型中水库除险加固初步设计
中小型水库现状分析及除险加固措施研究

中小型水库现状分析及除险加固措施研究1. 引言1.1 研究背景中小型水库是我国水利工程中重要的部分,具有灌溉、供水和防洪等多种功能。
近年来随着气候变化和自然灾害频发,中小型水库的安全问题日益凸显。
据统计,我国中小型水库中存在着许多因为年久失修、管理不善等原因导致的危险隐患,一旦发生事故将对周边地区造成严重影响。
对中小型水库进行现状分析并制定合理的除险加固措施显得尤为重要。
通过对当前中小型水库的运行情况、结构安全性以及管理状况进行综合分析,可以有针对性地提出加固建议,保障中小型水库的安全稳定运行。
加强对中小型水库的风险评估和预警机制的研究,可以提前发现危险信号,降低事故发生的概率,保障周边地区和广大人民群众的生命财产安全。
本研究旨在探讨中小型水库的现状及加固措施,为中小型水库的安全管理提供科学依据和技术支持。
1.2 研究意义本文研究的中小型水库现状分析及除险加固措施研究具有重要的意义。
首先,中小型水库在我国的水资源管理中起着重要的作用,它们不仅能够调节水资源的分配和利用,还能够提供灌溉、防洪和发电等功能。
然而,由于历史原因或者长期缺乏有效的维护和管理,许多中小型水库存在安全隐患,一旦发生溃坝事故将会给人民生命财产造成巨大损失。
其次,中小型水库的加固工程对于提高水库的安全性和可靠性具有重要意义。
通过加固措施可以有效地提升水库的抗震、抗滑、抗冲刷能力,降低水库发生溃坝事故的风险,增加水库的使用寿命,保障周边地区的安全和发展。
因此,对中小型水库进行现状分析并研究除险加固措施,不仅是我国水资源管理的需要,也是国家安全和人民生命财产安全的需要。
通过本文的研究,将有助于进一步加强中小型水库的安全管理,为我国的水资源管理和灾害防控提供科学依据。
2. 正文2.1 中小型水库现状分析中小型水库在我国水利工程中起着至关重要的作用,但由于历史原因以及自然因素的影响,存在着一些普遍的问题和挑战。
中小型水库的年久失修导致了设施老化和安全隐患增加。
中小型水库除险加固设计方案的原则和方法

中小型水库除险加固设计方案的原则和方法水库是我国重要的水利设施之一,但由于时间的推移和自然因素的影响,许多中小型水库面临着安全隐患。
为了保障水库的稳定运行和人民生命财产的安全,除险加固设计方案变得至关重要。
本文将从原则和方法两个方面介绍中小型水库除险加固设计方案。
一、除险加固设计方案的原则1. 安全性原则水库除险加固设计的首要原则是确保水库的安全性。
即使是中小型水库,在设计方案中也应关注水库的稳定性和抗震性。
通过加固水库结构,提高水库的抗震抗灾能力,减少水库溃坝等风险,保障水库的安全。
2. 经济性原则除险加固设计方案还应考虑经济性,以在不影响安全的前提下尽量减少加固工程造成的费用。
设计师应结合具体情况,选择合适的材料和技术,使加固工程的投入最小化。
3. 可持续性原则中小型水库除险加固设计方案应具有可持续性,以确保加固措施的有效性和持久性。
设计方案应考虑随时间推移可能出现的问题,并提供相应的监测和维护措施,确保水库长期稳定运行。
二、除险加固设计方案的方法1. 结构加固水库除险加固的一个重要方法是对水库结构进行加固。
根据水库的具体情况,可以采取不同的加固措施,如加固坝体和坝基、加装加强支撑结构等。
加固方法应根据水库的结构类型和问题的严重程度来确定,确保加固效果能够满足设计要求。
2. 应力分析水库除险加固设计方案还应进行应力分析,以评估水库的结构强度和稳定性。
通过有限元分析等方法,可以模拟水库在不同工况下的应力和变形情况,为加固设计提供科学依据。
3. 监测系统除险加固设计方案中应包括监测系统的设计和建设。
通过安装传感器等设备,对水库进行实时监测,及时发现结构变形和不安全因素,以便采取及时的维修和加固措施。
4. 防灾减灾措施除险加固设计方案还应包括防灾减灾措施的考虑。
通过加强水库周边的防洪设施和抗震设施,减少自然灾害对水库的影响,降低灾害损失。
结论中小型水库除险加固设计方案的制定应遵循安全性、经济性和可持续性原则。
中小型水库除险加固设计方案的抗震设防要求与设计方法

中小型水库除险加固设计方案的抗震设防要求与设计方法中小型水库是重要的水资源调控与防洪设施,为了保障水库的安全运行,除险加固是必不可少的一项工作。
其中,抗震设防要求与设计方法是确保水库具备抗御地震的能力的关键。
本文将探讨中小型水库除险加固设计方案中的抗震设防要求与设计方法。
一、抗震设防要求为了保证水库在地震发生时能够安全运行,抗震设防要求应符合以下几个方面:1. 设防烈度等级根据地震易发区的划分,中小型水库的抗震设防烈度等级应符合相关规定。
设计师需要根据水库所在地的地震活动性、地层状况、构筑物性质等因素,确定适当的烈度等级,并保证水库的结构安全性。
2. 水库面临的地震作用水库在遭受地震作用时,主要面临地震动力、地震液化、地震滑坡等可能引发的灾害。
设计师需要充分考虑这些地震作用,并针对性地制定相应的设计措施,以确保水库的稳定性和安全性。
3. 抗震设防目标抗震设防目标是指在地震作用下,水库应达到的安全要求。
主要包括不发生结构倒塌、不发生不可修复的损坏、维持基本运行功能等。
设计师需要根据水库的重要性、任务要求等因素,确定相应的抗震设防目标,并在设计过程中加以考虑。
二、设计方法中小型水库的抗震设计方法主要包括结构配置设计和增强措施设计两个方面。
1. 结构配置设计结构配置设计是指根据水库的具体情况,选择合适的结构形式和参数。
常见的水库结构包括重力坝、拱坝、土石坝等。
设计师需要综合考虑水库的地质条件、工程投资、施工难度等因素,选取最适合的结构形式,并根据地震设防要求确定相应的结构参数。
2. 增强措施设计增强措施设计是指在选取了合适的结构形式后,对水库进行相应的加固和抗震设计。
常见的增强措施包括钢筋混凝土外包护、钢筋混凝土加固、加设抗震支撑等。
设计师需要根据水库的具体情况,选择适当的增强措施,并合理布置在重要构件上,增强水库的整体抗震性能。
3. 设防荷载计算地震作用是水库抗震设计的重要载荷。
设计师需要根据所选结构形式和增强措施,进行相应的地震荷载计算。
中小型水库坝下排水涵管除险加固设计

中小型水库坝下排水涵管除险加固设计重点1 排水涵管运行现状我国在20世纪50-70年代修建了大量的中小型水库,大坝坝型多采用土石坝,排水建筑物大多采用坝下涵管。
受当时经济技术条件的制约和影响,往往在缺乏规范的设计图纸和专业施工单位的情况下,工程仓促上马,造成工程施工质量差,致使大多数涵管存在渗漏或其他问题,影响大坝的正常运行。
导致涵管渗漏的主要原因有:涵管基础地质条件差,不均匀沉陷导致涵管损坏;坝体施工质量差,坝内涵管与大坝防渗体结合不严密,造成沿涵管外壁的接触渗漏冲刷或坝体变形导致涵管损坏;涵管砌筑质量差引起破裂漏水;进水口闸门或防渗结构损坏引起渗漏等。
由于原设计施工资料严重缺失,且涵管深埋在坝下,涵管病害问题是否存在或严重程度难以查明,病害问题一旦发展则对大坝威胁极大,处理起来难度也很大,故涵管病害被称为“大坝心脏病”。
坝下排水涵管除险加固设计首先要查明涵管存在的问题,管壁外侧是否存在接触渗漏问题,涵管是否有裂缝、断裂等结构性问题,管内漏水要分清是进口闸门漏水还是坝体渗水汇入管内等情况,针对不同的问题,设计应提出相应的处理措施。
通常的处理方法分为两钟:①对结构没有大问题的老涵管,进行加固和防渗处理时,多采用进口开挖后重新回填黏土夯实防渗、修补涵管内外侧壁与涵管内衬钢管或塑料管、涵管外侧灌浆和增设截水环等方法。
②对于结构破坏严重,或坝中断裂错位的小管径涵管,则须封堵或挖除老涵管,重新修建放水建筑物,一般采用挖除并新建涵管、新建虹吸管或有条件时新开隧洞等处理方法。
笔者在进行一些设计复核工作时,发现很多涵管加固设计不合理,现将多年设计工作的经验加以总结,供设计人员参考。
2 防止涵管接触渗漏设计要点有些水库坝下涵管虽经多年运行,没有出现大的结构性问题,主要原因是进口闸门及启闭设施运行多年后锈蚀老化。
这样的涵管处理应以维修加固为主。
对于渗漏情况并不严重的涵管可以不作防渗处理,而是将涵管出口处开挖后做好反滤,保证工程大坝渗透稳定。
中小型水库除险加固设计方案的风险分析与控制

中小型水库除险加固设计方案的风险分析与控制随着人口的增加和经济发展的需要,中小型水库的建设越来越多。
然而,由于一些水库的建设年限较长,设计标准可能不符合当前的安全要求,因此需要进行除险加固设计。
在进行除险加固设计方案时,必须进行全面的风险分析和控制,以确保水库的安全运行。
本文将对中小型水库除险加固设计方案的风险分析与控制进行探讨。
一、风险分析1. 工程结构风险分析在进行除险加固设计方案之前,首先需要对水库的结构进行风险分析。
这包括对水库的坝体、泄洪设施、溢流设施等进行细致的检查和评估,以确定其是否存在结构缺陷,如渗漏、裂缝、变形等。
同时,还需要考虑地质灾害、地震等外部因素对水库结构的影响。
通过科学的风险评估方法,确定结构风险等级,为加固设计方案提供依据。
2. 运行风险分析除了结构风险,水库的运行风险也需要进行分析。
这包括考虑水库的设计泄洪能力、面临的洪水频率和强度、不同运行工况下可能出现的问题等。
通过综合考虑各种因素,确定水库的运行风险等级,并为设计方案的确定提供参考。
二、风险控制1. 结构加固措施根据对水库结构的风险分析结果,确定适当的加固措施是风险控制的关键。
可以采用的结构加固措施包括:- 修复和加固水库坝顶和坝体,填补裂缝,修复渗漏问题。
- 加固水库溢洪道和泄洪洞口,以增加泄洪能力和安全性。
- 针对地质灾害和地震风险,采取相应的加固措施,如地基加固和抗震设施的加固等。
2. 运行管理措施除了结构加固,运行管理措施也是风险控制的一个重要方面。
可以采取的运行管理措施包括:- 定期检查和监测水库结构的变化,及时发现并修复潜在问题。
- 建立完善的水库监测系统,实时监测水库的水位、渗漏情况、泄洪效果等,及时预警和应对可能的风险。
- 制定灾害应急预案,做好应对各种突发情况的准备工作。
三、风险评估和应急预案为了全面了解水库的风险状况,应进行全面的风险评估。
通过综合考虑结构风险、运行风险和管理风险,确定水库的整体风险等级,并制定相应的风险控制策略。
水库除险加固工程初步设计报告

水库除险加固工程初步设计报告一、项目背景及概述:水库是一种用于蓄水及调节水流的水利工程建筑物,因暴雨、地震等自然灾害以及长期使用造成的老化等原因,水库结构可能存在破损、裂缝等安全隐患,为了确保水库的安全运行,需要进行除险加固工程。
本报告旨在对水库进行初步设计,以解决现有问题并提升水库的安全性和稳定性。
二、工程范围:本工程范围包括水库坝体、堤岸、泄洪道、溢洪道等各个部分,主要工作内容包括坝体修复、坝体加固、堤岸加固、泄洪道扩建等。
三、初步设计方案:1.坝体修复:对于受损的坝体进行修复,修复方式包括填补裂缝、修复开裂混凝土、强化坝体结构等,确保坝体的完整性和稳定性。
2.坝体加固:在现有坝体的基础上加固,采用钢筋混凝土抗滑墙和挡水墙结构,提高坝体的抗震和抗滑能力,确保在自然灾害发生时的安全性。
3.堤岸加固:对于堤岸存在的安全隐患,采用地工布、填料加固等方式,提高堤岸的稳定性和防渗性能,确保堤岸的完整性。
4.泄洪道扩建:对于现有的泄洪道进行扩建,增加泄洪能力,以防止因暴雨等原因导致的水位过高,减轻对水库的压力,确保水库的安全运行。
四、初步施工预算:初步估计工程预算为XXX万元,其中包括材料费、人工费、设备费等各项费用。
具体的预算会在后续的详细设计中进一步细化。
五、初步施工进度安排:根据初步设计方案,工程施工进度可分为以下几个阶段:1.坝体修复阶段:预计耗时X个月;2.坝体加固阶段:预计耗时X个月;3.堤岸加固阶段:预计耗时X个月;4.泄洪道扩建阶段:预计耗时X个月。
六、初步风险分析:工程设计和施工过程中存在着一定的风险,如材料选用不合适、施工过程中发生意外事故等。
为降低风险,需要合理安排工程进度,严格控制施工质量,加强安全管理和监督。
七、项目可行性分析:根据目前的初步设计方案和预算,以及对施工风险的分析,本工程具备一定的可行性。
但还需进一步完善和优化方案,确保工程的安全性和经济性。
八、结论:本初步设计报告对水库除险加固工程进行了详细的描述和分析,提供了解决现有问题的初步设计方案,并初步估计了工程预算和进度安排。
水库除险加固工程施工组织设计方案(标准版)

第一章施工组织机构第一节编制原则与依据一、编制原则1、本技术标的编制是为本工程投标阶段提供较为完整的纲领性技术文件,一旦中标,我公司将配合工程实际并在此基础上进行强化、细化与适当调整,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明、按工期地完成该工程的建设任务。
2、本工程项目如中标,我公司将对本工程的质量、工期、文明、施工全面负责。
3、严格按照竞标工期要求组织施工,确保在竞标工期内不折不扣地完成本工程。
4、加强施工中的计划性和组织性,对本项目各分部工程和各工种进行统筹安排,克服盲目性,在确保安全生产、搞好质量的前提下,节约材料、降低成本,多、快、好、省地完成施工任务。
5、加强施工总平面管理,合理安排施工现场,组织好现场文明施工。
6、提高科技含量,积极采用新工艺、新技术、新设备。
二、编制依据1、本工程施工图纸。
2、本工程招标文件。
3、国家有关的施工安全规范、规程、技术标准。
4、广东省和云浮市颁发的有关水利工程建设规程、质量、安全、文明施工等文件。
5、本公司质量手册、程序文件、作业指导书及有关施工质量、安全、文明施工、技术管理文件。
三、工程适用规范标准第二节施工组织管理机构在本工程施工中实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。
项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。
在推行项目法施工的同时,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO9000 标准和公司质量保证体系文件,达到创优质高效的目标。
本公司将根据本项目工程施工技术难度较大、质量与工期要求也较高的特点,组成一个强有力的现场施工管理机构。
在本公司内挑选懂技术、会管理、工作认真、吃苦精神强的施工管理人员实施本工程的相关管理内容。
中小型水库除险加固设计方案的工程施工进度计划

中小型水库除险加固设计方案的工程施工进度计划一、引言随着水库的建设年限增长,其结构安全问题逐渐浮出水面,尤其是一些中小型水库,由于年久失修或设计不合理等原因,安全风险日益突出。
为了确保水库的安全稳定运行,除险加固工程的施工是必不可少的。
本文将针对中小型水库除险加固设计方案的工程施工进度进行详细规划。
二、施工前准备阶段在施工前的准备阶段,需要进行以下工作:1.组织调查和勘测:通过现场调查和勘测,获取水库的详细信息,包括结构、材料、建设年限等,为施工方案的设计提供准确的数据支持。
2.编制施工方案:根据水库的具体情况,制定详细的施工方案,明确施工的步骤、方法和要求,并保证施工方案符合相关法律法规和安全标准。
3.制定工期计划:在施工方案的基础上,制定详细的工期计划,明确各个施工阶段的工作内容、时间节点和工期要求,以确保施工进度的合理安排。
三、施工阶段1.启动施工:按照工期计划,确定施工队伍和技术人员,组织施工设备的购置和运输,确保施工所需资源的准备充分。
2.施工前准备:施工前需要进行场地平整、材料采购、设备安装等准备工作,确保施工现场的安全有序。
3.加固主体部分:根据设计方案,对水库的主体结构进行加固,采用适当的工程技术手段,如钢筋混凝土增强、喷锚等,确保水库的结构安全。
4.防渗处理:对水库的渗漏问题进行治理,采用有效的封堵措施,如注浆、植筋等,确保水库不发生渗漏破坏。
5.附属设施改造:对水库的附属设施进行改造,包括泄洪道、溢洪道等,提高水库的排洪能力,降低风险。
6.检测与验收:在施工完成后,对加固工程进行全面检测和验收,确保施工质量符合设计要求。
7.清理和交接:完成工程施工后,对施工现场进行清理整理,将施工设备和材料进行清点和交接,确保施工队伍的安全撤离。
四、施工后维护阶段1.完善资料:在施工后,整理和归档相关资料,包括工程图纸、技术文件等,为日后的维护管理提供准确依据。
2.定期巡检:对加固完成的水库进行定期巡检,发现问题及时处理,确保水库的长期稳定运行。
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1 综合说明1.1 概述1.1.1 工程概况XX水库位于XXX市XXX乡XXX村,工程地处XXX水系XXX支流XXX河,东经113°55′,北纬26°43′,距XXX镇7km,坝址以上控制流域面积26.5km2,是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、养殖等综合效益的中型水利枢纽工程。
水库正常蓄水位304.40m(黄海高程,下同);设计洪水位(P=2%)307.87m;校核洪水位(P=0.1%)309.48m,水库总库容1076万m3。
水库设计灌溉面积2.08万亩,实际灌溉面积0.4万亩。
枢纽主要建筑物由大坝、溢洪隧洞、灌溉及发电引水系统、坝后电站等组成。
大坝原设计为均质土坝,1985年加固时增设粘土心墙。
坝顶高程310.0m,最大坝高37.0m,坝顶长132.0m,坝顶宽6.0m;粘土心墙厚1.59m,墙顶高程308.7m,底高程297.0m。
上游坝坡坡比1:2.256~1:4.0,采用干砌块石护坡,在高程287.0m和299.0m各设1m宽的马道;下游坝坡坡比1:1.716~1:2.917,高程309.12~292.5m之间为块石护坡,高程280.55~292.5m之间为草皮护坡,在高程299.2m和292.5m处各设1m宽的马道。
坝趾设排水棱体,棱体顶高程279.9m,顶宽2.0m。
溢洪隧洞位于大坝左侧山体中,为城门形无压隧洞。
全断面均采用钢筋砼衬砌,溢洪隧洞进口为一宽顶堰,堰顶高程304.4m,堰宽13.11m,设三孔闸但无闸门,闸顶高程306.4m,厚0.53m。
溢洪隧洞洞线顺直,全长150m,洞宽7.50m,高7.65m,进口底板高程303.685m,纵坡i=1/100,采用自由式跌坎消能。
发电及灌溉输水系统为一输水涵洞(简称作输水涵洞,下同),位于左坝肩,前段为钢筋砼圆管,全长91.0m,管径2.4m,壁厚0.4m;后段为圆形隧洞,隧洞长120m,洞径2.4m,采用0.3m厚C15砼衬砌。
涵管进口无闸控制,底高程279.0m,出口底高程277.95m,纵坡i=1/200。
距隧洞出口45m处设有一发电进水岔洞,洞径1.0m,长60m;距隧洞出口13m处设有一竖井,由平面钢闸门控制。
坝后电站装机容量2×250kw,年发电量93万kw·h。
1.1.2 工程设计、建设过程简介XX水库于1967年秋由原XXX专署水利处、XXX市XXX镇农水局联合进行了勘测设计,并于同年12年动工兴建。
本工程建设初期正值我国“十年动乱”时期,由于受政治原因影响,工程于1970年夏在放水涵管竖井建好,大坝填至清基部位(267m至273m高程)后停工,直到1973年秋才得以重新动工续建。
续建阶段主要完成了坝体填筑及溢洪隧洞的开挖衬砌,其中1977年以前完成大坝填筑(至298m止),由民工分公社、分大队、分期分批进行,1977年开始组织专业队伍用爬坡机填土至310m高程;溢洪隧洞于1978年冬开工,1980年底基本建成,工程经过十多年建设,于1980年开始蓄水运行。
据资料记载:大坝动工前由于时间紧、任务重,没有做细致的工程地质勘测工作,对大坝右岸也未作清基处理。
同时因大坝填筑年代较早,填筑过程中还因故停工三年,受当时施工条件及环境因素制约,加之坝址附近缺乏粘土料,导致大坝填筑土料成份较杂,土质均一性极差,坝体渗漏严重。
为此1985年至1986年曾对大坝进行加固处理,在坝顶上游侧冲抓造孔回填粘土心墙,心墙底高程为297m,宽1.59m。
溢洪隧洞于1978年冬开始施工,1980年底基本完工并于1986年6月8日投入使用。
灌溉及发电引水涵洞原设计布置在坝右侧,后因掘进过程中遇滑坡体及石英岩层,无法施工,1968年5月改设在坝的左边,于1969年元月竣工。
1.1.3 工程安全鉴定结论及加固建议XX水库枢纽工程建设初期正值我国“十年动乱”时期,受当时施工条件及环境因素制约,施工质量差、标准低。
自1980年投入运行以来,存在坝坡塌陷、大坝渗漏、溢洪隧洞冲刷严重、灌溉涵洞启闭及大坝监测设施失效、工程管理设施简陋等问题,严重影响水库的正常安全运行和效益发挥。
为全面评价大坝的安全状况,2004年受XXX市水务局委托,我院对XX水库进行安全评价并提交了《江西省XXX市XX水库大坝安全评价报告》。
2004年6月20日,XXX市水务局主持召开了XX水库大坝安全鉴定会,经现场察看和对大坝安全评价报告评议,专家组提出了《水库大坝安全鉴定书》,主要结论如下:(1)水库按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,现状大坝坝顶高程不满足规范要求,仅能满足300年一遇洪水频率。
大坝粘土心墙顶高程低于校核洪水位,不满足规范要求。
现状溢洪隧洞的泄流能力满足设计泄量要求,洪水下泄对大坝及下游没有影响。
(2)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)的界定,工程场址地震动峰值加速度小于0.05g,可不进行抗震安全复核。
(3)大坝坝顶兼作交通公路,坑洼不平;大坝上游坝面现已沉陷成弧线形,沉陷陷深度约30cm;长约60cm;干砌块石护坡松动、翻起、脱落、风化、破损严重。
坝体白蚁危害严重,发现多处蚁巢。
(4)大坝清基不彻底,在坝轴下游侧的坝基仍残留约2m厚的砂卵石层,渗透系数为2.7×10-2cm/s,具强透水性;坝基岩体存在中等透水带,两坝肩在正常蓄水位以下存在一定厚度的中等透水带;坝基及两坝肩均存在渗漏及绕坝渗漏隐患。
(5)大坝填土渗透系数大于10×10-4cm/s。
粘土心墙回填渗透系数大于1×10-5cm/s,均不满足规范要求,心墙厚度系数大于1/4坝前水头,与坝体结合未设反滤层,不满足规范要求。
排水棱体块石风化,块径偏小,设置不规范,砂中夹泥,现已被公路弃土覆盖,基本不具反滤排水作用,在设计水位、校核水位下的浸润线均在下游坝坡出逸;坝体填土、心墙的最大水平渗透坡降值均大于地质钻孔颗粒分块试验推算的允许渗透坡降。
(6)大坝上游坝坡在各种水位稳定渗流工况下,整体抗滑稳定满足规范要求,在降落工况下,自正常蓄水位、设计和校核洪水位分别降至死水位的上游坝坡的整体抗滑稳定均不满足规范要求;下游坝坡在正常蓄水位的整体抗滑稳定满足规范要求,设计和校核洪水位下的下游坝坡整体抗滑稳定无法不满足规范要求。
(7)溢洪隧洞堰体抗滑稳定满足规范要求,底板抗浮满足规范要求;侧墙高度满足要求;洞身砼衬砌强度安全满足规范要求;溢洪隧洞出口接消跌坎,跌坎及下游水渠未衬砌,淘蚀崩塌严重。
影响正常泄洪。
进口上部及两侧岩体风化,局部稳定性差;上部修建公路的弃渣堆体可能堵塞进口,影响泄洪安全;现状进口前舌、导墙、底板冲刷严重,影响溢洪隧洞安全运用。
(8)输水涵洞过流能力满足要求;涵管段配筋满足强度要求,抗裂满足要求;隧洞段配筋满足强度要求,裂缝宽度满足规范要求;涵洞砼管壁冲刷严重,洞、涵接缝处弃填物被冲失,若止水被破坏。
将威胁大坝运行安全;岩石风化和修建公路弃渣的堆积体可能堵塞进口,影响涵洞安全运用。
工作闸门锈蚀严重,螺杆弯曲、机座开裂。
启闭不灵,漏水严重,无检修闸门。
(9)水库水、雨观测设施简陋;测压管失效报废,无其它大坝安全监测设施;进库及上坝公路标准低、路况差;水库管理、通讯设施简陋。
综上所述,根据《水库大坝安全鉴定办法》第六条大坝安全分类标准,XX水库属三类坝。
建议对大坝进行除险加固的意见和建议如下:1.对大坝、溢洪隧洞、输水涵洞进行加固处理。
2.更新金属结构设备。
3.完善水、雨情观测设施,增设大坝安全监测设施,完善水库防汛、通讯、交通及工程管理设施。
4.清除溢洪隧洞进口处碎石,消除附近进口两岸边坡不稳定因素。
5.在未进行加固处理前,对工程加强观察、检查,科学调度,确保水库安全运行。
为确保水库安全,受XXX市水务局委托,我院承担了XX水库除险加固工程初步设计报告的编制工作。
按照有关规范规程要求,根据大坝安全鉴定结论及本阶段勘测资料,经进一步复核和调查分析,现编制完成本报告。
1.2 水文气象1.2.1 流域概况XX水库位于XXX市XXX乡XXX村,XXX水系XXX支流XXX 河,东经113°55′,北纬26°43′距XXX镇7.0km。
XXX水发源于分水坳,流域全长28.6km,集雨面积55km2,灵坑坝址以上集雨面积26.5km2,主河长14.8km,XXX水流域地势为西南高,向北东倾斜,河窄坡陡,水流湍急,库区内水土流失轻微。
1.2.2 气象流域内气候温和,雨量充沛,无霜期长达280天。
年平均气温18℃左右,最高气温平均为38.3℃,最低气温平均4.7℃。
1~3月份占全年降雨19.2%,主要降雨集中在4~6月,占全年降雨量50.6%,7~9月分占全年降雨量21.3%,流域洪水由暴雨形成。
1.2.3 水文资料情况XX水库距XXX镇7km,XXX镇具有1957年至2002年共46年实测雨量资料。
本次采用XXX镇降雨资料和查《江西省暴雨洪水查算手册》(以下简称《手册》)来分析计算。
1.2.4 设计洪水采用成果本次设计洪水计算采用江西省水文总站1986编制的《江西省暴雨洪水查算手册》中的暴雨参数和计算方法。
根据《江西省暴雨洪水查算手册》使用说明,流域集雨面积小于30km2的,一般采用推理公式法,但XX水库为中型水库,本次采用推理公式法和瞬时单位线法分别推求设计洪水过程,各种方法推求的设计洪水成果见表2-8。
经综合分析采用对洪水较为不利的推理公式法计算的洪水成果。
1.2.5 分期洪水由于坝址无实测水文资料,邻近流域XXXXXX站(F=113km2)具有1966~1977年实测水文资料,XXX水XXX水文站(F=24km2)具有1978~1990年实测水文资料,分期洪水按两站1966-1990年共25年资料系列按面积比三分之二次方换算,计算期分别为9~3月、9~2月、10~3月、10~2月、11~3月、11~2月,分期洪水成果见表2—10。
分期洪水过程线按设计洪水过程同倍比缩小。
1.2.6 XX水库站网规划水库流域站网具体布设:1、中心站,位于水库管理局。
2、中继站1个,位于石仙岭。
3、水位雨量站1个,位于大坝处。
4、单雨量站3个,位于泥湖、坪坑、下社。
1.3 工程地质1.3.1 坝址区地质情况XX水库坝址区河谷呈喇叭状,两岸基岩多裸露,左岸稍陡,右岸稍缓。
岩体强风化带厚2~5m,坝址区内未发现不良物理地质现象。
坝址出露地层为奥陶系中统(O2)及第四系地层,走向近NS向,倾向上游,倾角较陡,一般35○~45○,岩体节理裂隙中等发育,局部可见小范围褶皱发育,岩体表面强风化,较破碎。
坝址区未见大的断裂构造,裂隙以陡倾角发育为主。
近坝库岸均较陡,基岩裸露,岩性为奥陶系中统变质砂岩,表面强风化带厚约2.5m。