王永華
(聊城市東昌府區(qū)水利局,山東 聊城 252000)
目前,混凝土防滲墻施工工藝已比較成熟,但防滲墻墻體易出現(xiàn)施工缺陷,例如墻體不密實、墻段接頭成縫、墻體有空洞等現(xiàn)象,這些缺陷可能對原設計的防滲效果造成嚴重影響[1-2]。本文利用有限元SEEP/W軟件,對不設置防滲墻和有防滲墻缺陷的壩體進行滲流分析。
以均質(zhì)土石壩小型水庫為例,土石壩在多年的運行后,由于壩體出現(xiàn)滲漏,土石壩的下游坡段出現(xiàn)了大面積的坍塌,通過綜合分析,需要對土石壩進行防滲加固,降低壩體的浸潤線。表1為壩坡相關(guān)的物理力學參數(shù)。
表1 壩體相關(guān)物理力學參數(shù)
利用SEEP/W軟件,對設置防滲墻前后的壩體進行滲流和穩(wěn)定性分析。
選取主壩中心斷面進行滲流分析,并在該斷面安裝測壓管,分析設置防滲墻前后壩體的水頭變化,在該斷面共安裝了4個測壓管,設置防滲墻前上游水頭為5.5m,對自由水面和上游水頭均未設定,利用測壓管監(jiān)測下游邊界的水頭,圖1為計算得到的主壩中心斷面處總水頭曲線,圖2為計算得到的設置防滲墻前壩坡下游側(cè)的總水頭曲線。圖3為設置防滲墻前壩體各部分的滲流量。
圖1 斷面處總水頭曲線
圖2 設置防滲墻前下游總水頭曲線
圖3 設置防滲墻前壩體各部分的滲流量
根據(jù)滲流理論中水頭計算公式,從圖2和圖3中可以得到從上游到下游,未設置防滲墻前壓力水頭為1.0~5.5m,符合實際情況。從圖3可以看出,墻身的滲流量幾乎占了總滲流量的90%,這是由于粉砂層的滲透系數(shù)遠遠大于其余土層的滲透系數(shù),在該土石壩防滲加固中,應著重考慮對粉砂層進行處理。
對原壩體進行防滲加固處理,擬采用高壓噴射灌漿來設置防滲墻,高壓噴射灌漿是通過其高壓力作用,對地層進行攪拌和切割,然后灌入水泥砂漿,使水泥砂漿與原土體混合,以此來提高原土體的固結(jié)性,降低原土體的滲透性。
原壩體的填筑土層有4層,假設每個土層均有一個孔洞,直徑0.5m,利用測壓管監(jiān)測防滲墻出現(xiàn)這些孔洞時下游側(cè)的水頭曲線。圖4為防滲墻出現(xiàn)缺陷時壩體下游側(cè)的水頭曲線。
從圖4中的分析結(jié)果可知,當防滲墻中出現(xiàn)缺陷時,由于粉砂層的滲透系數(shù)最大,土層③的水頭下降幅度最大,黏土的滲透系數(shù)較低,土層①的水頭下降幅度最小。
圖4 防滲墻出現(xiàn)缺陷時壩體下游側(cè)的水頭曲線
由于粉砂層的滲透系數(shù)最大,在土石壩防滲加固處理時,應著重對粉砂層進行處理,圖5為防滲墻出現(xiàn)缺陷時不同土層的滲流量,圖6為設置防滲墻后粉砂層出現(xiàn)缺陷時與未設置防滲墻時壩體滲流量對比結(jié)果,圖7為設置防滲墻后粉砂層存在缺陷時的自由面和等勢線,圖8為設置防滲墻后粉砂層存在缺陷時的壩體滲流分析。
圖5 防滲墻出現(xiàn)缺陷時不同土層的滲流量對比
圖6 無防滲墻時與防滲墻粉砂層有缺陷時壩體滲流量對比
從上述分析結(jié)果可知,防滲墻出現(xiàn)缺陷時對壩體防滲效果影響較大,設置防滲墻后,如果墻體出現(xiàn)缺陷,壩體的滲流路徑發(fā)生改變,滲流路徑將會變短,滲流量增大,巖層的滲透系數(shù)越大,防滲墻缺陷對壩體滲流的影響越大。
圖7 防滲墻粉砂層存在缺陷時的自由面和等勢線
圖8 防滲墻粉砂層存在缺陷時壩體滲流情況
從圖6中可以看出,設置防滲墻后,當粉砂層存在缺陷時,其滲流量與未設置防滲墻時的滲流量相比,防滲效果極其差,幾乎失去了設置防滲墻的意義。
從圖7和圖8中可以看出,當防滲墻粉砂層存在缺陷時,在缺陷處,等勢線發(fā)生突變,滲流路徑發(fā)生改變,防滲加固效果會明顯減弱。
在實際工程中,應改善施工工藝,防止防滲墻出現(xiàn)缺陷,進而對土石壩的防滲效果造成影響。