[秘魯]A.M.卡爾齊納 等
查格亞(Chaglla)電站坐落于瓦努科,地處安第斯山脈和秘魯亞馬遜河流域之間。電站裝機容量為456 MW,其發(fā)電量占秘魯發(fā)電量的10%。工程于2011年4月開工,預計2016年2月完建。
工程主要建筑物為高211 m的混凝土面板堆石壩(CFRD),水庫庫容為815萬m3,壩頂長270m。左岸布置有一條1113 m長的發(fā)電引水隧洞,3條總長為2518 m的泄洪洞,由下游閘門控制,最大泄洪能力為5630m3/s。另外還布置有一座裝機6 MW的小水電站,此電站的發(fā)電引水隧洞毗鄰泄洪洞,從進口到電站主廠房約14.5 km。
鑒于查格亞CFRD的某些特征,采用了類似于新建高壩工程(150m至200m以上)的設計準則,以保證大壩良好的性能。本文給出了三維有限元分析結(jié)果及其在大壩設計中所起的作用,同時提出了接縫和止水的設計與布設理念。
從地質(zhì)的角度來看,壩區(qū)屬于普卡拉(Pucará)組,主要由石灰?guī)r組成。
壩址區(qū)的瓦亞加河谷是不對稱的,河床附近左側(cè)邊緣為一狹窄的沖積臺地,而右側(cè)邊緣直接形成峭壁。由于巖壁陡峭,沒有多的覆蓋層形成。
現(xiàn)場調(diào)查表明,河床有20m厚的沖積層,但隨著繼續(xù)開挖,證明平均厚度僅為10m?;诖耍瑢⒅喊甯臑樾藿ㄔ?8 m高的混凝土塊上。
混凝土塊前20m坐落在風化的灰?guī)r上,在壩肩部位,趾板建在弱風化巖石上,根據(jù)RMR比尼奧斯基(Bieniawski)分類法為Ⅱ和Ⅲ類巖石。
壩肩部位的地基處理,考慮采用加密灌漿孔間距的方法進行灌漿。河床部位的灌漿帷幕延伸到混凝土塊。
趾板根據(jù)基巖的質(zhì)量和水力梯度進行設計,并受山谷形狀的制約,特別是右岸。左右壩肩的坡度分別為50°和70°,不容許趾板延伸到下游段。為了維持約H/15的水力梯度 (H為庫水位),并減少開挖量,與水平段相連的趾板需與灌漿帷幕相適應,而垂直段滿足其所需寬度。在右壩肩,從El.1080.0處開始,趾板變?yōu)榇怪狈较?,不僅減少了開挖量,最重要的是減少了開挖高度。沿此輪廓線,施工人員利用懸掛的繩索進行趾板的開挖。
為得到期望的堆石變形模量,采用重型碾壓機械(介于18~21 t之間,超過49 kN/m)進行薄層碾壓,加水量為150~200L/m3。
根據(jù)設計,大壩按漸進的剛度進行材料分區(qū),面板下填筑2B區(qū)材料形成一個較硬的區(qū)域和一個填筑礫石的區(qū)域,此區(qū)域礫石比臨近右壩肩堆石料的模量更高,如圖1所示。
圖1 大壩過渡區(qū)
大壩填筑料采自河床和采石場,通過爆破或開挖獲得。鑒于查格亞壩址形貌和陡峭的峽谷,石料的開采方式為從斜坡的上部爆破,向山下傾倒石料,使其自然成堆,然后應用到不同的大壩分區(qū)。
考慮到堆石料生產(chǎn)的難度,大壩中部采用特殊材料,形成占大壩總體積約20%的T區(qū)。T區(qū)材料由破碎巖石外加部分風化料,形成良好的級配曲線,其不均勻系數(shù)高于40且細骨料少于15%。
T區(qū)材料孔隙率約為0.2,是目前所得材料中最低的,材料模量預計可達到80MPa。
T區(qū)材料鋪筑在反濾層上,目的是防止細骨料被帶入鄰近材料中。
為了評估大壩性狀和山谷形狀,采用MIDAS GTS軟件進行三維有限元模擬,基于承包商提供的施工工序計劃和水庫蓄水方案,用增量法作為分析標準,采用線彈性本構(gòu)模型。
分析結(jié)果得出了兩種主要的趨向,面板應力狀態(tài)和堆石體拱效應,據(jù)此需對設計進行調(diào)整。
圖2給出了面板的壓應力區(qū)和拉應力區(qū),可用于劃分受壓面板、受拉面板和接縫。
圖2 面板的拉應力和壓應力
可以看出,右壩肩的拉應力較高,因此在右壩肩處增加了部分礫石(見圖1),使趾板基礎(chǔ)和面板之間形成漸進的剛度,從而減少不均勻沉降。
盡管山谷高陡,但由于河床的寬度為30~40m,觀測到的堆石體的拱效應低于預期。
為保證防滲控制系統(tǒng)的安全性,需進行接縫和止水系統(tǒng)設計,可參考水布埡壩等高CFRD的成功經(jīng)驗。
(1)周邊縫。周邊縫主要采用了兩種不透水構(gòu)件作為保護系統(tǒng),同時將縫密封。這兩種構(gòu)件為“D”型銅止水和波紋狀橡膠止水,分別置于面板的底部和頂部。
(2)垂直壓縫。通過觀測近期所建大壩的力學性狀,設計了此類縫。
(3)垂直拉伸縫。兩種主要的止水層用于拉伸縫。這種構(gòu)件由安裝在頂部的波紋狀止水構(gòu)成,長為30cm。同時,“D”型銅止水安裝在底部,此止水部件允許縫間出現(xiàn)25.2 cm的位移,從而避免了銅止水中出現(xiàn)拉應力。