浅谈水库大坝渗漏除险加固设计

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水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨水库大坝是重要的水利工程设施,承担着调节水流、防洪排涝、供水灌溉等重要功能。

随着大坝年龄的增长和自然因素的影响,大坝结构会出现疲劳、老化以及渗漏等问题,如果不及时进行加固和防渗措施,将对大坝的安全性和持久性造成严重影响。

水库大坝加固技术及防渗措施问题成为了水利工程领域中的一个重要议题。

一、水库大坝加固技术1. 岩石加固水库大坝通常是由岩石、混凝土或土石料等材料构成,而岩石是常见的建筑材料之一,因此岩石加固技术在大坝加固中具有重要地位。

岩石加固技术包括爆破加固、注浆加固、灌浆加固等,其中注浆加固是一种常见的加固方法。

注浆技术通过在岩石裂隙中注入硬化材料,填充岩石空隙,提高岩石的承载能力和抗压强度,从而加固大坝结构。

2. 混凝土加固混凝土是大坝主要的建筑材料之一,但随着时间的推移,混凝土会出现龟裂、松动等问题,因此需要进行加固。

混凝土加固技术主要包括碳纤维加固、预应力加固、粘结加固等,其中碳纤维加固是一种新型的加固方法,通过在混凝土表面粘贴碳纤维布,提高混凝土的抗拉强度和耐久性。

土石料是水库大坝中常见的填料材料,但受到土层的侵蚀和风化,土石料会出现流失和变薄等问题,因此需要进行加固。

土石料加固技术主要包括加厚土石料层、加固护坡、设置挡土墙等方法,通过增加土石料层厚度和设置护坡墙体,提高土石料的稳定性和抗风化能力。

二、水库大坝防渗措施水库大坝的地基是大坝稳定性的基础,地基的松散和渗透性会直接影响到大坝的安全性。

地基加固成为了水库大坝防渗的重要措施之一。

地基加固技术包括改良地基、灌浆加固、压实加固等方法,通过改变地基土的物理和化学性质,提高地基的承载能力和抗渗性能。

2. 渗漏防治水库大坝的渗漏问题是常见的安全隐患,渗漏会导致大坝结构的失稳和地基土的流失,因此需要进行渗漏防治。

渗漏防治技术包括设置渗漏探测管、灌浆补漏、堵漏修补等方法,通过检测渗漏点和修补渗漏裂缝,提高大坝的抗渗能力。

水库大坝渗漏原因及除险加固设计方法浅述

水库大坝渗漏原因及除险加固设计方法浅述

水库大坝渗漏原因及除险加固设计方法浅述摘要:优质、实效的水库大坝除险加固作业,可以有效消除渗漏,降低洪锋到来引起溃坝而造成下游洪水泛滥的频率,能延长水库大坝的使用寿命。

对有渗漏问题的水库大坝进行除险加固设计施工,能确保下游百姓的生命财产安全,满足当地社会经济发展和人民生活的基本需求。

因此,对水库渗漏原因分析、研究除险加固设计方法非常必要。

从当前来看,水库大坝的渗漏问题还很多,防止难题依然存在,需要有关部门提高重视,积极采取切实有效的防止措施,从根本上解决水库大坝的渗漏问题,让水库发挥应有的社会和经济效益。

关键词:水库大坝;渗漏原因;除险加固设计一、水库大坝除险加固的重要性当水中坝体受到水的冲击,如果长时间不能接触冲击影响,十分容易损坏建筑结构,随着水库应用市场的增加,会提升破坏力度,影响水坝的整体功能。

水坝新建的时候应该对材料和设计进行严格控制,并且保障短时间中水坝不会存在质量问题,因此初期设计水坝的时候应该融入除险加固技术。

有机结合初始设计方案和长时间应用坝体,来对水库大坝问题进行及时处理,以便于提升水利项目的使用寿命,构建更加牢靠的土体结构。

二、水库大坝渗透的原因1、大坝建设用材质量不达标部分水库大坝在施工过程中使用的水泥强度不够,或者水泥中含有可溶解性的物质。

水泥质量不合格,会造成坝体的硬度下降,而坝体是长期负荷下存在的,久而久之便会受到水流的冲刷,逐渐被渗透,被水体腐蚀,造成坝体破坏。

此外,坝体构筑时所用石料会在长年累月的客观环境作用下,不断风化,出现各种裂缝,这也会导致水库大坝出现渗漏的状况。

2、坝体建造质量太差水库大坝的坝体内部通常采用粘土均质填筑,填筑土采用坡积层粘土。

这些粘土多数为低液限粘土,局部高液限,土质不均,造成坝体填筑后容易出现空隙,部分土壤液性指数偏高,干容重低,填筑土壤的密实性差。

通过调研数据发现,部分老旧水库大坝的坝体渗透系数大于标准的防渗透土料要求,使的这些大坝的坝体土层散浸情况较为突出。

浅谈水库大坝渗漏除险加固设计

浅谈水库大坝渗漏除险加固设计

浅谈水库大坝渗漏除险加固设计摘要:随着水库运行时间的增长,水库暴露出来的安全隐患也逐渐增多,为了确保水库的安全稳定运行,及时进行除险加固设计就显得尤为重要。

本文结合施工案例,首先对水库大坝渗漏的原因以及大坝的稳定进行了探讨,并详细阐述了水库大坝的除险加固设计,以期为类似水库的除险加固提供参考。

关键词:大坝;渗漏;原因分析;结构设计;校核;工程质量水库大坝在防御洪水灾害和保障国民经济建设上发挥了不可替代的作用,但是由于使用的时间及水库的老化还有本身施工质量的不理想等原因,使其出现渗漏等问题,导致水库的整体安全性、适用性和耐久性下降,功能得不到正常发挥,可能会对下游广大人民的生命财产安全造成威胁。

因此,我们必须及时采取相应的除险加固措施,以确保水库大坝的安全运行。

本文结合具体的施工案例,对水库大坝渗漏原因进行分析,并针对存在的问题提出了一套水库大坝除险加固设计,以期对加强我国的水库大坝安全事业贡献一份绵薄之力。

1 工程概况大埔县某水库大坝采用粘土斜墙进行防渗,坝体为壤土、砂砾料混合坝,坝长90m,坝顶高程410.5m,坝顶宽5.5m,最大坝高25.546m。

溢洪道位于大坝左端,为开挖山体形成的开敞式溢洪道,堰体为a型驼峰堰。

输水洞位于大坝左侧,为钢筋混凝土圆形有压隧洞。

洞内径0.8m,全长146m,(其中主洞126m,发电支洞20m)。

通过现场调查、勘探、测量得知,水库大坝坝体为壤土、砂砾料混合坝,坝长90m,坝顶高程410.5m,坝顶宽5.5m(含防浪墙0.5m),最大坝高25.546m,粘土斜墙顶高程为408.052m,防浪墙为浆砌石结构,顶宽0.5m,顶高程411.627m,防浪墙经过2次加高,现有15条纵向裂缝,且无止水,不能起到防水作用。

实测大坝上游坝坡(自上而下)坡比为1∶2.5、1∶3.0、1∶2.0,实测下游坝坡(自上而下)坡比为1∶1.85、1∶1.93、1∶2.4,上游坝坡为干砌石护坡,下游坡为碎石护坡,坝脚处设置贴坡式排水体。

水库大坝除险加固的设计要点

水库大坝除险加固的设计要点

水库大坝除险加固的设计要点我国境内虽然河流众多,但是在水资源的利用上存在着明显的季节和地域差异性。

所以,我国兴建了很多不同规模的水库大坝,以满足不同时间、不同地区人们的生活用水、农业灌溉、水力发电等需求。

但是随着使用年限的增加,很多大坝都出现了一些安全隐患,妨碍了水库大坝发挥它的功能。

因此,采取合理的措施,加强水库大坝除险加固设计,解决病险水库和河道的防洪安全问题刻不容缓。

1 水库大坝工程存在的主要病险问题1.1 水库大坝渗漏现象比较严重渗漏主要表现为水库大坝存在渗漏、管涌、散浸、流土,甚至是坝脚呈现沼泽化;浆砌石坝下游坝面及坝内的廊道漏水等现象。

出现渗漏的主要原因有以下几个方面:1)水库大坝的土质防渗体渗透性没有满足规范要求;2)水库大坝的坝基、坝肩清理不彻底;3)水库大坝的下游没有设排水棱体或者是已经失效了;4)水库大坝的坝下涵管管壁与坝体接触的部位发生了冲刷,存在接触冲刷问题;5)浆砌石坝砌体不密实,上游防渗面板混凝土产生裂缝,遭到破坏等等。

1.2 抗震标准不够抗震标准不够主要表现为水库大坝的抗震安全性较低,安全系数没有满足规范要求。

如果遇到地震等情况,坝体就会出现裂缝、沉陷、变形和滑塌等现象。

出现这些现象的主要原因有:1)水库大坝中的细砂或黏性土有可能液化了,降低了坝坡抗滑稳定性;2)建设水库大坝时,没有考虑到地震设防安全措施,或是地震设防标准低,没有满足现行规范要求。

1.3 结构稳定性不满足要求水库大坝结构的稳定性不满足要求主要表现为溢流坝闸墩结构产生裂缝、变形,下游的冲刷破坏较严重,涵管出现漏水、裂缝甚至断裂等现象。

产生这些现象的主要原因有:1)溢流坝闸墩结构单薄,混凝土的强度又低;2)输水隧洞衬砌结构施工质量差,强度低或设计不完善;3)涵管基础差,易产生不均匀变形等。

1.4 设备老化,锈蚀严重容易老化的设备主要有闸门,启闭机等,表现为闸门高度不满足挡水要求,引起变形,启闭机不能正常启闭。

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨

水库大坝加固技术及防渗措施问题探讨随着社会经济的发展,水资源的开发和利用越来越受到重视,水库大坝作为水资源开发的重要设施之一,其安全可靠性必须得到保障。

然而,由于工程技术和材料等方面的限制,水库大坝结构往往存在着一定的薄弱环节,其承载能力和防渗性能难以满足实际需求。

因此,加固技术和防渗措施的研究是当前亟待解决的问题。

一、水库大坝加固技术1、混凝土加固技术对于已建水库大坝,混凝土加固技术是一种比较有效的加固方法。

该技术采用高强度混凝土,通过预应力张拉或浇筑新的混凝土层等方法,增强原有大坝结构的受力性能和抗震能力。

同时,该技术还可将大坝表面部分采用防水混凝土、聚合物和橡胶等材料的组合形式,提高大坝的防渗性能。

2、高分子材料加固技术二、水库大坝防渗措施1、地下水位控制水库大坝防渗措施的关键在于控制地下水位。

在建设水库大坝时,必须对周围地质和水文环境进行综合调查,根据实际情况确定适当的水位控制标准,避免地下水位过高或过低,从而减少大坝防渗难度。

2、坝基防渗坝基防渗是水库大坝防渗措施的核心。

在设计和建设大坝时,应采用防渗工程技术,如基础防渗帷幕的固结、注浆、钻孔、注浆、排水等,有效防止地下水渗透到大坝结构内部,从而提高大坝的防渗性能。

3、大坝表面防渗大坝表面防渗是指通过在大坝表面组合防渗材料,如聚合物、沥青等,覆盖防渗毯等方式来防止表面水渗透到大坝结构内部。

此外,还可以在大坝表面设置排水系统,及时排除表面积水,防止其渗透进入大坝结构内部。

综上所述,水库大坝加固技术和防渗措施的研究是当前亟待解决的问题。

在大坝建设过程中,应充分考虑施工质量和工艺,尽可能降低工程质量、工程材料和设备的影响,从而确保水库大坝结构的安全可靠性。

简述水库坝体防渗加固设计

简述水库坝体防渗加固设计

简述水库坝体防渗加固设计摘要:随着水库的使用年限增加,水库漏渗破坏现象较为严重,水库堤坝坝体防渗加固势在必行。

本文结合工程实例,通过分析该工程的特点,采用了塑性混凝土防渗墙技术进行防渗加固,论述了防渗墙设计及防渗墙施工设计,对类似工程有重要的借鉴作用。

关键词:漏渗破坏;防渗效果;加固;施工设计我国许多水库堤坝由于使用年限的增加,以及本身的施工质量问题,病险问题日益突出,尤以漏渗破坏现象较为严重。

随着我国科学技术的高速发展,尽快解决水库堤坝的防渗加固问题,已成为当务之急。

水库堤坝坝体的防渗加固技术应根据不同工程的情况和条件,经过充分的比较和论证以后择优选择。

1 工程概况该水库堤坝工程于1975年建成,1977年10月各工程基本建成并投入蓄水运行。

是一座以灌溉为主,防洪、发电、供水、养殖等综合利用的水库。

工程集雨面积13.35km2,坝址以上干流河长7.75km,河流平均坡降为0.02082。

现枢纽工程由堤坝、溢洪道、输水涵管和坝后电站、尾水灌渠等组成。

水库堤坝为均质土坝,最堤坝高26.8m,坝长231m。

2 防渗加固方案比选在经过对水库现场的勘察表明:水库堤坝为均质土坝,该水库的存在主要问题是坝体浸润线较高、最大逸出坡降及坝坡稳定安全系数不满足规范要求,必须进行防渗加固处理。

对于水库堤坝的渗漏处理,总的原则是“上堵下排”。

上堵的措施有垂直防渗和水平防渗,垂直防渗处理可以比较彻底地解决坝体渗漏问题,而水平防渗处理则必须结合下游排水减压措施,虽可保证坝体渗透稳定,但仍有一定的渗漏损失。

结合本工程的防渗条件和要求,为彻底解决坝体的渗流问题,保证堤坝运行安全,处理措施宜采用垂直防渗。

结合本工程实际,防渗措施可在塑性混凝土防渗墙、劈裂灌浆和高压喷射灌浆三者之中进行选择。

由于劈裂灌浆的防渗效果受地方施工技术和条件的限制,施工质量难以保证,故本工程选用塑性混凝土防渗墙和高压喷射灌浆进行比较。

塑性混凝土防渗墙适用各种坝体及坝基,可在库水位较高的情况下进行施工,无需放空水库,施工工序较少,施工方法单一,技术成熟,质量易于控制,坝体、坝基和坝肩防渗体系结构安全可靠,投资稍大。

水库大坝除险加固防渗设计处理

水库大坝除险加固防渗设计处理

水库大坝除险加固防渗设计处理摘要:目前,我国的水利工程建设处于快速发展的时期,对于水库大坝的使用也不断增多。

而在水库大坝工程中,做好防渗加固工作十分重要,对此必须重视水库大坝的除险加固设计,以有效的保障水库和河道的防洪安全。

关键词:水库大坝;除险加固;防渗设计处理引言:水利工程的开展建设利国利民,水库大坝作为水利工程中最常见的建筑,针对水库大坝除险加固防渗设计的重要性,要对以往修建的水库大坝进行定期的维护和检修,已建的水库大坝当出现渗流时,要进行加固防渗的设计,并进行加固、防渗处理,真正地将我国的水库大坝建设管理质量提升。

一、水库大坝除险加固的防渗设计具体处理方式1.加强大坝其他建设项目的结构维护要想稳定大坝结构,还需要加强护坡工作,做好涵洞危险灾情处理、排水棱体处理,从而提高泄洪道排水的能力,实现大坝改造除险加固的目的。

滑坡对于水库大坝有着直接的影响,因此需要结合滑坡作用特点、自身性质、形成原因、滑坡范围、规模、滑坡的边界条件等,做好力学参考工作,从而实现滑坡有效处理,保证其安全稳定性。

2.混凝土防渗设计一般在对水库大坝进除险加固防渗施工的时候使用的施工材料大多为混凝土,并且在坝基的竖直面设置相应的防渗墙,这样能够加强水库大坝的除险加固防渗性能。

结合云浮市新兴县天堂镇五二水库除险加固设计施工经验和茂名化州市长湾河水库除险加固工程设计情况分析,在进行混凝土防渗设计的时候,首先要结合实际的施工情况而选择相应的施工设备,当坝基出现渗流现象时能够对该位置进行造槽作业,在此之后就可以进行清孔换浆作业,将之前设置好的槽孔按照顺序进行连接,最后在进行混凝土浇筑,防渗墙的设置施工也就完成了。

特别需要注意的就是,在对槽孔进行设置的时候要严格按照相关的设计方案进行,而且孔内的泥浆面不能够低于导墙最顶端30cm,也不能高于导墙最顶端50cm,槽孔位置的偏差不能高于3cm,经过清孔后孔内的泥浆厚度不能超过10cm,在确定工作完成之后的4个小时内进行混凝土浇筑。

试论水库大坝除险加固的防渗设计处理

试论水库大坝除险加固的防渗设计处理

试论水库大坝除险加固的防渗设计处理水利工程随着社会经济的快速发展,得到了不断进步。

在水利工程中,水库大坝是比较常见的一个建筑,除险加固也成为了人们高度重视的一项课题。

水库大坝除险加固设计时要综合考虑其质量,否则必然会影响到水库大坝的使用,同时还会直接影响到水库大坝的使用期限。

水库大坝建设的目的主要是确保社会经济快速的增长,为人们日常生活带来便利。

因此,有关水库大坝除险加固的设计工作必须引起各方人员的高度重视,贯彻落实设计处理的具体方案,以此来进一步提高水库大坝的应用价值。

标签:水库大坝;除险加固;设计处理;防渗漏一、水库大坝除险加固的必要性水库大坝除险加固防渗设计可有效延长水库大坝的使用年限,发挥出水库大坝的应用价值,避免在雨季时期因压强、压力增大而导致水库大坝出现溃堤或其他质量缺陷,避免社会大众财产生命安全受到威胁。

水库大坝工程项目的建设目的主要是确保社会经济增长,稳定人们的生活。

因此,在处理水库大坝除险加固防渗问题时,必须要意识到其设计的必要性,贯彻落实水库大坝防渗漏设计处理方案,发挥水库大坝建设的价值,提升整个水库大坝建设的科学性、全面性。

(一)有利于提升水库大坝总体质量水库大坝是水利工程当中比较常见的建筑,具有调节水源的作用。

大坝以及水库的建设,能够在雨季时期及时排水,通过合理的排水确保水利工程建设发挥出其重要的作用。

同时,雨季期间可对水库大坝功能进行适当调整,雨水量较少时进行开闸放水,通过此种方式保障农业灌溉,为农业提供良好的发展基础。

我国水库大坝的建设周期比较长,且输送水量的能力也比较低,基于此,水库大坝除险加固的防渗漏设计处理的实行,在某种程度上可改善一些病害水库,进而将大坝水库的应用价值充分发挥出来。

(二)有利于保障水利工程良好的建设水库大坝除险加固的防渗漏设计当中,必须要给予有效的设计处理规划,譬如,针对水库大坝渗漏,要给予有效的处理对策,一旦水库大坝存在着溢洪道泄流水面线时,必须要及时加固边缘,进而确保水利工程建设具有一定的实用性。

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大埔县县城堤围保护所 广东大埔 514200 摘要:随着水库运行时间的增长,水库暴露出来的安全隐患也逐渐增多,为了确保水库的安全稳定运行,及时进行除险加固设计就显 得尤为重要。本文结合施工案例,首先对水库大坝渗漏的原因以及大坝的稳定进行了探讨,并详细阐述了水库大坝的除险加固设计,以期 为类似水库的除险加固提供参考。 关键词:大坝;渗漏;原因分析;结构设计;校核;工程质量 水库大坝在防御洪水灾害和保障国民经济建设上发挥了不可替代的作用,但是由于使用的时间及水库的老化还有本身施工质量的不理 想等原因,使其出现渗漏等问题,导致水库的整体安全性、适用性和耐久性下降,功能得不到正常发挥,可能会对下游广大人民的生命财 产安全造成威胁。因此,我们必须及时采取相应的除险加固措施,以确保水库大坝的安全运行。本文结合具体的施工案例,对水库大坝渗 漏原因进行分析,并针对存在的问题提出了一套水库大坝除险加固设计,以期对加强我国的水库大坝安全事业贡献一份绵薄之力。 1 工程概况 大埔县某水库大坝采用粘土斜墙进行防渗,坝体为壤土、砂砾料混合坝,坝长90m,坝顶高程410.5m,坝顶宽5.5m,最大坝高 25.546m。溢洪道位于大坝左端,为开挖山体形成的开敞式溢洪道,堰体为a型驼峰堰。输水洞位于大坝左侧,为钢筋混凝土圆形有压隧 洞。洞内径0.8m,全长146m,(其中主洞126m,发电支洞20m)。 通过现场调查、勘探、测量得知,水库大坝坝体为壤土、砂砾料混合坝,坝长90m,坝顶高程410.5m,坝顶宽5.5m(含防浪墙 0.5m),最大坝高25.546m,粘土斜墙顶高程为408.052m,防浪墙为浆砌石结构,顶宽0.5m,顶高程411.627m,防浪墙经过2次加高,现有 15条纵向裂缝,且无止水,不能起到防水作用。实测大坝上游坝坡(自上而下)坡比为1∶2.5、1∶3.0、1∶2.0,实测下游坝坡(自上而下)坡 比为1∶1.85、1∶1.93、1∶2.4,上游坝坡为干砌石护坡,下游坡为碎石护坡,坝脚处设置贴坡式排水体。 2 大坝渗漏原因分析 水库大坝已运行30多年,对其进行安全评估后发现存在以下问题: (1)根据地质勘察,水库正常蓄水情况下,左、右坝端山体风化带存在绕渗,需采取防渗处理。 (2)大坝下游坝坡稳定系数小于允许值。上游坝坡干砌块石块径小,厚度不够,多为片石,需拆除重修。 (3)大坝没有任何观测设施,需对水库配置观测设备。 (4)粘土斜墙顶高程408.052低于设计洪水位408.407,不满足规范要求。防浪墙为浆砌石结构,并没有止水,起不到挡水作用。 由于大坝心墙高度较小且大坝建筑质量较差,此处容易形成渗流通道。1970年修筑坝体心墙时没有控制土料质量,根据钻孔测量发现 填土的成分为砂壤土、壤土、砂砾料,整体结构松散,易出现塌孔漏水。此外,坝体内的白蚁巢穴较多,如果蚁穴穿透心墙,将形成很多 微小渗流通道。 此处的地层为片麻岩,坝基处的岩石风化严重,施工时清除强风化层并不彻底,导致仍存在厚度2m左右的强风化层。根据压水试验数 据,强风化层的透水率为15Lu左右,弱风化层的透水率为8Lu左右。特别是右坝肩处有明显裂隙发育,甚至出现绕坝渗漏现象,亟需加固处 理。 3 大坝稳定分析 取大坝最不利断面(0+180m)进行稳定计算,容重取其平均值,渗透系数取其试验参数的大值均值,抗剪强度指标取其试验值的小值 均值,稳定计算中的饱和容重根据各项试验值采用下式计算[5]:
水位参数,计算正常运行条件下和非常工作条件下的边坡稳定系数,计算成果见表2。 表2 边坡稳定系数计算结果
计算工况
瑞典圆弧法
K计
K允

正常高水位上游坡稳定渗流期
1.238 1.2

正常高水位下游坡稳定渗流期
1.18
1.2

设计洪水位上游坡稳定渗流期
1.292 1.2

非常 工况
设计洪水位下游坡稳定渗流期 1/3水位上游坡稳定渗流期 1/3水位下游坡稳定渗流期
1.96
1.93
2.13
渗透系数
cm/s
-5 1.308×10
-5 1.503×10
-4 1.966×10
内摩擦 凝聚 角度 力kPa 10.5 19.38
式土石坝进行稳定计算,采用不计条块间作用力的瑞典圆弧法,计算坝坡抗滑稳定安全系数。根据大坝现状的实际环境条件和
校核洪水位上游坡稳定渗流期 校核洪水位下游坡稳定渗流期
1.18
1.2
1.276 1.2
1.176 1.2
1.238 1.1
1.056 1.1
由表2看出,下游坡安全系数小于允许安全系数,所以土坝下游坡是不稳定的,不满足规范要求,需进行加固处理。 4 大坝除险加固设计 4.1 大坝结构设计 坝顶高程维持原高程410.5m,防浪墙顶高程411.5m,斜墙顶高程408.6m。本次加固设计将坝顶宽度设置为5.5m(含防浪墙),坝顶路 面为7cm厚沥青路面,垫层为15cm厚水泥稳定土基础和20cm厚砂砾料,路面下游侧设15cm宽路缘石。原粘土斜墙顶高程为408.052m,设计 粘土斜墙顶高程为408.6m,顶部水平宽度为4.0m,施工时要与原粘土密切衔接好。将原浆砌石防浪墙拆除,新建C25钢筋混凝土防浪墙。防 浪墙后移1.5m,顶高程为411.5m,根据结构要求,防浪墙底宽取1.8m,顶宽取0.45m,高为2.9m,每20m设一道伸缩缝,防浪墙底坐落在粘 土斜墙上,见图1。
(1) 式中:G为土粒比重;r为天然容重,kN/m3;W为天然含水量,%;Rw为水的容重,kN/m3。稳定计算出的大坝土料性能指标见表1。 表1 水库大坝土料性能指标
位置 干容重 g/cm³
粘土斜墙 1.484
壤土
1.525
砂砾料 1.79
湿容重 饱和溶重
g/cm³ g/cm³
1.899
1.94
1.907
浅谈水库大坝渗漏除险加固设计
发表时间:2016-09-27T15:37:34.280Z 来源:《基层建设》2015年31期 作者: 蓝伟国
[导读] 摘要:随着水库运行时间的增长,水库暴露出来的安全隐患也逐渐增多,为了确保水库的安全稳定运行,及时进行除险加固设计就 显得尤为重要。本文结合施工案例,首先对水库大坝渗漏的原因以及大坝的稳定进行了探讨,并详细阐述了水库大坝的除险加固设计,以 期为类似水库的除险加固提供参考。
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