洪 流
(貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴陽(yáng)550000)
水電站鋼筋混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)實(shí)例剖析
洪 流
(貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴陽(yáng)550000)
以蒙江雙河口電站為例,闡述了鋼筋混凝土面板堆石壩設(shè)計(jì)中壩頂超高、壩頂寬度、防浪墻高度、壩體斷面分區(qū)、壩體防滲結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定,變形計(jì)算并進(jìn)行了基礎(chǔ)處理。
壩體輪廓;防滲結(jié)構(gòu);穩(wěn)定分析;變形計(jì)算;基礎(chǔ)處理
蒙江雙河口電站位于貴州省黔南布依族、苗族自治州羅甸縣交硯鄉(xiāng)蒙江干流河段上,壩址位于格凸河與漣江匯口下游約 5 km處,樞紐控制流域面積4 770 km2。
樞紐由鋼筋混凝土面板堆石壩、右岸溢洪道、右岸泄洪隧洞、左岸發(fā)電引水系統(tǒng)及電站廠房等建筑物組成。
鋼筋混凝土面板堆石壩壩頂長(zhǎng)371.086 m,壩頂高程584.3 m,最大壩高99.5 m,上游壩坡1∶1.407,下右壩坡馬道與上壩施工公路相結(jié)合,設(shè)“之”字型馬道,馬道寬8 m,平均坡降 1∶1.5937。
實(shí)測(cè)多年平均最大風(fēng)速17 m/s;最大風(fēng)區(qū)長(zhǎng)度2 km,與壩軸線夾角為50°。壩頂超高 Y計(jì)算公式為:
計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 面板堆石壩壩頂高程
從表1可以看出,壩頂高程的計(jì)算最大值為第一種運(yùn)用條件,防浪墻頂高程為584.6 m。根據(jù)初設(shè)咨詢后水工模型試驗(yàn)結(jié)果,2 000 a一遇在滿足下泄流量時(shí)的校核洪水位為582.12 m,本階段按水工模型試驗(yàn)進(jìn)行修正,確定防浪墻頂高程為585.00 m,壩頂高程任取為583.8 m。
壩體輪廓設(shè)計(jì)包括:壩頂寬度、防浪墻高度、上下游壩坡3個(gè)方面。
本壩為高壩,考慮施工期需滿足面板滑模安裝要求,運(yùn)行期需滿足交通人行及觀測(cè)要求,本工程擬定壩頂總寬10.6 m,凈寬9.6 m。
為滿足防浪墻底高于正常蓄水位的要求,選定防浪墻底高程580.1 m,壩頂上、下游側(cè)設(shè)“L”型鋼筋混凝土防浪墻和擋墻,故防浪墻高選為4.9 m,相應(yīng)墻底高程處壩寬12.1 m,可滿足面板混凝土滑模施工對(duì)澆筑平臺(tái)的要求[1]。
主堆石區(qū)來(lái)源于左岸距壩址下游1 km的T2L灰?guī)r夾白云巖料場(chǎng),因灰?guī)r強(qiáng)度高,屬硬質(zhì)巖,故上游壩坡設(shè)計(jì)為1∶1.407。
下游堆石區(qū)主要為料場(chǎng)灰?guī)r,考慮利用溢洪道弱風(fēng)化巖開(kāi)挖料與料場(chǎng)灰?guī)r分層填筑,綜合平均坡度1∶1.5994,下游壩坡馬道考慮與施工上壩公路相結(jié)合,設(shè)四層寬8 m,縱坡9%的“之”字形壩后公路,以解決施工及運(yùn)行期的交通問(wèn)題。馬道局部坡度1∶1.25,參照類(lèi)似工程經(jīng)驗(yàn)是可行的[2]。
壩體斷面分區(qū)包括:上游鋪蓋及蓋重區(qū)、墊層區(qū)、過(guò)渡區(qū)、主堆石區(qū)和下游堆石區(qū)5個(gè)分區(qū)。
為封堵面板可能出現(xiàn)的裂縫以及周邊縫缺陷,在上游壩面535.65 m(泄洪隧洞進(jìn)口引渠底板高程)以下設(shè)置土料鋪蓋區(qū),上游坡1∶1.6,頂寬1.5 m,設(shè)計(jì)工程量為4.54萬(wàn) m3,采用壩址黃色砂質(zhì)土料[3]。
在土料的下游面鋪筑0.3 m厚的粉煤灰緊貼面板與趾板。鋪蓋上游面設(shè)蓋重區(qū),利用開(kāi)挖料作為保護(hù)石渣鋪設(shè),蓋重區(qū)頂寬4 m,上游坡1∶2。
從已建或設(shè)計(jì)中的工程來(lái)看,墊層區(qū)寬度約3~5 m。墊層料一般為人工加工料,成本較高,近年來(lái)有減薄的趨勢(shì),本工程面板后墊層取水平寬3 m,在趾板下游側(cè)設(shè)置特殊墊層區(qū),寬度適當(dāng)加寬至4 m。墊層區(qū)在趾板下游延伸0.3~0.5倍壩高的長(zhǎng)度:河床30 m、岸坡30~40 m。
過(guò)渡區(qū)為墊層區(qū)與主堆石區(qū)的過(guò)渡區(qū)域,本工程取水平寬3 m,底寬6.732 m,頂高至580.1以下。
主堆石區(qū)為面板的主要支撐體,在壩軸線上游側(cè)除墊層區(qū)和過(guò)渡區(qū)外均為主堆石區(qū),軸線下游側(cè)除563.8~507 m為下游堆石區(qū)其余均為主堆石區(qū),在507 m以下為主堆石排水區(qū),構(gòu)成了面板堆石壩的主體[4]。
經(jīng)對(duì)次堆石的分布位置進(jìn)行比選后,擬定下游水位高程以上、563.8 m高程以下為下游堆石區(qū),與主堆石區(qū)以1∶0.5坡相接。
壩體防滲結(jié)構(gòu)包括混凝土面板、混凝土趾板和接縫止水3個(gè)方面。
雙河口電站水庫(kù)大壩高99.5 m,在高山峽谷地區(qū),兩岸為不對(duì)稱的陡邊坡,對(duì)面板的要求較高。根據(jù)上述原則擬定了該工程面板混凝土的主要特性如表2。
表2 面板混凝土特性指標(biāo)表
根據(jù)現(xiàn)代面板壩的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),面板厚度按公式取高限值計(jì)算公式為:
式中:T為面板厚度;H為計(jì)算斷面至面板頂部的垂直距離。
計(jì)算出T=0.3~0.682 m。面板頂部厚度為0.3 m,以下隨面板高度增加而加厚,底部最大水力梯度154.8<200。與上游壩坡一致面板坡比為1∶407。
面板內(nèi)布置鋼筋,以承受混凝土溫度應(yīng)力和干縮應(yīng)力。面板采用單層雙向鋼筋布置,即在面板截面中部設(shè)一層雙向筋,每向含筋率為0.4%,配Φ20間距20 cm的鋼筋網(wǎng)。面板總面積36 546.41 m2,設(shè)計(jì)方量為16 595 m3。
根據(jù)規(guī)范要求,對(duì)弱風(fēng)化基巖,其容許水力梯度為10~20,對(duì)強(qiáng)風(fēng)化基巖,其容許水力梯度為5~10,趾板寬度按距壩頂1/4壩高以上、1/4~2/4壩高、2/4 ~3/4 壩高、3/4 壩高以下分別為5、6、7、8 m。
趾板厚度擬定考慮滿足自身穩(wěn)定、固結(jié)和帷幕灌漿蓋重,滿足溫度應(yīng)力和施工等多方面要求,按距壩頂1/4壩高以上、1/4~2/4壩高、2/4~3/4壩高、3/4 壩高以下分別為:0.5、0.6、0.7、0.8 m。
為保證滑模施工起滑段要求,趾板翹頭斜長(zhǎng)取2.15 m;為承受混凝土干縮和溫度應(yīng)力,趾板表面設(shè)一層雙向鋼筋,間距為20 cm,直徑為Φ20,每向含筋率0.4%。
趾板用Φ28錨筋(單根長(zhǎng)6 m)插入基巖,錨筋間、排距1.5 m。趾板混凝土要求與面板相同C25混凝土,抗?jié)B標(biāo)號(hào) W10,抗凍標(biāo)號(hào) F100。趾板總長(zhǎng)516.6 m,伸縮縫分縫按12 m分塊,共 45塊,共3 405 m3。趾板后基礎(chǔ)掛網(wǎng)噴混凝土總面積9 960 m2,共1 494 m3。
接縫止水的類(lèi)型有混凝土面板自身分縫、周邊縫、混凝土面板與防浪墻的水平接縫、防浪墻伸縮縫、趾板伸縮縫。可分為A型受拉垂直縫;B型受壓垂直縫;C型周邊縫;D型伸縮縫;E型水平縫等5種接縫型式[5]。
為使接縫型式能適應(yīng)壩體變形,采用3種止水措施。接縫處均設(shè)置優(yōu)良止水材料。接縫止水總長(zhǎng)4 150 m。
過(guò)渡料采用專(zhuān)門(mén)開(kāi)采的細(xì)堆石料,水平頂寬3 m,底寬6.732 m,頂高至防浪墻底高程[6]。選用料場(chǎng)人工破碎灰?guī)r料為過(guò)渡料,設(shè)計(jì)工程量為9.79 萬(wàn) m3,設(shè) 計(jì) 干 容 重 為 2.179 g/cm3,孔 隙率19.00%。
其dmax=300 mm,P5=20~30%,P0.075<5%。初擬填筑層厚40 cm,碾子重20 t,碾壓8遍,加堆石體積20% ~25%左右的水量。滲透系數(shù)2×10-2~9×10-2cm/s。主堆石料設(shè)計(jì)工程量為133.7萬(wàn)m3,設(shè)計(jì)干容重為2.152 g/cm3,孔隙率20%。
已建工程的壩坡多為1∶1.3~1∶1.4,本工程壩體上游壩坡1∶1.4,下游綜合壩坡1∶1.5994,故本階段未進(jìn)行壩坡穩(wěn)定分析計(jì)算。趾板厚度0.5~0.8 m,未超過(guò)2 m厚度,根據(jù)規(guī)范規(guī)定,可不進(jìn)行趾板穩(wěn)定分析計(jì)算。
估算沉降值計(jì)算公式:
式中:S2為待建壩的預(yù)計(jì)沉降值;S1為已建壩原型觀測(cè)的壩頂沉降值;E2為待建壩的變形模量,根據(jù)巖石試驗(yàn)報(bào)告取;E1為已建壩的變形模量;H2為待建壩的壩高;H1為已建壩的壩高。
計(jì)算中,已建壩選用澳大利亞的塞沙那壩,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 壩頂沉降量估算表
由表3可知,蓄水期壩體沉降量為0.223 m,為總沉降量0.986 m的22.6%,說(shuō)明壩體垂直變形主要發(fā)生在施工期。
施工期壩體自重引起的垂直沉降值的計(jì)算公式為:
式中:S為計(jì)算點(diǎn)的垂直沉降值,m;H為壩體總高度,m,H=99.5 m;h為計(jì)算點(diǎn)離建基面的高度,m;Erc為堆石體的平均變形模量,70 000 kN/m2;γd為堆石體密度,2.15 kN/m3。
大壩河床最大橫剖面壩軸線上各點(diǎn)施工期的垂直位移值計(jì)算成果見(jiàn)表4。
表4 壩體施工期垂直位移計(jì)算成果 m
由表4可知,施工期壩體沉降量沿壩高呈拋物線分布,在壩體高度中部沉降量最大,Smax=0.749 m,建基面及壩頂?shù)某两盗繛?。
計(jì)算公式為:
式中:H為壩體高度,99.5 m;Erc為堆石體的平均變形模量,MPa,70 MPa;δ為面板撓度,m。
計(jì)算結(jié)果:δ=14 cm。
經(jīng)過(guò)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,大壩壩頂最大沉降0.763 m,蓄水后沉降 0.223 m,總沉降量 0.986 m,面板最大撓度14 cm。
開(kāi)挖區(qū)的具體處理措施為:開(kāi)挖面和馬道噴10 cm厚C20混凝土,馬道內(nèi)側(cè)留40 cm×40 cm的排水溝,將積水排向上游庫(kù)區(qū)。在穩(wěn)定坡面沿垂直層面方向按4 m間距梅花形布置長(zhǎng)6 mΦ25錨桿[7]。
在趾板與基巖連接部位,為了提高趾板基礎(chǔ)的整體性,提高抗沖蝕能力,需進(jìn)行固結(jié)灌漿,充填基礎(chǔ)中的張開(kāi)裂縫,并回填混凝土。
固結(jié)灌漿孔共三排,孔距3 m,排距3 m,矩形布置,孔深6 m。為防止堆石覆蓋后引起塌陷,運(yùn)行期形成滲漏通道,在壩坡范圍內(nèi)的勘探平洞用混凝土回填[8]。
河床段帷幕線沿趾板布置,線長(zhǎng)481.453 m,河床部位帷幕深度為41 m。
鑒于左壩肩巖體單薄,小寨沖溝斜坡段風(fēng)化深度較厚,為確保工程安全,仍需加強(qiáng)左岸帷幕防滲處理。
左岸由趾板向岸坡延伸149.763 m,帷幕防滲線軸線方位N40.194°E,右岸由趾板沿溢洪道堰基以軸線方位N57.5°E向山體延伸100.751 m。帷幕線總長(zhǎng)731.967 m,總灌漿進(jìn)尺20 967 m,其中有效進(jìn)尺17 735 m。
帷幕灌漿的目的在于減少壩基和兩岸的滲透流量,增強(qiáng)巖體的抗?jié)B能力和抗沖蝕能力。為防止產(chǎn)生滲透變形破壞,考慮趾板510高程以上至壩頂為單排,孔距1.5 m,左岸壩頂至岸坡帷幕線為兩排,孔距2 m,排距1.5 m。
根據(jù)壩高及等級(jí),帷幕體及灌漿后基巖的ω≤L/(min·m·m)。帷幕灌漿在兩岸壩肩的延伸點(diǎn)要達(dá)到水庫(kù)正常蓄水位與滲透剖面中相對(duì)不透水層的交匯點(diǎn),或與蓄水前地下水位線的相交點(diǎn)。
在對(duì)水電站鋼筋混凝土面板堆石壩的設(shè)計(jì)中,應(yīng)該嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)范,并且與實(shí)際工程相結(jié)合,才能對(duì)鋼筋混凝土面板堆石壩進(jìn)行合理的設(shè)計(jì),確保工程質(zhì)量合格。
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Analysis on Design Example for Reinforced Concrete Face Rockfill Dam Hydropower Station
HONG Liu
(Guizhou Province Water Conservancy & Hydropower Investigation,Design and Research Institute,Guiyang 550001,China)
Taking Shuangkou Hydropower Station as an example,the design of crest superelevation,crest width,wave height,dam zoning,impervious structure of dam and stability,deformation calculation for the reinforced concrete face rockfill dam is described,and foundation treatment is conducted.
dam outline; anti-seepage structure; stability analysis; deformation calculation;foundation treatment
TV641
A
1007-7596(2014)06-0046-04
2013-12-20
洪流(1981-),男,貴州銅仁人,工程師,從事水利水電建筑工程設(shè)計(jì)工作。