槽孔砼防渗墙在胡家畈水库除险加固中的应用

槽孔砼防渗墙在胡家畈水库除险加固中的应用

枝江市胡家畈水库管理处

摘要:我国的水库数量非常多,其中有病险问题的水库也很多,这些病险水库的存在,严重的影响了周围生活的人们,一旦发生了大坝坍塌事故,将会造成巨大的财产损失,同时也会导致很多负面的影响,因此对病险水库进行除险加固,必须受到相关部门的重视,目前的水库加固处理中,常采用的办法就是砼防渗透墙,相信随着时间的推移,会有更多更好的加固技术出现。

关键词:防渗墙;除险加固;应用

胡家畈水库位于枝江市安福寺镇胡家畈村。水库拦截长江支流玛瑙河上游横溪河水系,坝址以上承雨面积9.78km2。水库总库容2696万m3,其中兴利库容2178万m3,死库容213万m3。是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、供水等综合效益的中型水库。主坝长1162米,坝面宽5米,最大坝坝高24.8米,坝顶高程132.3米。

一、大坝防渗方案的选定

1、大坝渗漏分析

大坝坝体主要由粉质粘土、粘土组成,土体压实度为94.6%,低于国家现行规范要求,密实性一般。现场钻探取芯揭示,局部地段夹杂不少的如粉质粘土质砾砂、粉质粘土质细砂等粗颗粒填筑料,土体均质性较差。这从现场钻孔注水试验可发现,其渗透系数k值在5.74×10-4cm/s~5.09×10-6cm/s之间,具有中等至微透水性,渗透性变化范围大,其中渗透系数k>1×10-4cm/s的分布地段分别为桩号0+000~0+080、0+140~0+480与0+800~1+050范围,合计中等透水段长约670m,约占主坝总长的60%。整个坝体经统计的渗透系数平均值为9.7×10-5cm/s,已接近规范规定的均质土坝渗透系数“k≤1×10-4cm/s”的要求,说明坝体局部地段渗透性已不满足规范要求。

大坝坝基桩号0+460~0+930范围与坝体结合部位坝基清基不彻底,不满足主坝坝基的防渗要求。

桩号0+580~0+810范围分布有约0.9~2.3m厚的淤泥质粉质粘土,虽土体含水量与压缩性均较高,强度低,但大坝历经近四十年运行,土体沉降与固结早已趋于稳定,对大坝的稳定影响不大,仅需灌浆补强处理。

桩号0+460~0+580与0+810~0+930范围则分布有约1.4~4.9m厚的粉细砂层,透水性强,其渗透系数k一般为1.0×10-3cm/s,该粉细砂层已形成连接大坝上下游的渗漏通道,库水长期经坝基向下游渗流,与坝基接合部位的填土易被水流冲刷,极易导致接触冲刷破坏,严重影响大坝的安全运行,需要进行防渗处理。

2、大坝坝基渗漏分析

在大坝桩号0+000~0+150、0+460~0+580与0+810~0+930范围与坝体结合部位及相应的上下游坝基分布有厚约1.4~4.9m的第四系中更新统冲洪积粉、细砂层。以粉砂、细砂为主,砾石含量3~25%,直径0.5~1.5cm,透水性强,其渗透系数一般在i×10-3~i×10-4cm/s范围。该层在大坝横向上并不具有连续性,呈透镜状分布,属大坝施工时,对坝基清基不彻底。该层在大坝纵向上构成了连接大坝上下游的渗漏通道,损失了库水量,存在渗透破坏隐患,严重影响大坝的安全运行。

3、大坝坝体坝基渗漏处理

①处理范围

针对大坝存在的渗漏问题,拟对透水层及渗漏部位进行封堵,隔断其渗水通道。

渗漏处理范围为,主坝从桩号0-016沿坝轴线向布置至桩号1+062。

②处理措施

根据胡家畈水库大坝,既存在坝体回填质量差、局部渗透系数较大等的问题,又同时坝基存在透水层的实际情况。大坝渗漏处理方案选择砼防渗墙和高压喷射灌浆法进行比较。

方案一:槽孔混凝土防渗墙法

砼防渗墙是利用专用的造槽机械设备营造槽孔,并泥浆固壁,用导管在注满泥浆的槽孔中浇注砼并置换出泥浆,筑成墙体,以达到透水体防渗加固的目的。

本工程拟采用槽孔砼防渗墙。混凝土防渗墙的允许水力坡降为80~100,胡家畈水库最大承受水压为26.96m,为满足规范要求,经计算成墙所需厚度为0.27~0.34m。本次设计结合施工因素取砼防渗墙成墙厚度为0.30m,槽孔砼防渗墙轴线布置在大坝坝顶中心线上游0.8m,墙底进入坝基相对不透水层1.0m。

方案二:高压喷射灌浆法

高压喷射灌浆法是利用射流作用切割掺搅地层,改变原地层的结构和组成,同时灌入水泥浆或复合浆形成凝结体,借以达到加固地基和防渗的目的。

本工程拟采用三管喷射旋喷方法成墙,高压旋喷成墙允许渗透坡降为80~100,胡家畈水库最大承受水压为26.96m,为满足规范要求,取成墙厚度为0.6m;按单排孔布置,孔距1.0m;墙体中心线与原坝顶中心线同轴;墙底进入坝基相对不透水层1.0m,坝基灌浆成墙,墙顶墙顶至坝顶进行封孔。

经方案比选,上述二种方法是较为成熟的技术,都能解决渗漏问题,其不同之处在于施工的难易程度、加固或形成新防渗体可靠度的高低及造价等方法。对大坝采用混凝土防渗墙,其造价虽较高,但可在坝体内形成一道墙,提高坝体的防渗能力,同时也能降低坝体内局部透水层的渗透性、解决坝基透水夹层问题。因此,采用方案二(混凝土防渗墙)作为大坝加固处理方案。

二、大坝砼防渗墙的施工过程

大坝砼防渗墙于2013年2月21日施工,2013年6月30日完工,共分布槽孔172孔,完成0.3米厚砼防渗墙23686平方米月施工单位为湖北大禹水利水电建设有限责任公司,监理单位为葛洲坝集团项目管理有限公司,建设单位为枝江市胡家畈水库除险加固工程建设管理办公室,建办主任由兰金华担任。其主要施工工艺为:

1、测量放样

防渗墙轴线布置在大坝坝顶中心线偏上游0.8m,主要采用经纬仪放样,高程采用水准仪控制。在中心轴线上分段设控制桩,再逐段加密,最后定位每个槽段、孔位。

2、先导孔

先导孔采用地质钻机钻孔,间距为20~50m,如遇与技施地质结构相差较大部位相应加密。根据先导孔揭示的地质情况,报设计、监理核定,确定防渗墙成槽深度,再浇筑混凝土导墙。

3、防渗墙工作平台

利用反铲挖掘机将坝顶降低,主坝坝顶降至131.10m高程,其开挖弃料由运输车运至指定弃料场,可利用料堆放至下游坡面,采用推土机平整、压实形成防渗墙工作平台。

4、导向槽

导向槽平面轴线与防渗墙中轴线重合,设在孔槽上方,支撑上部孔壁。轴线确定采用刚尺量测,轴线误差不超过10cm即1/3墙厚。

基础开挖经检验合格后进行模板制安。导墙采用C20现浇混凝土结构。

5、泥浆拌制

泥浆的主要材料为优质膨润土,选用高速搅拌机拌制。拌制泥浆的方法、时间、配合比、泥浆的性能指标通过生产性试验加以选定。为保持泥浆性能指标均一,储浆池内搅拌机保证经常搅动。

6、槽孔开挖

本工程防渗墙采用液压抓斗机分二期成槽,槽段长度分别按6.0m和6.5m划分,每槽段由三抓形成,分2个主孔、1个副孔,开挖过程中泥浆搅拌机拌泥浆进行泥浆固壁。

7、清孔换浆

清孔换浆采用泵吸法,孔底淤积厚度不大于100mm则清孔合格。二期槽孔清孔换浆结束前,先用钢丝刷分段清除接头槽壁上的泥皮,直到刷子钻头上基本不带泥屑,孔底淤积不再增加。

三、砼防渗墙实施后的效果

2013年6月30日,砼防渗墙施工结束后,胡家畈水库2014年3月开始蓄水,至目前,水库蓄水至128米,库容1600万方。水库蓄水后,其散浸面积加固前为8100平方米,实施槽孔砼后,大坝散浸已彻底消失,大坝浸润线也大为降低,其背水坡侵润线已降至防渗墙底部高程,大坝坝基渗漏基本消失,水库彻底脱险,具备正常蓄水条件,达到工程设计效益。

四、结语

通过槽孔砼防渗墙在均质土坝中的应用,个人认为其在大坝坝体和坝基防渗效果明显,虽然造价偏高,但能一劳永逸地解决大坝渗漏问题。

参考文献

[1]林连峰.小议病险水库大坝防渗加固的若干问题[J].中小企业管理与科技:上旬刊,2010(7):268-269.

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