云南华宁湾子心水库防渗方案及渗流稳定计算
云南省小型病险水库土石坝渗漏成因及防渗处理

9%存在渗漏病 害。这些病 险水库 , 的不 能蓄水 , 5 严重
少 部分 限制 蓄水量 , 大部 分带病运 行 , 下游人 民群 给 众生命财产 和重要 基础设施构成很 大威 胁 , 同时也严
重影响水库工程效益 的正 常 发挥 。
库 5座 , ( ) 小 2 型及 其 以下水 源工 程 7 o余 个 , 省 0 全
中图分 类 号 : V 9 . T 67 3
文 献标 识 码 : A
文章 编 号 : 6 1 1 9 (0 7 0 — 0 4 0 17 — 02 20 )6 0 6 _ 4
云 南 省 小 型病 险水 库 概 况
建 国前 , 云南 省 仅有 中型水 库 l , ( ) 座 小 1 型水
o ae s ur ea d o we s a c fW t rReo c ndHy r p o rRe e r h
Ab t a tT e ea e5 2 3s l sz dr s r or u n r v n ew i 0 o e ae ds a e . a d s e a e e it w d l sr c : h r r 2 ma l ie e v i i Y n a p o i c h l 4 % f h m r i s d n e p g x s i ey - e sn n e t e s
s u t nw r a v c d f f e c m l h bla o r e t t c o ee d a e , r ee n e o i a r a it in o c . r i n or r ts i re it p j s
Ke r " t—s e a ete t n ; m al ie ; a t o k d s Yun a r vnc y wo ds a i e p g r ame t s l-sz d e rh-rc a ; n m n np选 择 防 渗处 理 方案 以满 足 除 险加 固工程 的功 能性 、 实施 性 、 济性 、 可 经 环境 和安 全 性 的要 求 , 建 是 设 各 方必 须 重视 的 问题 。本文 分 析 了大 坝渗 漏 的类 型 及成 因 , 根 据 云南 省小 型 水库 的实 际情 况 和各 类 防渗 处理 技 术 的 并 特 点 , 出 了有针 对 性 的优 选 方案 和施 工 中应 注 意 的 问题 , 小 型水 库 的 防渗 加 固处 理提 供参 考 和 借鉴 。 提 为 关键词: 防渗 处理 ; 型 ; 石 坝 ; 小 土 云南 省
用手算方法计算均质土坝渗流稳定

某水库均质土坝渗流稳定计算1.渗流允许坡降(J 允)对粉质黏土,可按下式计算:J 允(1)(1)/wG n c Kγ--+=式中 G —土粒比重,取2.73;n —土的孔隙率;/(1)n e e =+=0.849 /(1+0.849)= 0.4592;c —土的黏聚力,取7.0 kPa ; w γ—水的重度,取10 kN/m 3;K —安全系数,取2.0。
经计算得J = 0.818。
2.渗流计算方法根据地质勘察报告,坝基部位土层的渗透系数均小于 1.64×10-6cm/s ,属于弱~微透水层,可以认为本工程坝基为不透水地基。
本设计按均质坝、不透水地基、下游无排水设备进行计算,稳定渗流期计算简图如图1:图1 某水库稳定渗流期计算简图(无排水设备)稳定渗流期计算公式如下:221201200020211()(1)2()sin (1ln )(2)()(3)(4)21H H a q kH s H a q ka a s L m a H m m λβλ⎧-+=⎪+⎪⎪+=+⎪⎨⎪=-+⎪⎪=⎪+⎩式中 q —单位渗流量,m 3/s ·m ;k —渗透系数,取坝体平均渗透系数6.43×10-5cm/s (0.0556m 3/d ); 1H —上游水深,m ; 2H —下游水深,取7.45m ; 1m —上游坡比,取2.0; 2m —下游坡比,取2.0;0a —下游水位以上出逸点高度,m ; β—下游坝坡坡角,sin β=。
浸润线方程为:2212qy H x k=-渗流计算可采用迭代方法求解,即先假设一个0a 值,然后判断式(1)与式(2)计算结果是否相等。
此方法在手算时比较烦琐,为此,将上述公式进行变换。
先将式(3)、式(4)代入式(1),并令式(1)= 式(2),经化简后成为一单变量0a 的非线性方程,即:2210000100(0.90)0.90()1ln (5)46.4 2.445H a a f a a H a a ⎛⎫-++=-+ ⎪--⎝⎭满足0()0f a =的0a 值即为所求。
渗流稳定计算

赤峰市红山区城郊乡防洪工程5.6稳定计算5.6.1渗流及渗透稳定计算1)渗流分析的目的(1)确定堤身浸润线及下游逸出点位置,以便核算堤坡稳定。
(2)估算堤身、堤基的渗透量。
(3)求出局部渗流坡降,验算发生渗透变形的可能。
概括以上分析,对初步拟定的土堤剖面进行修改,最后确定土堤剖面及主渗,排水设备的型式及尺寸。
2)渗流分析计算的原则(1)土堤渗流分析计算断面应具有代表性。
(2)土堤渗流计算应严格按照《堤防工程设计规范》(GB50286-981)第8.1.2条及本规范附录E的有关规定执行。
3)渗流分析计算的内容(1)核算在设计洪水持续时间内浸润线的位置,当在背水侧堤坡逸出时,应计算出逸点位置,逸出段与背水侧堤基表面的出逸比降。
(2)当堤身、堤基土渗透系数K≥10-3cm/s时,应计算渗流量。
(3)设计洪水位降落时临水侧堤身内自由水位。
4)堤防渗流分析计算的水位组合(1)临水侧为设计洪水位,背水侧为相应水位。
(2)临水侧为设计洪水位,背水侧无水。
(3)洪水降落时对临水侧堤坡稳定最不利情况。
5)渗透计算方法堤防渗流分析计算方法按照《堤防工程设计规范》(GB50286-98)附录E3的透水堤基均质土堤渗流计算即——渗流问题的水力学解法。
6)土堤渗流分析计算计算锡泊河左岸(0-468)横断面,堤高 5.05米(P=2%),半支箭左岸(0+302.25)横断面,堤高6.46米(P=2%),该两段堤防均属于 2级堤防,堤防渗流计算断面采用1个断面计算即可。
采用《堤防工程设计规范》中透水堤基均质土堤下游坡无排水设备或有贴坡式排水稳定渗流计算公式:TH L TH H D 88.0m k q q 11210++-+=)( (E.3.1)H m m b 121+-+=)(H H L (E2.1-3)11112m m H L +=∆ (E2.1-4) 当K≤k 0时h 0=a+H 2=q÷⎭⎬⎫⎩⎨⎧+++⎥⎦⎤⎢⎣⎡++++•T H a m T K H a m H m m K 44.0)(5.0)5.0()5.0(122022222+H 2 ……………(E.3.2-2) 对于各种情况下坝体浸润线均可按下式确定X=k·T '0q h y -+k '222q h y - ……………(E.3.2-6)式中:q'= )(021112211m 2m 2k h m H L h H -++-+0211010m k h m H L h H T -+-(E.3.2-7)k ——堤身渗透系数; k 0——堤基渗透系数;H 1——水位到坝脚的距离(m ); H 2——下游水位(m ); H ——堤防高度(m );q ——单位宽度渗流量(m 3/s·m ); m 1——上游坡坡率,m 1=3.0;m2——下游坡坡率,m2=3.0;b——坝体顶部宽度6.0m;h0——下游出逸点高度(m);锡伯河采用数据列表如下:正常工况锡伯河渗流计算结果表锡伯河防洪堤筑堤土为低液限粉土,基础为砂砾基础,强透水地基,堤身部分为相对不透水层,基础和堤身渗透系数相差100倍以上,下游无水,经计算堤身和堤脚无无出逸点,渗流稳定。
丘北大铁铝土矿区水文地质条件及岩溶发育特点

顶板 飞仙关 组或 龙潭组 为 富水性 弱 的碎屑 岩系 。底板 则 为岩溶 发育 ,富水 性 、透水 性强 的碳 酸盐层 。 矿 区勘 探估 算资 源块段 标 高均 高于矿 区地 下 暗河 系 统标 高及其 最高 地下 水动态 水位 标高 ,矿 床也仅 有
摘
要 :大铁 铝土矿分 为原 生沉 积型和次 生堆 积型两种类 型 ,各 自具 有不 同的岩石性质 、含水性 组合及
岩溶 发育 规律 。充分认识其特点 ,了解其本质 ,即可消 除对 矿床开 发利用 时产生 的不 良影 响 ,避 免地 质灾害
的发生 ,确保人身安全 。
关 键 词 :两 类 铝 土 矿 ;沉 积 型 和 堆 积 型 ;含 水 岩 组 ;岩 溶 特 征 ;云 南 丘 北 大 铁 中 图分 类 号 :P 6 4 1 . 4 文 献 标 识 码 :A 文章编号 : 1 0 0 4 . 1 8 8 5 ( 2 0 1 3 ) 1 8 0 _ 4
矿 ,二是 风化 堆积 型次 生铝 土矿 。两类 不 同类 型 铝土矿 ,具 有不 同的矿层 含水性 。
( 1 ) 沉积 型铝 土矿
亦称 碎屑 沉积 型铝 土矿 。黄仁 新 ( 1 9 9 2 )认 为 是 原生 半 局 限 海碳 酸 盐 台 地上 的碎 屑 沉 积铝 土 矿 ,时 代为 晚二叠 世乐 平期 ( 云南 称 宣威期 ) ,平 均厚 度 1 . 2 m~ 5 . 8 m,倾 角 3 2 。~ 3 4 。 。假 整 合 覆 于 中石 炭统 威
收稿 日期 :2 0 1 2  ̄9 - 2 9
作者简介 :董学 山 ( 1 9 7 2~) ,男 ,云南易门县人 ,工程师 ,水文地质 、工程地质 及矿产地质专业 。
大坝渗流稳定计算过程

------------------------------------------------------------------------ 计算项目:草荡------------------------------------------------------------------------ [计算简图]分析类型: 不稳定流[坡面信息]左侧水位高: 4.330(m)右侧水位高: -0.420(m)左侧水位高2: 2.330(m)右侧水位高2: -10000.000(m)坡面线段数 6坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m)1 10.625 4.7502 4.219 0.0003 8.281 -4.2504 0.719 -0.2505 1.500 0.0006 2.219 -1.500[土层信息]坡面节点数 = 10编号 X(m) Y(m)0 0.000 0.000-1 10.625 4.750-2 14.844 4.750-3 23.125 0.500-4 23.844 0.250-5 25.344 0.250-6 27.563 -1.250-7 9.686 4.330-8 26.335 -0.420-9 5.212 2.330附加节点数 = 17编号 X(m) Y(m)1 9.250 -1.2502 20.313 -1.2503 -3.000 0.0004 -3.000 -6.0005 9.250 -6.5006 13.125 -7.5007 15.531 -8.7508 28.781 -9.5009 28.781 -1.25010 26.875 -2.00011 21.031 -2.00012 -3.000 -10.50013 9.219 -10.50014 22.813 -13.50015 28.781 -13.50016 -3.000 -17.00017 28.781 -17.000不同土性区域数 = 5区号土类型 Kx Ky Alfa 孔隙率饱和度单位储存节点编号(m/d) (m/d) (度) 量1/m*0.0011 细砂 0.00606 0.02240 0.100 0.445 0.900 2.000(-1,-7,0,1,2,-3,-2,)2 细砂 0.00264 0.00861 0.100 0.564 0.900 2.000(0,3,4,5,6,7,8,9,-6,10,11,2,1,)3 细砂 0.05500 0.05260 0.100 0.434 0.850 2.000(4,12,13,14,15,8,7,6,5,)4 细砂 0.79500 0.26800 0.100 0.407 0.900 2.000(12,16,17,15,14,13,)5 细砂 86.40000 86.40000 0.100 0.350 0.250 2.000(-3,2,11,10,-6,-8,-5,-4,)[面边界数据]面边界数 = 8编号1, 边界类型: 已知水头节点号: 3 --- 0时间节点水位升降值(m)初始节点水头高度 4.330 --- 4.330 (m)0.000 0.0001.000 -0.6802.000 -1.3503.000 -2.0304.500 -2.030编号2, 边界类型: 已知水头节点号: 0 --- -7时间节点水位升降值(m)初始节点水头高度 4.330 --- 4.330 (m)0.000 0.0001.000 -0.6802.000 -1.3503.000 -2.0304.500 -2.030编号3, 边界类型: 已知水头节点号: -6 --- -8节点水头高度 0.420 --- 0.420 (m) 编号4, 边界类型: 已知水头节点号: -6 --- 9节点水头高度 0.420 --- 0.420 (m) 编号5, 边界类型: 可能的浸出点节点号: -2 --- -3编号6, 边界类型: 可能的浸出点节点号: -4 --- -3编号7, 边界类型: 可能的浸出点节点号: -4 --- -5编号8, 边界类型: 可能的浸出点节点号: -5 --- -8[点边界数据]点边界数 = 1编号1, 边界类型: 已知水头节点编号描述: -5节点水头高度 1.000(m)[计算参数]剖分长度 = 1.000(m)收敛判断误差(两次计算的相对变化) = 0.100%最大的迭代次数 = 30时间增量的段数 = 1时间步时间增量(天) 重复次数累计时间(天) 1 2.000 1 2.000初始压力水头:由原始水面线计算初始水面线段数 = 3初始水面线起始坐标X = 0.000(m)初始水面线起始坐标Y = 3.000(m)水面线号水平投影(m) 竖直投影(m)1 10.000 5.0002 10.000 5.0003 10.000 5.000[输出内容]计算流量:流量计算截面的点数 = 2编号 X(m) Y(m)1 13.000 8.0002 13.000 -20.000画分析曲线:分析曲线截面始点坐标: (0.000,0.000)分析曲线截面终点坐标: (30.000,0.000)------------------------------------------------------------------------ 计算结果:------------------------------------------------------------------------渗流量时间增量步 01, 时间 0.0000(天) : 2.38476 m3/天时间增量步 02, 时间 2.0000(天) : -0.02015 m3/天浸润线时间增量步 1, 时间 0.000(天) :时间增量步 2, 时间 2.000(天) :浸润线共分为 2 段第 1段 X(m) Y(m)23.844 0.25023.844 0.25023.844 0.25023.844 0.25023.844 0.25023.130 0.26623.130 0.26622.750 0.26722.750 0.26722.194 0.28622.194 0.28621.031 0.44521.031 0.44520.942 0.45720.942 0.45720.891 0.47420.891 0.47419.979 0.82219.979 0.82219.599 0.99519.599 0.99519.263 1.15719.263 1.15718.638 1.43118.638 1.43118.350 1.54118.350 1.54117.639 1.80217.639 1.80217.367 1.88717.367 1.88716.558 2.125 16.440 2.161 16.440 2.161 16.409 2.170 16.409 2.170 16.362 2.182 16.362 2.182 15.270 2.417 15.270 2.417 15.195 2.431 15.195 2.431 14.405 2.570 14.405 2.570 14.097 2.602 14.097 2.602 13.386 2.680 13.386 2.680 12.460 2.746 12.460 2.746 12.235 2.764 12.235 2.764 11.978 2.776 11.978 2.776 11.409 2.804 11.409 2.804 11.052 2.810 11.052 2.810 10.384 2.818 10.384 2.818 9.697 2.811 9.697 2.811 9.213 2.809 9.213 2.809 8.782 2.798 8.782 2.798 8.413 2.795 8.413 2.795 7.688 2.798 7.688 2.798 7.063 2.821 7.063 2.821 6.779 2.832 6.779 2.832 6.450 2.884第 2段 X(m) Y(m) 26.335 -0.420 26.335 -0.420 26.335 -0.42026.335 -0.420 26.335 -0.420 26.335 -0.420 26.335 -0.420。
渗流计算及渗流稳定分析

渗流计算及渗流稳定分析
一、计算情况
根据《碾压式土石坝设计规范》有关规定,计算组合情况如下:
1、上游正常水位177.84米,下游无水;
2、上游设计洪水位180.57米,下游无水;
3、上游1/3坝高水位174米,下游无水
二、计算参数
坝体渗透系数Ko=3.3×10-6m/s,坝基Kt=3.0×10-6m/s
采用解析法计算成果见下图:
图1 桐峪沟水库大坝渗流安全计算图
三、防渗工程措施
计算结果如上图,由于计算出逸坡降大于允许坡降J=0.4,采取工程措施,下游坝脚采取贴坡排水, 排水体顶按规范要求高于最高出
逸点0.5米,即173.2米高程。
坝坡稳定计算及稳定分析
一、计算工况
根据有关规范,土石坝施工、建设、蓄水和库水位降落的各个时期不同荷载下,应分别计算其稳定性。
控制稳定的有施工期(包括竣工期)、稳定渗流期、水库水位降落期和正常运用遇地震四种情况。
二、计算参数
见下表
三、计算成果及分析
计算成果见下图,所示,经计算,各种工况下均满足设计要求。
图表 2 桐峪沟水库大坝上游坝坡抗滑稳定计算图
图表 3 桐峪沟水库大坝上游坝坡抗滑稳定计算图
图表4桐峪沟水库大坝下游坝坡抗滑稳定计算图。
防洪堤渗流稳定的计算方法和对应的工程措施

防洪堤渗流稳定的计算方法和对应的工程措施山区河道一般流速较大,长期经受冲刷渗透作用,防洪堤容易发生塌陷和滑动破坏。
本文以平泉市瀑河三期防洪生态综合整治工程为例,从堤防的基础防渗工程情况出发,对防洪堤渗流稳定的计算方法进行了分析,并提出了一些对应的工程措施,使得防渗效果更为可靠,以期能够为防洪堤渗流体系的有效运行提供保证,从而避免出现一些危害。
标签:防洪堤;渗流;稳定措施瀑河三期为山区河道,地基材料为砾砂和角砾,具有强透水、易被冲刷、粒径大、固结性差的特点。
为工程造价记,新建及加固堤防主要采用河道开挖砂砾料填筑,主槽按10年一遇洪水不出槽考虑,堤顶平均填筑高度为1.5m。
迎水面边坡系数为1:3,堤顶宽度为4.5m。
整体河道位于平泉市城区上游,原状地势险峻,防洪能力差,为下游城区段造成很大安全隐患,因此需要对该河道段的防洪堤采取优化处理措施,才能满足安全生态等要求。
一、防洪堤渗流稳定计算方法新建及加固堤防主要采用开挖砂砾料填筑,堤基主要为砾砂、角砾等。
堤身、堤基渗透破坏类型主要为管涌,砾砂、角砾的允许水力比降值分别为0.18、0.17。
渗流采用有限元数值分析方法计算,应用河海大学工程力学研究所研制Autobank7.0软件程序进行计算。
(1)渗流稳定计算过程①出逸坡降计算上述程序假定渗透介质不可压缩,渗流符合达西定律,计算域内没有源密度的情况,各向异性连续介质二维稳定渗流场的控制方程为:②渗流计算工况根据《堤防工程设计规范》渗流及渗透稳定计算中规定,拟定渗透稳定计算工况如下:工况1:河道设计水位正常运行,堤外无水,复核堤防背水坡稳定;工况2:河道设计水位正常运行工况下增加地震荷载,复核堤防临水、背水侧堤坡。
③渗透稳定分析当实际出逸坡降大于允许渗流坡降时,可能发生渗透破坏,应采取措施,反之,则不会发生渗透变形。
(2)边坡抗滑稳定①计算方法边坡稳定分析采用瑞典圆弧法计算,公式如下:具体计算采用河海大学Autobank7.0软件计算。
浅谈水库坝基渗流稳定分析及处理措施

2 0 ) ,工程 规模 为 中 型 。工 程 等 别 为 Ⅲ等 ,主 要 建 筑 物 为 00 3级 , 次要 建 筑 物 为 4级 ,大 坝 和 水 库 放 水 涵 洞 按 3级 建 筑 物 设 计 ,其 他 建 筑 物 按 4级 建 筑 物 考 虑 。
2 漳 泽 水 库 .
西 0 00 +5
m 。
,
根据 坝体、坝基粘土、粉土颗粒分析 资料及有关物理性 质 参 数 分 析 粉 土 、粘 土 渗 透 变 形 类 型 见 表 1 。
表 1 坝 体 、坝 基 粉 土 、粘 土 渗 透 变形 类 型 判 定 表
代表
坝段
岩
性 粉土
d0 7
dO l
d f
Pc
n
。 -
西 1 00 粉 土 +0
粘土
粘土
00 7 00 1 O0 7 2 4 6 4 5 4 0 3 0 8 3 28 37
00 7 5 00 1 00 7 2 4 0 4 1 0 0 5 7 02 1 8
00 4 00 1 00 6 3 3 0 4 0 1 0 9 0 73 3 7 5 98
管 涌 坝基 土
管 涌 坝基 土
管 涌 坝体 土
粘土 粘土 东 1 1 2 ( 5 粘土
O0 5 0 0 8 O0 9 3 3 1 3 4 4 0 5 1 5 0 0 53 86 O0 3 0 0 8 00 9 2 3 7 4 7 5 1 5 0 9 8 0 0 77 01 OO 5 0 0 8 00 4 3 4 0 4 0 2 0 5 0 6 55 09 23 0 00 O0 0 O0 7 3 2 0 6 0 9 0 3 0 71 0 3 43
渗透 变
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2 0 e a厚 混合 砂石 垫层 ,下 部为 1 r 0 c m厚细 砂垫 层 。采用垂 直坝 轴线 布置 ,顶部 埋入 坝顶 路肩 石下 ,底部 伸 入 坝脚 C 2 0混凝 土 挡墙 ( 0 . 5× 0 . 8 m) ,两侧分别 进 入大 坝 与 山体结 合 部 挡墙 ,所成 防渗 体 可充 分 满足 本 工程 防渗 要求 。此 方案 简单 易行 ,造价低 廉 ,优势 和效 果尤 为 明显 。工 程投 资为 1 5 . 7 7万元 。
2 0 1 3 年 第3 2 卷 第1 期7 6 ~ 7 9 页
云 南 地 质
C N 5 3 — 1 0 4 1 / P I S S N 1 0 0 4 — 1 8 8 5
云南 华 宁湾 子 心 水 库 防渗方 案 及 渗 流 稳定 计 算
周 成
( 云南 省地 质矿产勘 查开 发局 8 2 0队,云南 玉溪 6 5 3 1 0 0 )
[ 计算 公式 :w =a ・ Y ,( w取 1 2 %) ,a w 一水 泥 掺 入 比 ( t i m ) ,y 一 天 然土 湿 容 重 ( 取 1 . 9 t / m ) ] 。工
程投 资 5 5 . 1 万元。 1 . 2 土工膜 防渗方 案 ( 推荐 方案 )
土 工膜是 新 型 防水 材料 ,由两层 土工织 物夹 一层 防渗 膜构成 ,兼 有土 工织 物和 防渗膜 两者 优点 Nhomakorabea。工 程
故 ,将直接危及下游近5 0 0 0 亩耕地及3 0 0 0 余人的生命财产安全 ,亟需进行 防渗处理 。
1 防渗 处 理 方 案 设 计
1 . 1 深层 搅拌 防渗 墙方 案
采用 Z C J 型 6头 深层搅 拌桩 机施工 。最 大成 墙 深 度 :主 坝 1 4 . 7 7 m,副 坝 9 . 1 2 m .钻 头 直 径 4 5 e m,桩 间距 3 2 e a,对 中偏 差 <0 r . 0 2 m,垂 直偏 差 <0 . 3 % ,采 用 单 排 布 置 共 3 5 0个 防 渗 单 元 墙 ,阻水 总 面 积 为
1期
砾 粘 土 ,砾 石含 量 5 %~ 2 5 % 。渗透 系数 8 . 2 7×1 0 一一 6 . 0 3× 1 0 ~e m / s ,平 均 3 . 1 6×1 0。 。 c n v / s ,属 中等 透
水 地层 。正 常蓄 水时 ,年渗 漏 总量 达 8 . 4 6万 m ,占总 库容 的 2 l % 。水 库 地 理位 置十 分 重 要 ,若 发 生 事
摘
要 :湾子心水库属典型 围堰水库 ,由主副 两坝构 成 ,坝身狭 长 ,弯曲 ,低矮 。因建 坝时施 工条件简
陋 ,遗 留缺 陷较多 ,渗漏 日趋严重 ,影响大坝运行安 全。根据实地 勘察和 渗流稳定 计算 ,按 照技 术可行 、经
济 合 理 的 原 则进 行方 案 比选 ,推荐 实施 实地 土工 膜 防渗 方 案 。
5 4 6 6 . 6 6 m ( 主坝4 6 8 7 . 8 4 m ,副坝 7 7 8 . 8 2 m ) 。设 8个 检查孔 ,进 尺 7 5 . 3 m;1 0个 探坑 。按 一 次成 墙 顺
序 施工 ,最 小成墙 厚 度 h=3 2 c m。 [ 计算 公式 :h= ( d 一 S ) ,d 一 钻头 直径 ( e m) ,s 一桩 间距 ( c m) ] 。 防渗墙 沿坝 轴线 偏上 游 l m,侧边 界 向两坝 肩延 伸各 5 m,底 界进 入 粉 砂层 3 m,所 成 防 渗墙 可 以满足 本 工
关键词 :防渗方 案 比选 ;土工膜施 工流程 ;渗流稳定计算 ;质量技术要求 ;华宁 湾子心水库
中 图 分 类 号 :T U 4 1 3 . 6 1 文 献 标 识 码 :A 文章编号 : 1 0 0 4 . 1 8 8 5 ( 2 0 1 3 ) 1 _ 0 7 6 4
湾子 心水 库位 于华 宁县 城南 4 k n,海 拔 1 i 6 1 6 m,径 流 面积 0 . 2 k n i ,总库 容 4 0 . 3 3×1 0 m ,灌 溉 面积 6 5 0亩 。大坝 始建 于 1 9 5 8年 ,与传 统 河 槽 建 坝 不 同 ,仅 靠 两 岸 低 丘 围堰 而成 。坝身 狭 长 、弯 曲 、低 矮 。 大 坝 由主 、副两坝 组成 :主 坝高 6 m,长 4 3 0 m,宽 4 m;副坝 高 4 m,长 9 5 m。大坝 为均 质 土坝 ,坝 土 为含
程 防渗 要求 。水 泥采 用 C 3 2 . 5 R,水 灰 比 1 . 1 ,输 浆 压 力 0 . 3~1 M P a ,钻 进 速 度 0 . 3~0 . 8 m / m i n ,供 浆 量 3 0~6 0 l Mm i n ,搅拌 转速 3 0~ 6 0 r / mi n .加 固 l m 土所 需 水泥掺 入量 w = 0 . 2 2 8 T,水 泥总 耗量 为 3 9 8 . 8 5 0 T 。
1 . 3 方案 比较
上述 两种 方案 优缺 点对 比: ( 1 ) 深层搅 拌 水泥墙 ,防渗效 果显 著 ,可兼顾 坝体 和坝基 的防渗 ,同时对不 良地基 还 具有 明显 改 良
收稿 日期 :2 O 1 2 3 . 0 7 作者 简介 :周成 ( 1 9 6 5~),男 ,云南大姚县人 ,从事水文地质 与工作地质专业工作。