安春年 劉正軍 程曉鳴
(1.安徽省無為大堤長江河道管理局,安徽無為 238300;2.中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222)
安徽無為大堤鳳凰頸閘閘基防滲安全分析
安春年1劉正軍2程曉鳴2
(1.安徽省無為大堤長江河道管理局,安徽無為 238300;2.中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222)
安徽省無為大堤鳳凰頸閘始建于 1953年,位于長江下游左岸,上起無為縣果合興,下迄和縣方莊,全長124.2 km,其地理和經(jīng)濟位置極其重要,為長江干堤 1級穿堤建筑物。該閘于 1982年和 2003年進行過兩次加固,對加固后的工程狀況作了概述,并對加固過程中開展的分析和計算工作進行了介紹。
加固工程;堤防工程;閘基防滲;防滲安全;安全分析;無為大堤;安徽
鳳凰頸閘位于安徽省無為大堤樁號 24+395處,為一座兩孔胸墻式泄水閘,單孔凈寬5.3m。閘室結構型式為開敞式 U型鋼筋混凝土整體結構,布置有胸墻、平面鋼閘門、固定式啟閉機。閘室底板頂高程5.0 m(凍結吳淞高程);閘室順水流方向長21.3m,垂直水流方向?qū)?3.9m;閘頂布置寬8.0m的公路橋及閘門啟閉機房。具有防洪、排澇和引江灌溉等功用,工程效益顯著。設計流量自排時為112m3/s、引江灌溉最大流量為 150m3/s。
鳳凰頸閘閘址區(qū)位于長江左岸,屬皖中平原——巢湖湖積和長江沖積平原區(qū),地形開闊平坦,沿江而下地勢由高漸低。區(qū)內(nèi)巢湖流域水網(wǎng)密布,其中較大河流上游有西河、下游有裕溪河,為當?shù)氐乇硭判谷虢闹饕ǖ馈?/p>
區(qū)內(nèi)地表廣泛分布第四系松散沖湖積層、沖積層,局部出露白堊 -第三系(K-R)基巖。按閘室建基面高程1.6 m計,其閘基土體結構自上而下為:粉質(zhì)粘土,厚 5.1~5.3m;粉質(zhì)壤土,夾薄層或透鏡狀粉細砂,局部呈互層狀,厚度10.5~10.9m;含泥粉細砂,夾粉質(zhì)粘土,鉆孔揭露厚度大于4.5m。
根據(jù)國家地震局《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖》(GB18306-2001),本區(qū)地震動峰值加速度為0.05 g,相應地震基本烈度為 VI度。根據(jù)《水工建筑物抗震設計規(guī)范》(SL203-97),地震設計烈度為6度時,可不進行抗震計算。
水位條件見表 1。
表1 鳳凰頸閘水位條件 m
閘基座落在粉質(zhì)壤土夾薄層或透鏡狀粉細砂局部呈互層狀的土層上。水平段允許滲流坡降值為[Jx]=0.15~0.25,出口段允許滲流坡降值為[J0]=0.40~0.50;砂墊層水平段允許滲流坡降值為[Jx]=0.10~0.13,出口段允許滲流坡降值為[J0]=0.35 ~0.40。
鳳凰頸閘閘室地基滲流穩(wěn)定性復核包括地基淺層和深層滲流穩(wěn)定性復核。淺層滲流穩(wěn)定性是指沿閘室地基輪廓線的滲透穩(wěn)定;深層地基滲流穩(wěn)定性是指閘室地基土層構成雙層地基的滲透穩(wěn)定。
根據(jù)地勘資料,鳳凰頸閘閘室地基土層為粉質(zhì)粘土、粉質(zhì)壤土夾粉細砂,厚度約為 5.50m、10.20 m,其下為含泥粉細砂,該層與粉質(zhì)壤土夾粉細砂的滲透系數(shù)之比大于 10,構成雙層地基。對鳳凰頸閘閘室地基進行淺層滲流、深層滲流穩(wěn)定性復核。
考慮到鳳凰頸閘為雙向擋水的水閘,且閘基為對稱布置,故僅選擇雙向擋水工況中最不利的擋水工況進行閘室地基滲流穩(wěn)定性復核,相應的長江、西河水位詳見表 2。
表2 閘基滲流穩(wěn)定性計算水位
在進行閘室地基淺層滲流穩(wěn)定性計算時,采用的是滲徑系數(shù)法和改進阻力系數(shù)法。
3.2.1 滲徑系數(shù)法
鳳凰頸閘閘室底板座落于 2 m厚中粗砂墊層上,其下為粉質(zhì)粘土;閘室底板上、下游均設鋼筋混凝土板樁,板樁底部伸入粉質(zhì)粘土基礎、高程為-2.85。由表 2可知鳳凰頸閘水頭差為6.28 m,允許滲徑系數(shù) C=5,求得最小防滲長度為31.40m(取滲徑系數(shù)大值計算)。實際鳳凰頸閘閘基防滲長度為49.70m(未計入鋪蓋長度),大于需要的滲徑。因此閘室基礎防滲長度完全滿足閘基淺層滲流穩(wěn)定性要求。
3.2.2 改進阻力系數(shù)法
采用的改進阻力系數(shù)法是《水閘設計規(guī)范》推薦的計算方法。抗?jié)B穩(wěn)定計算結果見表 3。
經(jīng)計算,在閘前、后最大水頭差情況下,鳳凰頸閘閘室地基防滲效果良好,不會發(fā)生滲透破壞,滲透穩(wěn)定性滿足規(guī)范要求。
按雙層地基法對鳳凰頸閘閘室地基深層滲透穩(wěn)定性進行計算,核算地基是否滿足要求。雙層地基水閘上的滲流示意見圖 1。
表3 鳳凰頸閘閘室地基抗?jié)B穩(wěn)定性計算結果
圖1 雙層地基水閘上的滲流
雙層地基計算參照《水閘設計》及《多層地基和減壓溝井的滲流計算理論》中的方法。計算時,把上層透水性較小的土層當作透水鋪蓋,鋪蓋中的滲流流線應是垂直的。在水閘地下輪廓線高水位側(cè),滲流垂直向下;在水閘地下輪廓線低水位側(cè),滲流則垂直向上;下臥強透水層中的流線則是水平的。根據(jù)達西定律和滲透連續(xù)性的原理,先建立水閘上下游透水段以及閘基地下輪廓段的滲流微分方程然后求解。
對長江段,取長至強透水層敞露,對西河段,取長至透水層封閉進行計算,求得相對不透水層底面滲透壓力水頭為3.07 m。不透水層厚度按15.7 m計,則出逸坡降為0.219,滿足垂直出逸坡降0.40~0.50的要求。因此,鳳凰頸閘閘基深層滲透穩(wěn)定性滿足要求。
對鳳凰頸閘閘室地基淺層、深層滲流穩(wěn)定性的計算分析結果表明,在外江、內(nèi)河水位差值最大的情況下,即最高防洪(校核)水位情況下,閘室地基滿足淺層、深層滲流穩(wěn)定性要求,不會發(fā)生滲透破壞的情況。
修建在長江平原地區(qū)的涵閘、泵站的地基土層為二元結構,上部為粉質(zhì)粘土、粉質(zhì)壤土,下部為粉細砂層。在對水閘進行滲流分析時,除對地基進行了淺層滲流穩(wěn)定性復核以外,還要對構成雙層地基的閘基進行深層滲流穩(wěn)定性復核,驗算上覆相對不透水層的厚度,即該層抗浮穩(wěn)定性是否滿足要求。
TV 698.12
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1006-0081(2010)10-0040-02
2010-07-10
安春年,男,安徽省無為大堤長江河道管理局,副局長,工程師.
(編輯:趙秋云)