確定壩基覆蓋層的合理利用的設(shè)計(jì)方案。

2 壩基覆蓋層結(jié)構(gòu)

結(jié)合壩址區(qū)工程地質(zhì)條件,為了進(jìn)一步查清壩基覆蓋層的物質(zhì)成分、結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的物理力學(xué)特性等,對(duì)銅灌口水庫大壩堆石區(qū)河床范圍內(nèi)覆蓋層布置鉆探、注水試驗(yàn)、跨孔聲波、顆粒級(jí)配分析、載荷及其他物理力學(xué)試驗(yàn)等工作。

2.1 鉆孔及注水試驗(yàn)

在初步設(shè)計(jì)階段勘探資料基礎(chǔ)上,沿河床壩軸線附近布置10個(gè)鉆孔,為了滿足跨孔聲波檢測(cè)要求,孔距控制20m以內(nèi)(采用梅花形布置)。

根據(jù)鉆孔揭露覆蓋層厚度為9.6~16.7m,其中頂部為松散的堆積層,厚為0.5~2.1m,下部為塊石、卵石、沙等,鉆孔內(nèi)除局部存在腐殖物分布外未見黏土、淤泥,不存在掉鉆等其他導(dǎo)?,F(xiàn)象。

順河流向選擇8個(gè)鉆孔作注水試驗(yàn),其滲透系數(shù)k=1.1×10-3~1.7×10-2cm/s,僅局部點(diǎn)為9×10-4cm/s,屬中等透水。覆蓋層鉆孔勘探及注水試驗(yàn)成果見表1。

表1 覆蓋層鉆孔勘探及注水試驗(yàn)成果

2.2 聲波檢測(cè)

在鉆孔ZK1~ZK10內(nèi)進(jìn)行跨孔聲波CT探測(cè),測(cè)試深度1.0~3.2m左右,聲波波速在1510~2070m/s之間,為塊石含細(xì)沙等;測(cè)試深度2.0~7.2m左右,聲波波速在1820~2530m/s之間,為塊石、卵礫石、含細(xì)沙等;測(cè)試深度7.0~15.0m左右,聲波波速在2440~3040m/s之間,為塊石、卵礫石含細(xì)沙等;測(cè)試深度9.6~15.7m左右,聲波波速在2870~3420m/s之間,推測(cè)巖性為砂巖、粉砂巖等。

由上述跨孔聲波探測(cè)數(shù)據(jù),其河床覆蓋層從上至下均勻性增加,波速較高,均大于1500m/s,推測(cè)為覆蓋層越往下越密實(shí),且不存在黏土層、淤泥等不良地質(zhì)的集中分布,工程地質(zhì)條件較好。

2.3 顆粒級(jí)配分析及容重試驗(yàn)

河床內(nèi)隨機(jī)選取了4個(gè)取樣點(diǎn)進(jìn)行顆粒級(jí)配分析,其中1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)取樣點(diǎn)均位于河床左側(cè),4號(hào)取樣點(diǎn)位于河床右側(cè),取樣深度均在現(xiàn)場(chǎng)開挖地表面以下1m左右。各樣點(diǎn)顆粒級(jí)配見表2。

表2 河床覆蓋層顆粒級(jí)配試驗(yàn)

上表中統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),4組樣品中大于5mm的顆粒含量為77.37% ~89.77%,0.075~5mm的顆粒含量為7.68%~20.12%,小于0.075mm的顆粒含量為2.18% ~2.72%,覆蓋層主要以粗顆粒為主,粉粒、黏粒極少,小于0.075mm細(xì)顆粒含量均在3%以下。現(xiàn)場(chǎng)抽取4組樣同時(shí)作容重測(cè)試,其干容重為2.17~2.36t/m3。

2.4 載荷試驗(yàn)

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,選取了3個(gè)載荷試點(diǎn)。各點(diǎn)測(cè)試結(jié)果詳見表3。

表3 淺層平板載荷試驗(yàn)成果

根據(jù)測(cè)試結(jié)果分析,選取的3個(gè)試點(diǎn)承載力的特征值均大于400kPa,試點(diǎn)2的變形模量明顯高于其余兩個(gè)試點(diǎn),推測(cè)由測(cè)點(diǎn)下臥大孤石所致,其余覆蓋層試點(diǎn)變形模量大于70MPa。

3 壩基覆蓋層利用

3.1 大壩結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

大壩設(shè)計(jì)壩頂寬7.50m,壩頂高程756.00m,壩頂長(zhǎng)202.00m,最大壩高86.00m,最大壩底寬252.39m,壩頂上游設(shè)L形防浪墻,上游壩面綜合壩坡1∶1.506,下游壩坡結(jié)合大壩填筑施工上料方便,按“之”字形公路布置,路寬6.5m,綜合坡比1∶1.57。壩體填筑材料分區(qū)從上至下分別為墊層(水平寬3m)、過渡層(水平寬4m)、主堆石區(qū)及次堆石區(qū),其中墊層料、過渡料為弱風(fēng)化砂巖料,主堆石為弱風(fēng)化砂巖料(含10% ~20%強(qiáng)風(fēng)化砂巖及泥巖料),下游堆石為弱風(fēng)化砂巖料(含20% ~30%強(qiáng)風(fēng)化砂巖及泥巖料)。防滲面板和趾板采用C25混凝土,抗?jié)B及抗凍等級(jí)分別為W8、F100。壩體分區(qū)材料設(shè)計(jì)參數(shù)及壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)見表4及大壩剖面示意圖。

表4 壩體分區(qū)材料設(shè)計(jì)參數(shù)及壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)

3.2 覆蓋層利用分析計(jì)算

根據(jù)壩基覆蓋層檢測(cè)的上述物質(zhì)成分、結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的物理力學(xué)參數(shù)等,結(jié)合壩體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用三維有限單元法,對(duì)河床覆蓋層利用選擇了四種方案,即覆蓋層開挖范圍從趾板以下分別按40m、70m、100m及全開挖進(jìn)行計(jì)算分析,其計(jì)算成果見表5。

大壩剖面示意圖

表5 不同覆蓋層開挖范圍時(shí)大壩的應(yīng)力變形指標(biāo)

上述三維有限元計(jì)算結(jié)果表明,由于覆蓋層的變形模量要高于主、次堆石料,故開挖范圍越小,即河床覆蓋層利用越多,壩體、面板的變形和接縫的三向變位越小,且面板的軸向和順坡向拉壓應(yīng)力始終未超過面板混凝土的強(qiáng)度,大壩的應(yīng)力變形性狀相比大范圍開挖反而更加有利。該水庫大壩可優(yōu)先考慮在覆蓋層上直接筑壩。其中覆蓋層開挖范圍為趾板下游40m時(shí):

a.水庫蓄水后壩體的軸向位移分別為8.9cm(指向左岸)和6.4cm(指向右岸);壩體的順河向位移分別為3.7cm(指向上游)和16.6cm(指向下游);沉降為53.2cm,約占?jí)胃叩?.62%,其變形均在同類工程的常見位移量值范圍。大壩竣工期和蓄水期,壩體的水平應(yīng)力均小于1.0,壩料不會(huì)出現(xiàn)剪切破壞。

b.面板指向左岸和指向右岸的軸向位移均為1.9cm;面板撓度約16.3cm,撓曲率為1.12‰,亦在常見范圍內(nèi)。除兩岸坡附近和河床壩段面板底部之外,面板絕大多數(shù)區(qū)域處于三向受壓的良好應(yīng)力狀態(tài),軸向和順坡向壓應(yīng)力極值分別為2.88MPa和3.62MPa;軸向和順坡向拉應(yīng)力分別為0.20MPa和0.68MPa,均低于面板混凝土的抗壓和抗拉強(qiáng)度,故面板不會(huì)出現(xiàn)壓碎或拉裂。

c.周邊縫的最大剪切、沉陷和張拉分別為5.8mm、14.7mm和18.6mm;垂直縫的最大張拉為1.9mm,接縫變位均未超出現(xiàn)代止水材料的可承受范圍。

另外,經(jīng)三維有限元分析計(jì)算,上、下游壩坡最危險(xiǎn)滑弧的安全系數(shù)分別為1.77、1.71,均高于允許值1.25。

3.3 壩基覆蓋層利用

通過上述壩基覆蓋層分析計(jì)算成果,本工程在施工圖階段設(shè)計(jì)壩基河床僅挖除趾板及40m低壓縮區(qū)范圍的覆蓋層,其余壩基覆蓋層保留利用,減少壩基開挖和填筑工程量均在20萬m3以上,降低了施工強(qiáng)度,確保度汛目標(biāo)。河床趾板區(qū)基礎(chǔ)開挖揭露覆蓋層結(jié)構(gòu)和勘探成果基本一致。

為使壩基具有較好的反濾性、透水性及排水效果,對(duì)主堆石區(qū)、下游堆石區(qū)河床部分設(shè)置2.0m厚過渡層和3.0m厚排水區(qū)。

4 結(jié)語

銅灌口水庫工程壩基通過大量勘探、試驗(yàn)工作,在查清覆蓋層結(jié)構(gòu)及相關(guān)物理力學(xué)特性的基礎(chǔ)上,對(duì)河床堆石區(qū)范圍內(nèi)覆蓋層不同開挖方案進(jìn)行計(jì)算分析后,采用壩基只挖除上游趾板附近的覆蓋層方案,完全滿足了設(shè)計(jì)要求。這不僅減少了開挖量和壩體填筑量,降低了施工強(qiáng)度,減少了對(duì)棄碴征地和周邊自然保護(hù)區(qū)影響,實(shí)現(xiàn)了保護(hù)工程區(qū)環(huán)境、節(jié)省工程投資、縮短工期的綜合效益,同時(shí)還為覆蓋層的利用積累了經(jīng)驗(yàn)。◆

1 SL 228—2013混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

2 南京水利科學(xué)研究院.習(xí)水縣銅灌口水庫工程大壩基礎(chǔ)砂礫石層利用研究分析報(bào)告[R].2013,8.

3 遵義水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院習(xí)水縣銅灌口水庫工程大壩優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告[R].2013,9.

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