云南龙马水电站大坝渗漏成因分析及处理
西北水电・201 1年・增刊 57
文章编号:1006—2610(201 1)S1—0057—O5
云南龙马水电站大坝渗漏成因分析及处理
李毅,李颖,白海林,张玉龙,黄仕俊
(中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院,昆明 650033)
摘要:龙马水电站运行阶段,随着库水位不断上升,陆续出现大坝渗流量不断增加、变形增大、坝顶防浪墙施工缝张 开等异常现象。通过分析大坝渗流量变化及其变形规律,当蓄水高度超高97m后的大坝变形和渗漏量均有突变增大
趋势,还分析了绕坝渗流、引水洞、排沙洞、溢洪道、降雨量等影响因素。分析结果表明,由于大坝面板缺陷促成渗漏 量不断增加,变形随之增大,这为大坝检查及处理提供了决策依据。文章着重介绍了与大坝渗漏有关所取得的监测 成果,对面板坝变形特点及薄弱部位进行总结。 关键词:面板堆石坝;监测;渗流;变形;龙马水电站 中图分类号:TV698.12 文献标识码:A
Genetic analysis and treatment of leakage in Longma concrete face rockfill dam in Yunnan
u Yj,LI Ying,BAI Hai-lin,ZHANG Yu-long,HUANG Shi-jtin (I4ydrochina Kunming Engineering Corporation,CHECC,Kunming 650031,China) Abstract:During the operation stage of Longma hydropower station,the rise of reservoir water level causes the increasing of dam leakage
and deformation,and the opening of construction joints of dam crest wave wal1.The paper analyzes the variation of dam leakage and dam deformation law.It indicates that the leakage and deformation increase abruptly when the water level is higher than 97m.of the influence factors such as bypass seepage,headrace tunnel,sand—sluicing tunnel,spillway and rainfall are also analyzed.The results show that dam
face defects cause the increase of dam leakage and deformation,which provides basis for decision making on dam.inspection and defects treatment.It also introduces the monitoring data relative to the S dam leakage and sums up the deformation features of dam.
Key words:concrete face roekfill dam;monitoring;leakage;deformation;Longma hydropower station
1 工程概况
龙马水电站位于云南省思茅地区墨江县和江城
县界把边江河段上,是李仙江干流规划中7个梯级
开发方案的第4个梯级电站,坝址位于把边江右岸
支流勐野江汇口下游7.5 km处,距昆明公路里程
425 km。
枢纽建筑有混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发
电系统、排沙洞、地面厂房以及开关站等。其中拦河
坝最大坝高135.0 m,坝顶长度为315.0 m,坝顶高
收稿日期:2011-08-22 作者简介:李毅(1966一),男,云南省昆明市人,工程师,主要从 事岩土工程现场岩石力学试验、安全监测研究工作. 程643.0 113,库容5.986x10 m 。
2007年3月大坝蓄水,之后监测到大坝渗流量
与库水位变化呈正相关关系,渗流量184 L/s。进一
步分析大坝渗流量与库水位的关系,当库水位超过
高程610 ITI以后渗流量明显增加,但影响大坝渗流
量增加的因素很多,如面板施工缝和周边缝张开、绕
坝渗流、岸坡地下水、降雨量、引水洞、排沙洞、溢洪
道过流期间也有可能向坝体渗流,促成渗流量汇集
而增大。
2大坝监测成果分析
2.1监测布置
大坝监测项目主要有变形、渗流、应力、应变和
温度,坝体内部和表面都布置有监测仪器。
58 李毅,李颖,白海林,张玉龙,黄仕俊.云南龙马水电站大坝渗漏成因分析及处理
坝体内部变形监测布置了7个观测条带,坝纵
分别为0+80 m,0+160 m和0+240 m;高程分别为
533。573和608 111,采用水管沉降仪和引张线水平位
移计观测方法。大坝表面变形布置有6条视准线,
采用视准线法和水准测量方法观测。
面板内部监测仪器有钢筋计、应变计、温度计、
测缝计、电平器。
大坝渗流监测仪器有渗压计、绕坝渗流监测水 位孔、渗流汇集量水堰。
2.2大坝渗流量与库水位相关性分析
大坝蓄水后,库水位的变化与通过坝尾量水堰
观测到的渗流量呈正相关关系,见图1。当库水位
高于610 m高程后的渗流量明显增加,库水位下降
后渗流量又随之减小。库水位610 m到设计正常蓄
水位639 m,高差29 m为最大坝高21%,但所增加
的渗流量占总量约80%。
图l库水位一量水堰流量变化过程图
2008年6月7日库水位高程在610 m的渗流
量46.5 L/s,7月8日的库水位633 m的渗流量117
L/s。在此期间库水位上升23 m的渗流量增幅约
70 L/s。渗流量变化量与库水位变化量的比值约
3:1,即库水位每上升1 m,渗流量约增加3 L/s。
2008年9月21日一10月10 Et,库水位从632
m上升到639 m,渗流量从128 L/s增加到184 lJs,
当库水位上升7 m,渗流量增加了56 L/s,渗流量变
化量与库水位变化量的比值约8:1,即库水位每上
升1 m,渗流量约增加8 L/s。
2008年12月11日库水位比正常蓄水位下降
了7 m,渗流量减小了52 IMs。大坝库水位在高程
632—639 nl范围波动,渗流量变化量为总量的
30.4%,而7m的坝高仅为最大坝高135 m的
0.2%,由此说明大坝渗流量的变化在高水位运行期
更加明显。
2009年3月随着库水位下降到高程605 m,大
坝渗流量减小为“零”,说明量水堰本身可能存在渗
漏需进行检查处理,前期观测到的最大渗流量只是
相对值,比实际还要大。
2.3影响大坝渗流量的主要因素
根据监测成果分析,大坝蓄水后,随着库水位不
断上升,坝体内部水位也有所上升,说明潜在渗流通 道,从而促成渗流量汇集增大。
(1)坝体内部渗流
大坝施工初期对坝轴线上游清基比下游低12
m,使得坝前趾板能够置于基岩具有较好的防渗功
能。2008年1O月10日,库水位到达设计正常蓄水
位639 m高程,坝前轴距0—185 m部位的水位高程
通过渗压计观测为539.2 m,高出坝基31 m而形成
一定渗透水头,坝后轴距0+182.9m的水位高程为
526.69 m,该断面坝体内部水力坡度为3.37%,见
图2。 坝体内部水位上升说明水库蓄水后向坝内渗
流。一种可能是面板施工缝包括周边缝局部张开形
成的渗流,另一种可能是随着库水位上升压力增加
通过面板周边帷幕向坝内渗流。
面板靠两岸的垂直施工缝和周边缝布置有测缝
图2龙马水电站坝体内部水位线图 单位:
m 西北水电・201 1年・增刊 59
计观测,实测到垂直缝最大开度1.69 mm,不可能造
成止水损坏而形成渗漏,周边缝部位面板与趾板的
开度也不明显,当然,应该注意到监测点控制范围是
极其有限的。
(2)绕坝渗流
大坝左右岸共布置有11个水位孔,见图3。通
过监测孔内的水位变化可反映出库水位变化对大坝
渗流量是否存在影响。
大坝蓄水前后岸坡水位总体相对稳定,在库水
位上升阶段或雨季期间的观测孔水位未曾明显上
升,可以排除岸坡水位变化对大坝渗流的影响。其
中水位孔HW一1位于左岸帷幕灌浆线上游40 m,库
水位变化与观测孔内水位变化有关,最大变幅上升
28 Ill,属正常变化。左坝肩3号孑L位于帷幕灌浆线
下游,如果发生绕渗则该孔水位将发生变化,大坝在
高水位运期的1O月,3号孔水位有过短暂上升,但
水位较低。虽然右岸帷幕灌浆线下游9号孑L的水位
波动性较大,但是与库水位变化无相关性,10号水
位变化仅受季节性影响。
图3 绕坝渗流监测水位孔布置示意图
(3)排沙洞、引水洞、溢洪道过流影响
为排查排沙洞有压段对大坝渗流量的影响,
2009年2月22日关闭了检修门,打开工作门放水
后处于无压状态,截止2009年3月9日,排沙洞处
无压15 d,大坝渗漏量减少26.8 L/s,在相同时段内
库水位累计下降9.4 m。据原有监测资料分析库水
位在高程617.5—608.1 lrlCl平均下降1 ITI后的大坝
渗流量约减小2—3 L/s,扣除库水位下降影响因素,
说明排沙洞有压状态对大坝渗流量无影响。
引水洞过流阶段,当库水位下降到605 m高程,
量水堰渗流量为“零”,大坝基本无渗流量,从而说
明引水洞过流对坝体渗流量的影响较小。
溢洪道2008年7月正式投入防洪渡汛,最大泄
洪流量达3 600 m /s,观测大坝渗流量未曾明显增
加。溢洪道底板下的监测仪器显示无较高水压,边 墙变形观测无变化,巡视检查溢洪道过流期间未出
现向坝体渗漏迹象,紧靠溢洪道左边墙布置的10号
水位孑L水位变化平稳。
(4)降雨量
龙马水电站雨季高峰期一般是每年的7月或8
月,也正是大坝水位变幅较大期间,暴雨过后量水堰
流量变化通常比前1天增加约10 L/s,说明岸坡地
下水和地表水向堰内汇集量较少。
2.4大坝变形与渗流量相关分析
监测成果表明,大坝渗流量的变化与坝体的变
形具有相关性,当渗流量增加,变形速率也明显增
大。2008年10月大坝在高水位639 m高程运行阶 段,坝顶的2条视准线 和L3变形速率都明显上
升,其中面板顶部 测线中部测点TP一5一个月内
平均沉降速率达2.05 mm/d,坝顶【3测线测点TP一
5变形速率达1.6 mm/d。2条测线上测点变形规律
都呈现中部大两端小的变化特点,存在不均性沉降,
水平位移都偏向下游。
面板顶部L2测线:坝O+160 m沉降最大238.9
mm,水平位移也最大137 mm,方位角50。指向下游;
变形规律性是中部大,两端小。观测时段2007年9
月1日—2009年2月9日,从面板施工完成到初测
滞后了约2个月。测点变形过程见图4,5。
b ̄/mm
龙马水电站大坝混凝土面板裂缝修复
云南水力发电 YUNNAN WA11ER P0WER 第26卷 第1期
龙马水电站大坝混凝土面板裂缝修复
龚有贵 ,缪买和 ,彭友勤 ,方建文
(中国水利水电第十四工程局有限公司曲靖分公司,云南曲靖650011)
摘要:通过检查,对龙马水电站面板堆石坝混凝土面板裂缝分区、分类分别修复。有效的解决了面板的裂缝和大坝渗漏偏大的 问题。修复后,在正常蓄水位状况下,最大渗流量仅为70 L/s。同时,验证新型涂料PSI一200补强混凝土和防水性能。 关键词:混凝土面板裂缝;裂缝修复;帕斯卡PSI一200防水涂料 中图分类号:TV44;TU57 8 文献标识码:B 文章编号:1006—3951(2010}01—0068—03
O前言
2006年5月20日,6月20日,7月15日至7月
25日,分别对龙马水电站大坝混凝土面板进行裂缝 检查和修复。2007年1月份及2007年7月份分别
对二期、三期混凝土面板进行检查并测量,做好记
录。经检查大坝一、二、三期混凝土面板共有8l条
龟裂或表面裂缝。水库蓄水至正常蓄水位后,于
2008年5月份放水之后的再次检查未发现新的和
贯穿性裂缝。8l条裂缝长度在1.172~11.94 m之
间,裂缝宽度在0.01~0.5 lnnl之间,深度在1~4 em
之间。大坝混凝土面板面积为46634 rn2,共8l条裂
缝,平均576 rn2 1条。
l裂缝分区、分类
1)分区。按面板和趾板的运行条件和功能,将
缺陷处理分为两类:A区为盖重区,高程561 m以下
范围;B区为非盖重区,高程561 m以上范围。
2)分类。按裂缝宽度 的大小及性质将面板
裂缝分成三类,A类 <0.2 mm;B类 ≥0.2 rnm;C
类,贯穿裂缝及一、二期面板接缝部位。
2环氧砂浆施工配合比、注意事项
1)原材料。环氧树脂、乙二胺、邻苯二甲酸二
丁脂、丙酮、砂石系统生产的机制砂。
2)施工配合比。环氧砂浆施工配合比见表1,
探讨绕坝渗漏原因及措施
探讨绕坝渗漏原因及措施
摘要:水库蓄水后水流绕过土坝两端的岸坡渗往下游,绕坝渗漏可沿着坝体结合面,或通过坝端山坡土体的内部渗往下游,并使坝端部分坝体内浸润线抬高,轻度的绕坝渗漏会在岸坡背后出现阴湿,或出现水色较清的小量渗流。较严重的将使岸坡软化,形成集中渗漏通道,甚至引起岸坡塌陷和滑坡,影响土坝的安全。本文分析了绕坝渗漏的主要原因,并据此阐述修缮措施。
关键词:绕渗;渗流通道;措施
1产生绕坝渗漏的主要原因
1. 1 坝端两岸地质条件差
如土石坝两岸连接的岸坡属条形山或覆盖层单薄的山包,而且有砂砾透水层;透水性过大的风化岩层;坡积层太厚且为含石块泥土,山包的岩层透水性过大;山包的岩层破碎,节理裂缝发育,或有断层通过,而且施工又未能妥善处理。
1.2 取土、淘刷
因施工取土或水库蓄水后由于风浪的淘刷,破坏了上游岸坡的天然铺盖。
1.3 坝头与岸坡接头防渗处理措施不当
如岸坡接头采用节水槽时,有时不但切人不透水层,反而挖穿了透水性较小的开然铺盖,暴露出内部的渗透水层,加剧了绕坝渗漏;有时工程根据设计要求施工,忽视岸坡接合坡度和截水槽回填质量,造成坝岸接合质量不好,形成渗漏通道。
1.4 空洞
岩溶、生物洞穴以及植物根茎腐烂后形成的空洞等。
2 绕坝渗漏的处理措施
处理前首先应观测渗漏现象,研究渗漏与库水位及降雨量的关系,查清渗漏部位,结合水文地质条件,调查施工接头处理措施和质量控制等方面情况;分析绕坝渗漏的原因,提出处理措施。处理原则仍为上堵下排,以堵为主,一般采用以下的处理方法。
2. 1 防渗斜墙
对于斜墙坝和均质土坝如岸坡地形平缓,附近又有大量戮土可供使用,则可
沿上游岸坡做防渗斜墙,防止绕坝渗漏。斜墙下端作截水墙,嵌人不透水层,也可做铺盖与斜墙相连。在处理时水库难以放空,水下部分也可采用水中抛土或深水放淤的办法处理。在斜墙顶上应沿山腰开挖排水沟,把水堆住,以免冲刷斜墙。
2.2 截水墙
对心墙坝,当岸坡存在强透水层引起绕坝渗漏时,可在坝端开槽做勃土截水墙,或混凝土防渗齿墙,切断渗流。截水墙必须和坝身心墙连接,这种处理方法比较可靠。
水利水电工程渗漏成因和处理技术
水利水电工程渗漏成因和处理技术
摘要:水利水电工程和农业发展、社会进步有着密不可分的关系。水利水电工程在运营阶段常常会发生渗漏水问题,为尽可能地降低渗漏问题,文章在明确水利工程施工特点和渗水特点的基础上,总结了引发渗漏水的常见影响因素,并且提出防渗处理常见技术及其要点,最后以具体工程为研究对象分析了工程防渗处理方法,以期为相关工作者提供参考。
关键词:水利水电;渗漏成因;处理技术
引言
水利施工项目实是重要的民生工程。在施工过程中首先就要保障的就是水利工程的施工质量,在质量的基础上提高水利工程的施工效率。很多实际项目的经验证明防渗技术不仅能够提高水利项目的建设质量,同时还能够对于水利项目进行很好的优化和完善,便于水利项目后期的维护管理。在具体开展防渗技术过程中,需要加强技术的应用和管理,同时还要加强对于施工人员的培训,使得他们切实意识到水利工程管理的重要性。
1水利水电工程发生渗漏水的主要原因
水利水电工程的特性决定了对施工质量有较高的要求,既要满足稳定性的需求,也要兼顾抗震性。同时在具体施工中,还要结合现场实际情况,对渗漏问题进行严格控制和有效处理。采取正确有效的防渗处理与灌浆施工技术,对渗漏水问题进行集中处理,避免发生大面积渗漏水问题。案例工程在施工中,发生因基面周围基坑施工和工程设计标准不相符的问题,致使排水性能下降,一旦遇到下雨天,极易发生停电和机械设备故障,无法将基坑中的水顺利排出,致使基坑中的水面上涨,淹没垫层,从而引发大面积渗漏问题。为保证水利水电工程施工各道工序能够高效、有效的开展,需要对混凝土进行科学合理的单元划分,在单元和单元之间就会存在缝隙,为水流渗漏提供通道,发生渗漏水问题。再加上,在施工中混凝土模板支撑牢固性不足,也会引发渗漏水问题。 2水利工程防渗过程中需要注意的问题
2.1外界因素的影响
水利工程的施工条件十分恶劣,特别容易受到外界环境的干扰,其中包括了极端恶劣气候,例如大风、暴雨、山洪、泥石流等灾害,这样显著增加了施工的难度。而且直接影响到了水利工程防渗措施的开展,从而容易给水利工程留下严重的安全隐患,不利于提高水利工程的安全性和稳定性。
大坝渗漏原因分析及加固措施探讨
大坝渗漏原因分析及加固措施探讨
摘要:渗漏是水库和堤防工程常见的病险形式之一,文章结合水库大坝存在的渗漏病险隐患,论述了堤坝渗漏的主要原因,同时结合工程实践,介绍了几种大坝加固的处理措施,以达到大坝加固的目的,对类似工程的补强加固有重要的借鉴作用。
关键词:大坝;渗漏;加固;策略
1 引言
大坝渗漏是一种常见现象,挡水运行年代长久的大坝比较突出,新近下闸蓄水的大坝也不乏其例。坝体渗漏虽是常见的缺陷,对其危害性却不可忽视,尤其是渗漏较为严重的大坝,带来了一系列的不利影响,甚至直接威胁到大坝和发电设备的安全运行。
目前我国有许多大坝和堤防需要进行防渗处理,每种新技术有各自的原理、施工工艺、优缺点和适用性。在工程实际中,根据工程的实际情况选择相应的综合防渗技术,以达到科学、经济、合理的目的,这是在当前以及今后堤坝防渗方案选择中值得深入研究的课题[1]。
一些大坝针对坝体渗漏采取处理措施后,取得较为明显的防渗效果,而有的大坝处理后防渗效果不能持久,个别的还出现了始料不及的负面效应。本文依据较多的大坝坝体渗漏和防渗处理工程实践情况,试就坝体渗漏原因以及应对策略,作一个概略的分析。
2 渗漏原因分析
目前,有不少水库存在着不同程度的隐患,成为病险水库,不仅影响了工程效益的充分发挥,有的甚至造成了垮坝的事故,给国家和人民带来了巨大的损失。造成水库堤坝渗漏的原因错综复杂,但概括起来,主要有以下几种原因:
2.1 设计上的缺陷
五、六十年代群众性水利运动时,我国和各省市曾成功地修建了一大批水利工程,其丰功伟绩也是有目共睹的,但囿于当时的技术和认识水平,加上片面地追求高速度和“土法上马”,许多小型水利工程采取“边勘测、边设计、边施工”的方法,致使许多工程缺乏规范的图纸,即仓促上马;在设计思想上则片面追求“多快好省”,并盲目照搬苏联经验,大量采用了坝下涵管、经济管径和经济边坡而未认真考虑放水、检修、泄洪和电站扩容等需求,致使溢洪道和放水涵管尺寸偏小,坝身过于单薄或坝坡偏陡,部分水库防渗体断面偏小;少数小型水库甚至未在坝后设置反滤措施,从而导致出逸点偏高和大面积散浸及漏水[2]。
水利工程堤坝渗漏分析及防渗加固处理措施
水利工程堤坝渗漏分析及防渗加固处理措施
我国水资源丰富,水利工程建设为水资源的开发利用和调配提供了保障,也为我国社会主义经济发展贡献了力量。但是水利工程建设是一项艰巨而复杂的施工工艺,许多的施工工艺还在探索之中,保证施工工程的质量是有效利用资源,保障生产生活安全的前提条件。
标签: 水利工程;堤坝渗漏;原因分析;加固处理
1、水利工程渗漏表现形式的分析
比较常见的水利工程土质堤坝渗漏现象有接触渗漏现象、坝体渗漏现象、坝基渗漏现象、溢洪道渗漏现象等。我们所说的坝基渗漏环节是指坝基及其坝肩透水岩土带之下的水体渗流的现象,这种现象不利于实现对水量的有效控制,土石坝对于地基强度的要求是比较低,为此我们要进行基础防渗处理工作的运行,确保其土石坝环节的稳定运行。为此我们要进行水库地基基础复盖层深度的规范,确保其透水岩土带环节的稳定运行。在此过程中,要进行坝体渗漏环节的有效应用,确保其水体的水量流失现象的避免,实行其坝体渗流环节的稳定运行。其土质堤坝的构成材料是土料,这就不可避免的存在一系列的透水性。为了保证坝体系统的稳定性,我们要进行填筑土料的有效选择,确保其压实度的提升,实现对出逸点环节及其浸润线环节的有效控制,对于一系列的漏洞现象、滑坡现象、塌坑现象要进行积极的处理,以提高土质堤壩的安全稳定性。
涵闸渗漏是一种涵闸破损情况之下的水体的渗漏现象。这种情况由于其闸身不均匀,导致闸体变形,水体流失。接触渗漏是一种水体的下游地区渗漏的情况,它流经区域是山体及坝体的结合部。溢洪道渗漏是接触渗漏的一种形式。
2、堤坝渗漏的安全问题分析
2.1渗水险情。在汛期,临水坡面水位增高,水在压力作用下沿着某一截面渗入堤坝土层中,水流侵入线与背水坡面相交线称作逸出点。逸出点以下部分土层在水的长期浸泡下发软,当超出一定程度时,甚至会产生涓涓细流,这就是渗水险情。造成渗水险情的原因有多种,主要有:高水位持续时间过长、堤坝截面不够厚实、背水坡过陡、堤坝填料的透水性较强或者土层中夹杂有树根、石块等、堤坝填筑时压实不够等等。这些因素都会造成渗流的速度加快,浸润线升高,从而造成堤坝产生渗水险情。
水利工程堤坝渗漏的原因分析及防渗技术措施
水利工程堤坝渗漏的原因分析及防渗技术措施
【摘 要】水利工程堤坝渗漏的原因通常是由于施工质量不高或随着使用年限的增长而导致的,因此,为解决此类问题,应严格做好相应的防渗加固处理。在施工过程中应按照当时的具体情况来选择相应的处理措施。本文就此进行了较为详细的论述,供参考。
【关键词】水利工程;堤坝渗漏;防渗措施
我国的中小型水利工程数量较多且坝型多样,在防洪减灾工作上能够起到至关重要的作用。可是其中有一部分水利工程存在着一些病险问题,这些问题主要可分为三个方面,一方面是防洪标准较低,无法满足当前的标准规范。一方面是水利工程中的坝体、坝基出现渗漏、渗透破坏现象。另一方面是由于工程建筑物存在老化失修的情况。出现以上病险问题不但会影响到水利水电枢纽工程的运行状态,还会对下游人民的生命财产的安全产生一定的威胁,所以应采取相应的除险加固处理措施。
1.常见的问题及应对方法
1.1常见的问题
出险问题中有几种比较常见的现象,如渗透破坏、滑坡、缝隙等情况,其中影响最为严重的现象就是渗透破坏。渗透破坏可体现在集中渗漏、管涌、流土、接触冲刷、接触流土。导致出现此类现象的原因主要有三种,一是因堤坝本身的构造要素不良或是没有认真进行填筑而产生的问题,其体现形式多为漏洞。二是因堤身及堤基在修筑期间没有做好严格的清理工作而导致连接处存在一些杂物。三是因堤基具有易透水的砂层而产生的问题。
1.2应对方法
为做好防漏活动可采用截渗墙,截渗墙可选择较薄的墙体,并合理控制费用。当前可采用开槽的方法来实现上述目的,也可采用深沉措施、高喷措施。其中深沉措施无需太多的费用,在墙深低于二十米时表现最佳。高喷措施在较多阻碍物质的条件下有着较高的优势。
2.防渗处理技术
2.1防渗墙类型及其特点
防渗墙需具备以下要求,一是墙体厚度小,二是渗透系数低,三是柔性强,四是耐久性高,五是单位面积造价低。防渗墙的施工方法主要有以下几种,一是多头深层搅拌水泥土,二是锯槽法,三是链斗法,四是薄型抓斗,五是射水法,除此之外还有许多成墙工艺。
小议水库坝体渗漏的原因及处理措施
小议水库坝体渗漏的原因及处理措施
摘要:本文对当前水库坝体渗漏的原因、坝体失稳的加固,并提出了一些解决措施以确保该水库坝体安全运行。
关键词:水库坝体、渗漏的原因、处理措施
1. 水库坝体渗漏的原因分析
土坝的坝基、坝体都有一定的渗水性。如渗水从原有导渗排水设施排出,其逸出坡降不大于允许值,不会引起土体破坏,称正常渗漏。凡是渗透能引起土体破坏和影响蓄水兴利的,称异常渗漏。
1.1原因分析
(1)坝基渗漏的主要原因:基础或两岸山坡接触处理不善;施工时清基不彻底;没有将淤泥杂物等清理干净;开挖基础没有挖到不透水层,或透水层很深,截水墙、铺盖和坝下游坡脚的反滤层不符合设计要求或设计不当;基础有泉眼、溶洞、断层或破碎带没有处理好等。
(2)坝体渗漏的主要原因:除由于设计的坝体断面单薄、边坡太陡,渗水从滤水体以上逸出等设计原因所造成外,施工时由于坝体填筑质量控制不严,特别是粘土防渗体质量控制不严,致使碾压达不到设计要求的密实度;分段填筑时,土层过厚或分层碾压时层面处理不好;大坝堵口,抢进度,忽视质量而留有隐患;土质不纯,含砂过多,透水性大,土中含有草皮、树根等杂物造成孔隙,引起渗漏;因坝身年久被动物打洞营窝造成孔穴或集中渗漏通道;坝脚反滤层失效,排水不良,引起浸润线升高,长期失修以致渗漏和管涌。
(3)涵管漏水的主要原因:坝身涵管由于基础产生不均匀沉陷,或因土坝多次加高,荷载应力超过涵管原设计要求强度而产生断裂;涵管周围填土不实,结合不好,或未设截水环,形成沿管身渗漏;有些涵管强度低,接头处理不善,砌筑不密实造成渗漏。
2.处理措施
土坝渗漏处理的原则是上截、下排。上截是在坝轴线以上封堵渗漏入口,截断渗漏途径。如抛土放淤,重做粘土铺盖、粘土斜墙、粘土截水墙、粘土灌浆、砂浆板桩、连锁井柱、混凝土防渗墙等。下排就是在下游采用导渗和滤水措施,使渗水不带颗粒,迅速安全排出,如导渗、压渗、减压井等。
(1)对于坝基渗漏,当不能放空水库时,可采用在上游水中抛土的方法,把粘土抛入漏水进口处,沉淀后形成铺盖;在下游可加做反滤层等导渗设施。当
水库渗漏成因及其防治对策分析
水库渗漏成因及其防治对策分析
水库渗漏是指水库大坝或堤坝内部的水渗出,导致水库水位下降或甚至发生溃坝等灾害。水库渗漏的成因有很多,主要包括地下水位、土壤渗透性、堤坝结构等因素的影响。如何有效地防治水库渗漏,成为了水利工程领域亟需解决的难题。本文将就水库渗漏的成因及其防治对策进行分析,以期为相关领域的从业者提供一些参考。
一、水库渗漏的成因
1. 地下水位
地下水位是水库渗漏的重要影响因素之一。当水库周边的地下水位较高时,会对水库大坝或堤坝产生较大的渗压力,从而导致水库大坝内部的水分渗透,形成渗漏现象。在地下水位特别高的地区,水库渗漏的风险会更大。
2. 土壤渗透性
3. 堤坝结构
堤坝结构的问题也是导致水库渗漏的一个重要原因。当水库大坝或堤坝的结构出现裂缝、渗漏孔洞等问题时,会直接导致水库渗漏的发生。这种情况下,需要对堤坝结构进行及时的修补和加固,才能有效地避免水库渗漏的发生。
二、水库渗漏的防治对策
控制地下水位是防治水库渗漏的关键之一。通常采取降低周边地下水位的措施,如进行抽水排灌等方式,有效地降低周边地下水位的高度,从而减小对水库大坝或堤坝的渗压力,进而降低水库渗漏的风险。
2. 加强土壤固化
加强土壤固化是防治水库渗漏的另一有效手段。可采用喷浆法对水库大坝或堤坝下游土壤进行固化处理,以增加土壤的密实性和抗渗透能力,从而减少水库渗漏的可能性。还可以进行地基加固等工程措施,以增强土壤的稳定性和承载能力。
3. 定期检测和维护
定期检测和维护是保障水库安全的重要举措。需要建立水库渗漏的监测系统,定期对水库大坝或堤坝的渗漏情况进行检测和评估。一旦发现渗漏情况,需立即进行修补和加固,以避免渗漏的进一步蔓延。
4. 安全应急预案 制定安全应急预案是防治水库渗漏的重要保障措施。一旦出现水库渗漏的紧急情况,需要立即启动应急预案,组织人员进行紧急抢修和应急处置,最大限度地减少水库渗漏对周边区域的影响。
水库大坝渗漏原因及防护措施
水库大坝渗漏原因及防护措施
摘要:渗漏问题是水库大坝工程中的常见问题,而随着近年来水坝加固技术的不断发展,在水库大坝的渗漏防治上有了很大的进步,对于出现渗漏的水库大坝应该具体分析其出现渗漏的原因,并根据原因针对性地采取相应的防治措施,从而有效维持和延长水库大坝的寿命,增加水库大坝的经济效益。本文对水库大坝渗漏原因及防护措施进行分析。
关键词:水库大坝;渗漏原因;防护措施
水库建设中,预防水库坝体渗漏是一项重要工作。我国多年来的实践显示,水库大坝、堤坝渗漏现象比比皆是,不但直接降低了蓄水功能和效益,也给工程带来隐患,影响到大坝工程质量和效益目标。联系实际,把握水库大坝渗漏的状况和原因,提出准确的防治措施,有效杜绝水坝渗漏,对提高水库建设质量,更好地为三农服务,为现代化建设服务,意义重大。
1水库大坝存在的破坏隐患
水库大坝长久受到河流、山体等压力的冲击,使得水库大坝在长久使用过程中会出现一定的病害,主要包括变形破坏和渗漏破坏,其中渗漏破坏主要是大坝基体下渗漏的水流,会使大坝本身的某些颗粒发生移动,导致大坝基体部分结构会出现变化,导致渗漏的发生。而变形破坏则是在渗流的冲击下大坝本身抗剪强度降低,使得坝体某些部位出现不均匀的裂缝、变形或下滑,导致形成崩岸、滑坡等变形形式。由此可见,渗漏问题是导致水库大坝寿命降低,经济效益下降的主要原因,大坝渗漏会使坝体软弱结构面的强度降低,是坝体中的某些断裂带或岩土的结构发生变化,导致变形发生。而随着时间的推移,大坝周围的相邻低谷和洼地扬压力会增加,使得下游地的水位抬升,淹没建筑物的地基。
2大坝渗漏形成原因
根据大坝渗漏发生的部位不同,分为坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏三种情况,各种渗漏的原因分析如下。
2.1坝体渗漏主要原因
大坝在加高培厚过程中,坝体通过很多次规模的扩建,新、旧坝体连接的位置处置不好,筑坝土石料质量差,土石料水性大、回填土中块石及杂物过多,引发坝体渗漏隐患。如果大坝提高蓄水水位,坝体的防渗体将承担更大的水压力,进而导致防渗墙失去其用途,存在溃坝的危险。
浅析水库大坝渗漏原因分析及处理措施
浅析水库大坝渗漏原因分析及处理措施
摘要:坝体渗漏虽是常见的缺陷,但其危害性却不可忽视。水库大坝的渗漏不仅影响到了水库下游人民的生活与生命财产安全,也为国家带来了不小的经济损失。本文结合工程实例,对该大坝出现裂缝及渗漏的原因、加固防渗设计处理措施进行了探讨,可供类似工程参考与应用。
关键词:水库大坝;裂缝;渗漏;处理措施;施工
引言
水库作为常见的水利基础设施,担负着城乡防洪、蓄水、养殖、发电和灌溉等重要任务,在促进城乡经济发展、改善生态环境等方面发挥着重要的作用。但是,目前有部分水库大坝由于长年运行使用,存在老化、失修等问题,出现渗漏的现象,这对水库整体产生极为不利的影响。若水利人员不及时采取合理的处理措施,不仅会影响到大坝坝体结构的安全可靠性,也会给水库的日常运行带来严重的安全隐患。因此,水利工作者必须重视水库大坝渗漏现象,对其进行加固处理,以避免渗漏现象的产生,从而确保水库大坝的质量安全。
1 大坝出现裂缝及渗漏的原因
水库大坝已建成并投入使用约14a,主要作用是城镇供水以及农业耕作灌溉,坐落在第四系残坡积覆盖层上,投入使用后进行过帷幕灌浆处理,但由于长期受地下、地表水流的冲刷、溶蚀及多种因素的影响,水库坝体开始出现不同程度的渗漏现象。
1.1 因地质问题引起的裂缝及渗漏
水库工程,由于坝址位于浅、深灰色薄层至块状变余砂岩,灰、深灰色厚层块状变余凝灰岩、灰色薄层至中厚层凝灰质板岩互层上,断裂构造不发育,但节理裂隙发育,基础及靠岸边坡开挖后基岩裸露,导致暴露的地壳经过长期的空气侵蚀及地壳的运动,坝基出现了变化,坝体也随着坝基的变化而变化,坝体结构的稳定性受到破坏,导致坝体及防渗墙出现裂缝。
1.2 因施工工艺不当引起的裂缝及渗漏
水库大坝施工过程中,由于当时的水利施工技术不高,选择的施工工艺不恰当,且没有对施工过程进行严格监控,导致建筑物出现有害裂缝及渗漏。
