[病害,成因,大坝]水库大坝病害成因的分析与对策

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防洪坝体病害成因及防治方法

防洪坝体病害成因及防治方法

防洪坝体病害成因及防治方法对防洪坝体病害成因的分析及防治方法要根据实地情况选择科学合理的方案,保防洪坝体的安全正常运行。

文章将重点介绍防洪坝体病害成因及防治方法。

标签:防洪坝体;病害成因;防治方法前言:通过对大量防洪坝的实地考察和对大量数据研究表明,防洪坝病害可分为应力超强和稳定性差、裂缝和断裂、渗水和漏水、溶蚀和潜蚀、冻融和剥蚀、松石和脱皮、水质侵蚀以及强度衰减和刚度降低等类型。

1、防洪坝病害成因分析防洪坝病害成因可大致分为两类:①自然因素;②人为方面,包括设计不严密、或施工过程中的偷工减料等因素。

这些原因导致坝体的病害最终会影响到工程的安全性,有的会成为病坝,有的甚者会导致溃坝事故。

1.1自然因素1.1.1遭遇难得的洪灾大坝设计初期有其防洪标准等级,而多次的受到较大等级的洪水会导致其使用寿命的下降,从而加速其成为病坝。

如《防洪标准》(GB50201-1994)中规定了灌溉和治涝工程主要建筑物的防洪标准。

可见,不同的防洪等级水工建筑物如果遇到大于等级的洪水,会导致坝体负荷过大而损坏。

1.1.2地质活动由于大坝的存在,当地的地质结构会受到影响。

地质结构的变化会导致坝体内部出现裂纹,从而降低大坝的强度,即达不到设计使用等级,遇到洪水裂缝还会引起渗透,那么在洪水冲击下,而酿成悲剧。

而对于此类病坝,由于外表很难看出存在问题,所以常常被人们所忽略。

1.1.3河道淤积河道泥沙淤积导致河床增高,水位上升,从而使其对于洪水的抵抗能力减弱。

这个原因对防洪坝本身破坏不大,但却降低了防洪坝的防洪能力。

1.1.4自然老化防洪坝材料有其本身的强度和刚度。

砌石体的强度有抗压、抗拉、抗剪等,强度很大程度上将决定其承受荷载的能力。

砌石体结构构件强度衰减和刚度降低,有多种原因。

但材料本身性能这种病害表现在外观上是变形或位移明显,渗水漏水增加,结构开始出现破碎现象,结构超过其使用极限。

1.2人为因素1.2.1勘测设计方面的原因早年,我国由于技术的落后和人才的匮乏,在设计水库和防洪大坝时,未对其进行勘察设计,对于当地的流域面积、洪水大小和溢洪道大小不清楚,防洪标准不合理,导致后来大部分防洪坝等级不够,而水库也没有达到等级。

浅谈水利水电工程水库大坝病害分析及整治

浅谈水利水电工程水库大坝病害分析及整治

浅谈水利水电工程水库大坝病害分析及整治摘要:本文主要分析了水利水电工程中水库大坝病害成因以及整治手段,希望能够为相关领域工作带来帮助。

关键词:水利水电工程;水库大坝;病害分析;整治水利工程的运行安全以及稳定与其所处区域的经济和农业发展水平密切相关,并且也关乎着下游区域居民的全部人身安全和财产安全。

所以强化水利工程建设力度,保证水库大坝的有效运转十分关键。

随着大坝的一一建立,部分大坝已然使用了较长年限,不但具有威胁性,而且运行效率比较低,所以对这些大坝中存在的病害进行分析和整治较为迫切。

1.水库大坝病害成因分析导致水库大坝形成病害的原因种类较多,而在平时的加固维修环节,一定要按照当下状况使用合适的方法对其展开处理。

一般情况下,都是通过对水利工程的施工、设计以及地质层面展开研究,探求获得水库大坝的病害原因。

不过,不管是哪种因素所致,都需要从现场和实际出发,进行深入的调查,通过对水库附近的维护措施、植被情况、大坝外表以及地质要素展开分析,并且要详细了解大坝最近几年的运行情况,对其开展土工测试。

常见的水库大坝病害有以下几种:1.1白蚁白蚁虽小,但是给水库大坝带来的侵害却不容忽视,白蚁对于江河与堤坝的危害极大,容易导致管涌、膨胀以及滑坡等危险问题。

而白蚁对大坝的本质威胁,是由于其能够在大坝坝体内部挖通多条蚁道,并建造巢穴。

白蚁是引起大坝坍塌的关键要素。

1.2地震水库的建设对于人类而言带来了许多便利,是一大创举,不过也会给人类带来其他的麻烦,其中较为常见的便是地震问题。

在设计水库的时候便需要对地震问题进行首要考虑,因为水库的蓄水而带来的地震问题通常被称作水库地震。

这一问题出现的原由是,水库建设地区的地质结构较为活跃,同时和断陷盆地、活动断层等具有一定的关联,而水库地震出现的直接引发要素是水库的储水导致岩体应力过于集中以及能量被释放,因为水体荷载的种类而导致地壳的均衡受到影响,从而导致断层出现移动,进而出现地质松动。

水库大坝常见病害与危险因素分析及应对措施探究

水库大坝常见病害与危险因素分析及应对措施探究

水库大坝常见病害与危险因素分析及应对措施探究【摘要】水库大坝关系着国计民生,是与人们的生产生活密切相关的一项伟大的工程,水库大坝具有防洪、发电、灌溉以及蓄水的功能,有着很大的效益。

但是,水库大坝在使用中,经常会受到很多的危害以及危险因素的影响,如何解决这些问题,维护水库大坝的安全,是一个值得关注的问题。

本文主要分析了水库大坝常见病害以及危险因素,并对水库大坝的危害提出了具体的应对措施。

【关键词】水库大坝;常见病害;危险因素;应对措施1 水库大坝常见病害及危险因素分析水库大坝是一个很庞大的建筑工程,因此,随时会受到很多病害的威胁,而这些病害以及危险因素会对大坝产生很严重的影响,从而可能会对国家以及当地居民造成很严重的后果,下面就大坝常见危害及危险因素进行分析。

1.1 地震水库大坝的建设可以说是对自然环境的一个改变,在这种情况下,水库的建设可能会带来一定的问题,而最常见的问题就是地震的问题。

我们在进行水库的建设时首先要考虑的问题就是地震,水库在蓄水的过程中引发出来的被称为水库地震,而引发的原因是由于水库建设区的地质结构很活跃,而水库蓄水可能会引发岩体的变裂导致能量的释放,从而产生断层,进而引发地震,这样会对水库产生很大的危害性。

1.2 白蚁我们经常说的一句话:千里之堤溃于蚁穴,从这句话可以看出白蚁可能会对大坝产生毁灭性的影响,白蚁对大坝的影响,可能会引发滑坡、管涌以及牛皮胀等的危害,而白蚁对大坝的本质性的危害主要是对土坝的危害,是通过在坝内挖掘众多的蚁道,从而聚积很多的主巢腔,如果情况严重的话可能会产生垮坝的危险。

1.3 渗透渗透对大坝的影响也是很有破坏性的,渗透的破坏类型分为四种类型,流土、接触冲刷、管道以及接触流土,对坝体的危害一般表现在两个方面:渗透破坏以及变形破坏。

渗透会对坝基的渗透,会使岩土中的某些颗粒成分发生结构性的变化,而这种颗粒结构发生变化的现象可以叫做渗透变形。

如果大坝的渗透量过大,可能会降低水库的效益,从而产生不利的影响。

水库病害原因分析及整治加固技术 (修改)

水库病害原因分析及整治加固技术 (修改)

水库病害原因分析及整治加固技术在水库建设和运行的过程中,小型水库存在着很多的问题和不足,如果这些问题不能技术的采取有效的措施加以解决,就很有可能会对水库运行的质量和安全产生十分不利的影响,所以我们必须要对此予以高度的重视,根据出现的问题,找到一个切实可行的方案,只有这样,才能更好的解决病害,推动水库的正常运行。

1、小型水库病害的原因第一,防洪能力相对薄弱。

因为以往的防洪标准和现在的防洪标准存在着很大的变化,这样一来也就使得水坝的防洪效果差强人意,甚至还有可能导致溃坝的问题,当前的小型水库无论是在高度方面还是在容量方面都无法满足正常防汛的需要,泄洪道在运行的过程中也会出现比较严重的问题,同时设备在这一过程中也得不到及时的改进和更新,所以水库自身的过留流水平也就受到了一定的负面影响。

第二,结构不合理。

在水库长时间运行之后,土体结构会受到侵蚀作用而产生严重的老化,但是在这一过程中又无法对其进行有效的控制和处理,坝坡自身的抗滑性也会受到较大的影响,在管理的过程中很多方法都不是十分的准确,所以也就使得坝基的浸润程度相对较强,也有可能在这一过程中会受到地下水的影响,这样一来坝基就会出现严重的变形现象,最终有可能会出现塌陷的状况。

第三是泄洪道和溢洪道的设计不满足要求。

比如一些水库在施工的过程中采用的是开放式的设计方案,在这一过程中要采用泥浆砌筑的方式,所以在施工的过程中就不需要使用砌墙来对其予以保护,所以在工程运行的过程中,其功能一直都得不到十分有效的体现,偶尔也会出现淤积严重的情况,这样一来就会使得泄洪的速度更快。

第四,涵管结构容易出现问题。

为了能够更加有效的保证农业生产用水的需要,在施工的过程中对涵管质量的要求并不是十分的严格,同时在使用了一段时间之后还容易出现涵管老化的现象。

第五,对很多内容考虑欠妥,抗震能力相对较差。

以往的水库设计当中对地震发生的可能性没有予以有效的控制和处理,同时在这一过程中也没有考虑到抗震的基础,在我国,很多地区都是地震的高发区,所以如果出现了地震灾害就可能会出现非常严重的危害,底部坝体砂层的稳定性会受到极大的影响。

探究水库病害特点及除险加固措施

探究水库病害特点及除险加固措施

探究水库病害特点及除险加固措施随着中国国家经济的快速发展,建设水库成为了一项非常必要的工程。

水库对于储水、防洪、发电、旅游等方面都有着重要的作用。

但是,水库在长期运行过程中也会出现一些病害问题,对周边环境和人民生命财产安全造成极大的危害,因此除险加固措施的必要性日益凸显。

下文将介绍水库病害的特点及除险加固措施。

一、水库病害的特点1. 水库滑坡水库滑坡是由于地质环境及地下水流等方面原因,导致水库内部土质物质发生滑动或决裂而引发的。

水库滑坡的速度极快,对周边环境危害也相当大,一旦滑坡会引发洪水、人员伤亡及大量财产损失等。

2. 水压积攒由于水库的储水功效,水压积攒也是水库内部极易发生的病害。

而水压积攒所带来的问题是会对水库主体造成强烈的冲击,使得水库内部结构产生拉伸变形及波及周边建筑物和科技设施。

3. 杠杆力破坏水库的杠杆力破坏是由于水库的物理及力学领域的特性所导致。

水库中存在的大量水体会对水库的底部及水库后方形成杠杆压力,对水库的稳定性造成影响。

二、除险加固措施1. 水库护堤现场加固水库护堤是水库的重要组成部分,也是水库安全的关键所在。

在加固护堤的过程中,需要对保留土、预应力和其他附加设备进行加固。

2. 水库灌浆法加强在水库运行过程中,会因为年久失修或设计原因而让内部钢筋被腐蚀或露出。

使用灌浆技术来填补这种内部裂缝,将是一种比传统方式更为优秀的灾难防御手段。

3. 安装监测系统随着物联网技术及科技的不断进步,我们可以使用高清监控摄像机、传感器来检测水库内部微型振动及变形,以防止意外产生。

4. 定期检查保养对于大型水库工程,定期的检查维护是非常必要的。

每年的巡查会发现缺陷,尤其是会发现那些未被观察到的新近病害。

从而及时采取措施维修,以保证水库安全可靠。

总结:水库是非常重要的市政工程和基础设施,它能够在灾难性事件发生时保护人民的生命和财产安全。

因此,科学、有效的探讨水库病害特点及除险加固措施是非常必要的。

论水库病险原因分析及除险加固措施

论水库病险原因分析及除险加固措施

2023-11-01contents •水库病险原因分析•除险加固措施•工程实例分析•结论与展望目录01水库病险原因分析水库底部与地下水接触,可能导致水量流失和坝体稳定性下降。

地下水渗漏坝体渗漏灌溉渗漏坝体出现裂缝或孔隙,使水库中的水从裂缝或孔隙中流出,影响坝体的正常运行。

水库底部和灌溉渠道接触,如果渠道维护不当,会导致水量流失,影响灌溉效果。

03渗漏问题0201随着时间的推移,坝体结构可能发生老化,导致坝体稳定性下降。

坝体稳定性问题坝体结构老化由于地质原因或施工原因,坝体可能出现沉降,影响坝体的稳定性。

坝体沉降由于坝体材料性质或施工原因,坝体可能发生滑坡,导致坝体稳定性下降。

坝体滑坡施工过程中可能产生裂缝,这些裂缝可能对坝体稳定性产生影响。

施工裂缝由于温度变化,坝体可能产生裂缝,这些裂缝可能对坝体稳定性产生影响。

温度裂缝地震时可能导致坝体产生裂缝,这些裂缝可能对坝体稳定性产生影响。

地震裂缝结构裂缝问题设计缺陷设计时可能存在一些缺陷,如结构不合理、材料选用不当等,这些缺陷可能对坝体稳定性产生影响。

施工缺陷施工过程中可能存在一些缺陷,如材料质量不合格、施工工艺不当等,这些缺陷可能对坝体稳定性产生影响。

设计与施工缺陷问题02除险加固措施垂直防渗在坝基或坝内一定位置设置垂直防渗墙,截断坝基渗流通道,达到防渗目的。

水平防渗在坝基上游铺设水平防渗铺盖或设置混凝土截水墙,以延长渗径,降低浸润线,达到防渗目的。

灌浆防渗在坝体或坝基一定部位进行灌浆,形成防渗帷幕,达到防渗目的。

渗漏治理措施对坝体进行培厚、加高、扩脚等措施,以提高坝体的抗滑稳定性。

加固坝体在坝体或坝基设置排水系统,降低浸润线,提高坝体稳定性。

增设排水设施对坝体中不符合要求的土料进行更换,提高坝体稳定性。

更换土料定期对坝体进行观测和检查,及时发现和处理问题。

加强观测和检查坝体稳定性加固措施对表面较小的裂缝,采用水泥砂浆、环氧树脂砂浆等材料进行表面修补。

水库大坝病害分析及整治设计

水库大坝病害分析及整治设计

水库大坝病害分析及整治设计摘要:本文对水库大坝病害进行研究,结合实际提出了相应的整治设计措施,以消除病害问题对水库大坝的影响,延长大坝的使用寿命。

这不仅有助于提高水库管理水平,还能减少安全事故的发生,对水库价值的体现也有着重要的促进作用。

关键词:水库大坝;病害分析;整治设计水库建设对当地经济增长有着重要的促进作用,且对下游居民的生命安全也有着紧密的联系。

因此,有关人员需对水库建设情况加以关注。

但从实际情况来看,多数水库大坝存在年久失修等病害问题,无法充分发挥自身的作用。

在这种情况下,管理人员就需要对大坝病害进行深入分析,结合实际需求制定相应的整治方案,以消除病害问题对大坝的影响,提高水库大坝的运行稳定性。

1 水库大坝病害分析1.1 坝体渗漏在水库建设中,坝体渗漏是引发的大坝病害问题的主要成因。

具体而言,坝体的厚度相对较低,受水流的冲击作用较大,且在水流长时间的侵蚀下,内部的钢筋混凝土结构很容易出现裂缝等问题,进而引发渗漏。

同时,在坝体修筑的过程中,若填筑材料的质量较差,也会产生坝体渗漏等问题。

对于部分修建时间较早的水库大坝而言,受技术及资金等因素的限制,施工单位往往通过人工填筑的方式对坝体渗漏问题进行处理[1]。

在这种情况下,坝体填筑质量较差,内部材料的紧密度不足,再加上坝体材料质量不满足施工需求,致使读书使用年限较长的大坝均存在一定的坝体渗漏问题。

这不仅会导致坝体内部的钢筋等材料发生锈蚀,还会降低坝体的承载能力,若不及时处理,就会增加决口、洪涝等灾害事故的发生概率。

1.2 地震病害根据相关调查结果可知,地震病害是大坝病害类型中造成损失及影响最大的一种。

这种病害问题的产生原因在于水库蓄水过多,常发生于水坝或邻近水库的下游。

通常情况下,人们认为水库地震的发生与水库地质结构有着直接的联系,如当水库地质结构较活跃时,一旦地质活动断层,就会引发水库地震的问题[2]。

换句话说,水库下方的岩石层在蓄水压力的作用下,内部储存的能量得到充分释放,进而打破了地壳的应力平衡,进而引发了地震病害。

水库大坝常见病害及危险因素和防治措施

水库大坝常见病害及危险因素和防治措施

水库大坝常见病害及危险因素和防治措施水库大坝在防洪、灌溉、发电、分洪、蓄水等方面发挥着巨大的效益,但水库的安全隐患时有存在,加强水库安全监督和管理,规范水库大坝安全工作,保障大坝的安全运行,保证人民生命财产安全具有极其重要的意义。

一、水库大坝的重要作用水库大坝在国民经济发展中有着重要的作用,对农业发展、工业建设以及百姓的生产生活影响举足轻重影响。

主要作用可以归纳为以下几点。

1.防洪:中国是一个洪水危害严重的国家,从最早的大禹治水传说,到后来的九八大水,在中国的几千年历史长河中,勤劳勇敢的中国人民一直和洪水做着斗争。

著名的黄泛区,历史上黄河的几度泛滥,一度使这条母亲河成为灾害河,一段时间里海河、淮河都是有名的灾害河,九八长江洪水更是千年一遇,给中华民族带来沉痛的灾难。

水库大坝最重要的一个功能就是防洪,据统计我们主要的七条江河上共分布着245座大型的水库大坝,控制着一百五十万平方公里的流域面积,占七大河流域面积的三分之一。

很起到很好的防洪作用,著名的葛洲坝水利工程、岳城、昭平台等大坝在当地的防洪工程中往往起着决定性作用。

2.灌溉:据2003年统计全国因水库水灌溉的农田超过2.4亿亩,占全国耕地面积的百分之三十,造就了三江平原、河套平原等一个个鱼米之乡。

旱时放水,汛时蓄水,调剂水源,环节旱情,使农业生产的抗灾能力得到了很大的提高,一改过去的靠天吃饭的情况。

3.发电:水库大坝的另外一个功能就是蓄水发电,水力发电占全国发电总量的近四分之一,相比于火力发电,水力发电更环保,更符合生态保护环境,更符合可持续发展的方针。

4.供水和航运:水库大坝为工农业生产提供保障的同时也是当地居民用水的主要来源,例如北京的十三陵水库,密云水库供给着北京一千多万居民的用水,除此之外水库的航运、养殖等功效也逐渐被人们所利用。

二、水库大坝常见的病害及危险因素正如任何事物都具有两面性一样,水库大坝作为一个庞大的工程建筑也随时面临着许多病害的威胁,一旦出现问题也会给当地居民带来灾难性的后果,常见的危险大坝的因素有以下几个。

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水库大坝病害成因的分析与对策
【摘要】我国是有着很多河流分支的国家,为了对河流进行有效的整治,修建了大量的水利工程,用来抗旱防洪以及灌溉农田。

近几年,随着科技以及经济的逐渐发展,在很大程度上提高了水利工程的建设水平。

然而,在长期的运行过程当中,很多的水利工程都出现了质量方面的病害,水利工程的综合效益大大降低。

因此,应该对水利工程进行大量的修建,同时还应该定期加固修复已经修建的水利工程。

在本文中,简单分析了水库大坝存在的病害的具体成因,详细描述了水库大坝加固坝坡的设计以及防渗设计。

【关键词】水库大坝;病害;成因;加固;防渗设计
水利工程在实际的运行过程当中,稳定性以及安全性会对当地的农业与经济的发展造成直接的影响,还在一定程度上关系着居民的财产安全以及人身安全。

所以,应该对水利工程的建设进行加强,保证水利工程的安全以及高效的运行。

然而,现阶段我国还在使用已经失修的工程,有着非常低的运行效率,还会在很大程度上威胁居民的人身以及财产安全。

为了对这些问题进行有效的解决,应该将水库大坝进行加固。

下文从加固以及防渗两个层面进行了科学合理的治理方案的有效提出。

1.分析水库大坝病害的具体成因
通常情况下,会存在很多的原因会造成水库大坝的病害,在加固设计的实际过程当中,应该对具体的情况进行有效结合运用科学合理的方法来进行处理。

一对水利工程的施工方面、设计方面以及地质方面,水库大坝产生病害的原因找出。

对于所有的原因,都应该深入到现场当中,进行实地考察,分析具体的外观、植被以及地质状况,全面掌握水库大坝在最近几年当中的实际运行情况。

大坝发生病理的原因主要几个方面:坝肩与坝基出现渗漏的情况、坝体在具体施工过程当中存在不合格的填筑、坝体当中有过多蚁穴、坡度陡等。

需要找出这些病害的真正成因,选择最合适的加固方案。

2.分析水库大坝的坝坡加固的相关设计
在水库大坝当中,坝体加固是一种非常常见的设计方法,适用于坝体单薄或者出现严重渗漏的情况。

坝坡加固通常会分为两种设计方案:
2.1有效结合上游的削坡减载和抛石压脚,加固下游培厚
在进行实际的设计过程当中,应该按照坡坝来计算最终的结果,对抛石的位置进行准确的选择,加大阻滑力,把上部的坡坝削成比较稳定的边坡。

对抛石位置选择有着非常重要的意义,靠近坝的轴线不可以超过之前坝体当中最为危险的滑弧位置,不然会导致滑动力的增大。

应该恰当选择该位置,保证抗滑作用。

对上游进行削坡之后,也会相应的发生坝轴线的下移,按照相关的规范对于坝顶的高度以及高程是否满足相关的要求进行确定,之后培厚加固下游的坝坡以及坝顶,在实际的设计当中,应该按照料场的实际情况来对坝坡以及填筑料进行科学合理的选择。

相比于上游的坝坡,下游坝坡更加陡,坡度的选择紧密联系着填筑料,应该选择适当的风化石渣料,还应该
在下游的坝脚处设置相应的排水坝体,在顶部位置进行马道的设置,方便检查以及施工。

初步进行拟定后,稳定计算上下游当中的坝坡最不利的情况,对规范的满足程度进行一定的判断,对于不满足的地方应该再次计算,一直到满足相关的规范,保证坝体设计的经济性以及安全性。

2.2加强上下游当中坝坡的培厚加固设计
若水库当中存在放空底洞的水库,当将水放干之后不会严重影响灌溉以及导致新滑动现象的状况时,将水库当中的水进行放空,培厚加固上下游的坝坡,能够有效防止上游的削坡导致坝轴线发生狭义现象对工程量进行增加,或削坡导致破坏原来的防渗体,为了整治防渗体而加大投资;整治原来大坝当中下游没有稳定问题的坝体,会具有更强的经济性以及合理性,还能够有效结合上游坝面的相关防渗设计。

对浅透水的地基来讲,应该在坝脚的位置进行防渗齿墙的设置,如果有着相对比较深的透水层,能够运用帷幕灌浆的方式,在坝体的上游面进行复合土工膜的铺设,结合周围的帷幕,最终形成一个封闭性的体系,实现防渗的效果。

需要注意的是在实际的施工过程中,同时对上下游进行培厚加固有着一定的难度。

主要是在长期的使用过程中,水库的底部会有大量淤积形成,如果对上游进行培厚加固,会导致水库当中之前的土与实际施工过程中产生的弃渣会共同浸泡,最后形成厚度更大的淤积。

会在一定程度上对水库的容积缩小,还会阻碍下游培厚加固的具体实施。

3.分析水库大坝的防渗设计
在水库大坝的渗透方面的病害当中,基本发生在坝肩与坝基,还会更多发生在坝体。

所以,在设计水库大坝的防渗时,应该对大坝当中的渗透部位进行准确确定,还应该明确渗透的特点以及程度,进而对防渗设计的具体方案进行适当的选择。

3.1对坝肩以及坝基部位的防渗施工设计进行一定分析
一般情况下,设计水库大坝的坝肩以及坝基部位的防渗施工时,运用帷幕灌溉的方法来处理渗透,并且保证多个灌浆孔灌浆的同时性,利用对浆液密度的改变来修复水库大坝的坝肩以及坝基部位,实现整个水库大坝与帷幕之间形成一个整体,达到防渗的最佳效果。

3.2对坝体防渗设计进行一定的分析
运用充填灌浆施工或者防渗墙施工的方法来治理坝体渗透现象,达到防渗的相关效果。

现阶段,全新的一种坝体防渗方法能够运用复合土的工模来实现渗透效果。

在所有的坝体渗透的相关病害当中,该方法都非常适用,然而,在实际的设计过程当中应该特别注意防止渗漏出现的现象。

3.3对排水设计进行一定的分析
在水库大坝当中,需要设置恰当的坝面与坝体的排水设施,对基础的少量渗水进行一定的排走,对浸润线进行有效的降低,降低渗透的压力,将雨水进行汇集,有效避免下游的水
对坝脚进行一定的冲刷。

有效结合排水以及防渗,实现上堵下排,保证水库大坝的渗漏安全性。

首先,分析坝体的排水。

整治坝体当中的排水大部分运用的是贴坡式以及棱柱体的排水方式,良好处理新旧排水的相关连接设计,在实际的设计过程当中,应该将棱体当中已经失效部分进行及时的拆除。

当新旧排水体之间有着比较远的距离时,为了效降低投资以及节约排水材料,还可以充分利用原来的排水体,在这两者间设置水平方向的排水带,并进行相应的连接。

除此之外,还能保证棱体美观的外观。

在下游河道以及坝脚间的设置一定的排水沟,将雨水以及渗水进行及时性的排出。

其次,分析坝面的排水。

通常情况下,坝面排水是比较常规的设计,需要特别注意,若上下游的护坡运用的是浆砌混凝土的预制块,需要设定一定的排水孔,保证5cm的直径,保证施工的快捷性,保证排水孔的稍微倾斜。

4.结束语
综上所述,在对水库大坝进行除险加固设计时,应该按照经济科学、综合性治理以及因地制宜的相关原则来具体实施。

需要对水库大坝的病害成因充分了解,才可以找到解决方法,运用科学合理以及经济可行的设计方案,实现修复以及加固的效果。

[科]
【参考文献】
[3]党海霞.小样溪水库大坝除险加固设计[J].贵州水利发电,2009,24(6):45-46.
[4]杜培,汤立斌.浅谈土石坝病害成因及处理[J].科学时代(上半月),2011,19(8):18-19.。

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