水利科技救灾实用技术推广项目

工作简报

(第五期)


执行单位:中国水利水电科学研究院

1999年4月23日

中国水科院 工程设计院 供稿

 

point-14.gif (1653 bytes) 石庄长江大堤模袋混凝土护岸工程即将开工
point-14.gif (1653 bytes) 烂泥湖垸堤防固化护坡工程质量达到设计要求
point-14.gif (1653 bytes) 松澧垸堤拟采用综合渗流控制措施治理隐患
point-14.gif (1653 bytes) 下会坑水库防渗面板修补工程

石庄长江大堤模袋混凝土护岸工程即将开工

    土工合成材料应用推广示范工程——石庄长江大堤护坡工程位于江阴市西,太湖平原西北,长江下游南岸,是长江的主干堤。根据“长流规”的规划设计标准,此段堤防属2级工程,按50年一遇洪水标准设防,即50年一遇洪水位另加2m的综合超高。设计堤顶高程9.25m,防浪墙墙顶高程9.50m,堤顶宽7.0m,迎水坡1:3,背水坡1:2.5

    315日,高季章院长率队到石庄长江大堤查勘,与江阴市水利农机局共同协商有关示范工程的合作事宜,讨论、审查了模袋混凝土护坡的设计方案和施工进度安排。

    模袋混凝土护坡分101520cm厚三种,其中以15cm厚为主。堤脚处设1.0m深的齿坎,高程8.2m处设0.8m宽的模袋混凝土平台,然后接浆砌石防浪墙。混凝土标号为C20

   目前,大堤正在进行整坡施工。模袋混凝土护坡计划于410日开始施工,4月底结束。进入四月以来,江阴持续阴雨,延误了施工,估计420日左右,可以开始模袋混凝土施工。

烂泥湖垸堤防固化护坡工程质量达到设计要求

    湖南益阳烂泥湖垸堤防固化护坡工程分两种形式进行:1.利用固化砂卵石料做护坡面板,厚度为10cm2.直接固化堤坡土壤,平均固化厚度20cm

    固化砂卵石料做护坡面板,设计要求固化砂卵石料护坡面板的28天抗压强度为10MPa。浇筑面板现场取样结果为,7天平均抗压强度达12.0MPa14天为13.9MPa28天为16.1MPa,达到并超过了设计指标。固化砂卵石料的抗冲刷磨损率为0.329,满足水工混凝土抗冲刷规范要求。抽样试验表明,工程质量合格率达99%

    固化堤坡土壤,其设计无侧限抗压强度为400KPa,渗透系数为A×10-7 cm/s。施工过程中取样检测施工质量,实测固化土体的无侧限抗压强度达400500KPa,渗透系数为2.49×10-8 cm/s。由于固化土护坡是一个整体,与原护坡土体结合紧密,增强了堤坡的抗风浪能力,对于洪水期间保持边坡的安全稳定十分有利。但固化土坡的抗冲刷能力不及固化砂卵石护坡,因此固化土坡易用于堤防护坡的上部,或用于河道中水流速慢、淘刷作用不严重的堤段。

照片 烂泥湖垸堤防固化护坡工程

    护坡面板的主要作用是防止波浪对堤身的淘刷破坏,提高堤防的抗渗能力,采用土壤固化技术护坡面板,是一种经济实用的护坡新方法。

 

松澧垸堤拟采用综合渗流控制措施治理隐患

    松澧垸堤位于湖南省澧县,保护着澧县城关镇和澧阳平原中心。仅城关镇就拥有固定资产16亿元,一旦溃垸将造成巨大的经济损失。1998年该垸堤遭受了建国以来的特大洪水袭击,仅城关堤段就出现各种主要险情23处,其中翻砂鼓水(管涌)16处,弹簧性软包4处,其他险情3处,为一重点险段。根据该垸堤的地质条件和出险情况,当地堤防管理部门提出了初步治理方案。

    为了对除险治理初步方案的可行性、合理性进行评估,我院岩土所进行了以下工作:①首先对该垸堤“98”洪水期间的观测资料进行了分析。延时和直接分析结果表明,观测点水位与河水位密切相关、基本上同步变化,没有延时现象,表明堤基强透水层直接与河水连通,堤基渗流为有压渗流。②通过渗流有限元计算,对基础灌浆、压盖和减压井的效果进行分析,认为采取河内禁采砂砾石、基础充填灌浆、堤内平台压渗并适当结合减压井的综合治理措施是合理可行的,能够达到治理堤基管涌险情的目的。同时,根据具体情况对堤后300m内的水井分别予以封堵或清洗。

    松澧垸堤除险加固工程将在本年内实施。

下会坑水库防渗面板修补工程

    下会坑水电站位于江西上饶县花厅,丰溪河支流花厅水上,为引水式发电站,水库总库容352.9m3,正常高水位422米,设计洪水位423.1米,多年平均年径流量1431m3/年,多年平均流量4.54 m3/s,洪峰流量727 m3/s,有压隧洞长4.756km,直径2.43.1m,总装机2×8000KW,年平均发电量528.3kwh,有效灌溉面积3.06万亩。水电站总投资9860万元。

    大坝工程:双心双曲混凝土砌石拱坝。最大坝高:101m,顶部中心弧长264.6m,顶宽5m,底宽20m,厚高比0.1306,是国内最高的砌石混凝土双曲拱坝。

    1998年,大坝施工正式开始,砌石混凝土和防渗面板混凝土同时施工。2m厚的防渗混凝土面板每块宽15m,在夏季高温施工时没有采取有效的温控措施,在每块混凝土面板上产生了1~2条裂缝,至342高程(死水位),裂缝总数达40余条,裂缝宽度在0.5mm以下,最长达9m。一般温度裂缝均属贯穿缝,而且有可能随着坝体的升高而发展。这些位于大坝基础部位的裂缝,不仅使大坝上游防渗面板受到较大的破坏,而且会使其与砌石混凝土坝体的粘接受到较大影响,如不及时采取措施,将会降低引起坝体强度和稳定性,从而直接危胁到大坝的安全和下游上饶地区的工农业生产和人民的生命财产安全,为了确保下会坑水电站的建设质量及安全运行,决定对大坝上游面的裂缝进行全面处理并在死水位以下喷涂防水砂浆进行全面封闭。

    199917日,结构所派专家在工程指挥部领导的陪同下,对大会坑大坝上游混凝土防渗面板的裂缝及砌石施工和拱坝横缝等问题进行了仔细查看,后由大坝指挥部、施工单位、监理、设计院和水科院多方参加,对大会坑拱坝的封拱、裂缝修补和砌石施工三个问题进行了讨论,提出以下意见,并承担了混凝土防渗面板的修补工作。

  1. 为确保工程整体质量,实现1999年国庆提前发电,目前不宜进行封拱,建议2000年初封拱,并对封拱时间问题写了书面意见。
  2. 在大坝裂缝修补中,根据裂缝的性态,分别采用了弹性防渗灌浆和弹性补强灌浆,既保证了大坝混凝土的整体性和防渗性,同时又能适应裂缝的温度开合变形,达到了国内裂缝修补技术的先进水平。
  3. 加强坝体砌筑的质量控制,混凝土标号不能低于150号,石料选择和施工必须严格按规范要求进行。
  4. 为了保证下会坑水电站裂缝防渗修补的整体效果,在大坝死水位(342m高程)以下坝面,均采用了保温防水喷涂技术,喷涂聚合物保温防水砂浆达面积1500m2

    下会坑水库面板修补工作已于320日结束。