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基于大壩滲漏斷面處測(cè)壓管監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析

2021-09-03 04:47凌銳
建筑與裝飾 2021年22期
關(guān)鍵詞:測(cè)壓管位勢(shì)壩基

凌銳

安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司綜合設(shè)計(jì)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(huì)對(duì)土體產(chǎn)生滲流力,滲流力會(huì)作用于無黏性土的顆粒及黏性土的骨架上,影響壩體的應(yīng)力和變形狀態(tài),最終導(dǎo)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(dāng)位置,有計(jì)劃的布置測(cè)壓管或滲壓計(jì),以及時(shí)了解大壩的滲流性態(tài)。在采集滲流原始監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)后,常使用相關(guān)線分析法、位勢(shì)分析法等對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理[2]。在本文中,通過分析桑澗水庫滲漏斷面處的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),最終得出滲漏斷面處壩體防滲墻存在局部質(zhì)量不佳這一結(jié)論,對(duì)后期進(jìn)行的除險(xiǎn)加固起到了指導(dǎo)意義。

1 工程概況

桑澗水庫為均質(zhì)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(hù)坡;背水坡在55.00m高程處設(shè)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(hù)坡為草皮護(hù)坡。大壩樁號(hào)0+000~0+650段采用40cm厚塑性砼防滲墻。根據(jù)水庫運(yùn)行資料,當(dāng)庫水位較高時(shí),北涵南側(cè)壩體0+500m~0+550m段背水坡坡腳出現(xiàn)散浸、局部漏水的現(xiàn)象,滲漏部位最高點(diǎn)高程為55.86m。

2 大壩滲流監(jiān)測(cè)情況

桑澗水庫大壩共埋設(shè)28根測(cè)壓管,其中壩身測(cè)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(shè)有觀測(cè)站,可自動(dòng)記錄收集上游水位與降雨量數(shù)據(jù),測(cè)壓管水位通過聽筒器測(cè)繩人工采集。

3 大壩滲流監(jiān)測(cè)資料分析

本文旨在研究樁號(hào)0+500m~0+550m段壩體產(chǎn)生滲漏的原因。分析對(duì)象為0+512斷面壩身測(cè)壓管和0+510斷面壩基測(cè)壓管,分析時(shí)間序列為2012年1月~2018年12月。此序列個(gè)別明顯異常數(shù)據(jù)已剔除,并用插值法補(bǔ)全缺失值,總體來說數(shù)據(jù)相對(duì)合理,故采用此序列[3]。

3.1 測(cè)壓管水位與庫水位相關(guān)性分析

處理觀測(cè)所得的測(cè)壓管數(shù)據(jù),建立一元線性回歸模型,分析各斷面測(cè)壓管與庫水位的相關(guān)性系數(shù)。其中壩身測(cè)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(cè)壓管Ⅳ’-1位于防滲墻之前,Ⅳ’-2、Ⅳ’-3位于防滲墻之后。測(cè)壓管水位與庫水位相關(guān)分析成果見表1。

表1 測(cè)壓管水位與庫水位相關(guān)分析成果表

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

3.2 測(cè)壓管位勢(shì)分析

測(cè)壓管水頭在滲流場中占總滲流水頭的百分?jǐn)?shù)即為測(cè)壓管位勢(shì)。測(cè)壓管位勢(shì)的變化,可直觀地反映防滲墻和壩體對(duì)水頭的消減程度,對(duì)大壩滲流安全形態(tài)的評(píng)價(jià)具有重要意義。位勢(shì)計(jì)算公式如下:

式中,hi為測(cè)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(cè)壓管位勢(shì)變化如圖1、圖2所示。

圖1 0+512斷面壩身測(cè)壓管位勢(shì)圖

圖2 0+510斷面壩基測(cè)壓管位勢(shì)圖

由圖3、圖4分析可知:①0+512斷面壩身測(cè)壓管中,存在部分位勢(shì)值大于100%現(xiàn)象,可能是測(cè)壓管管口封堵不嚴(yán)導(dǎo)致雨水進(jìn)入管內(nèi)所致;2017年、2018年數(shù)據(jù)相對(duì)合理,對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,IV-1測(cè)壓管平均位勢(shì)為99.16%,IV-2測(cè)壓管平均位勢(shì)為82.61%,IV-3測(cè)壓管平均位勢(shì)為58.76%,防滲墻前后位勢(shì)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(cè)壓管中,存在Ⅳ’-3測(cè)壓管位勢(shì)高于Ⅳ’-1、Ⅳ’-2測(cè)壓管位勢(shì)的現(xiàn)象,同水位過程線圖相吻合,可能是測(cè)壓管管口封堵不嚴(yán)所致;同取2017年、2018年數(shù)據(jù)分析,Ⅳ’-1測(cè)壓管平均位勢(shì)為66.61%,Ⅳ’-2測(cè)壓管平均位勢(shì)為57.45%,Ⅳ’-3測(cè)壓管平均位勢(shì)為51.50%,防滲墻前后位勢(shì)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(cè)壓管分析結(jié)論

通過測(cè)壓管觀測(cè)資料分析,0+512斷面和0+510斷面防滲墻前后測(cè)壓管位勢(shì)降幅不大,防滲墻消減的水頭較小,防滲效果不佳。根據(jù)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(xiàn)局部施工不均勻,且成槽機(jī)在北涵處機(jī)身曾發(fā)生歪斜。結(jié)合測(cè)壓管數(shù)據(jù)分析結(jié)果,可判斷防滲墻存在局部質(zhì)量不佳,導(dǎo)致0+500m~0+550m段壩體背水坡坡腳出現(xiàn)散浸、局部漏水的現(xiàn)象。

4 結(jié)束語

測(cè)壓管監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析表明:①越靠近壩趾的測(cè)壓管相關(guān)系數(shù)越??;②滲漏斷面防滲墻前后位勢(shì)降幅較小,防滲效果不理想。

考慮到水庫施工日志中成槽機(jī)在北涵處機(jī)身曾發(fā)生歪斜這一事實(shí),結(jié)合監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析結(jié)論,基本可判斷0+500m~0+550m段防滲墻的局部質(zhì)量不佳,是導(dǎo)致此段壩體背水坡滲漏的原因。

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