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壩基防滲帷幕設計及滲漏分析

2016-07-06 01:48:31張雙龍博樂農五師全新勘測設計有限公司新疆博樂833400
水利規劃與設計 2016年1期
關鍵詞:設計

張雙龍(博樂農五師全新勘測設計有限公司,新疆博樂833400)

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壩基防滲帷幕設計及滲漏分析

張雙龍
(博樂農五師全新勘測設計有限公司,新疆博樂833400)

灌漿技術具有施工便捷、安全環保、經濟效益高等優點,被廣泛應用在水利工程領域。防滲帷幕通過凝結顆粒填充巖土間的孔隙提升壩基防滲能力。本文結合工程復雜的地質情況,首先分析了壩基出現滲漏的原因,隨后通過前期防滲帷幕設計進行壩基防滲處理,最后對前期灌漿后的壩基進行滲漏分析。研究表明:前期灌漿帷幕設計可有效地降低滲漏量,但是透水率仍偏高,需要在此基礎上進行補強灌漿處理。

壩基防滲;前期灌漿;帷幕;補強灌漿

DOI:10.3969 /j.issn.1672-2469.2016.01.037

1 工程地質概況

本文研究的水庫壩址區位于天山北麓,準噶爾盆地南緣,地勢南高北低,自然坡降為5‰~8‰。巖性為第四系沖積堆積卵礫石層,以圓礫為主,層頂高程538.58~545.22m。肯斯瓦特以北至紅山嘴出山口的低山丘陵區為地下水徑流區,該區內地下水與地表水互相補給,地下水類型由單一的基巖裂隙水轉化為孔隙、裂隙水共存。裂隙水以下降泉的形式排泄至瑪河,形成第四系孔隙潛水,由于含水介質滲透性較好,因而徑流、排泄條件也較好。含水層介質為透水性較好的卵石、礫石,地下水埋深由南向北隨地面高程的降低而逐漸變淺。圓礫層磨圓度較好,多呈次圓狀,分選性差,母巖成分主要為硬質巖石。該層天然密度2.01~2.10g/cm3,天然含水量3.2%~3.6%,不均勻系數32.25~108.4,曲率系數0.157~1.574,滲透系數為5.5× 10_2~7×10_2cm/s,重型動力觸探錘擊數為5~9擊,埋深大于6m,承載力標準值280kPa。

水庫壩址區年平均流量1.23m3/s,來流含沙量為0.32kg/m3,水庫總庫容量為2540萬m3。該水庫由大壩、輸水隧洞、溢洪道組成,防洪等級按照50年一遇設計、洪水校核按照P=0.1%進行。該大壩采用粘土心墻,其壩基位于一條巖體破碎程度很大的卸荷帶上。大壩軸線貫穿左右兩岸的侵入巖和砂巖,壩址處的河谷呈“V”字型。大壩左岸地形坡度較緩,中上部基巖裸露,壩基為長期風化的閃長玢巖,該側存在較大的裂隙,很難進行開挖施工。卸荷帶巖體節理大多張開,少量還夾雜著淤泥和鐵銹,節理走向為N5°W~N5°E。壩址區共有斷層9條,大多為順流方向,傾角在45°~80°。

2 基于遺傳算法的灌漿設計

遺傳算法是一種模擬自然界進化過程的優化算法,隨著人工智能算法的進步,遺傳算法開始應用于工程、控制、經濟學等多個領域。遺傳算法具有以下優點:

(1)不直接使用變量進行搜索,使用變量的編碼;

(2)搜索中從一組解進行迭代,減少了局部最優解的出現概率;

(3)整個搜索過程是隨機的;

(4)對空間的連通性沒有要求,只需要計算目標函數。

遺傳算法編碼精度:

解碼公式:

其中:Umax為最大值;Umin為最小值;l為編碼串長度;

求解目標函數最大值的表達式為:

其中:Cmin為群體方差的函數。

傳統的帷幕灌漿設計一般參考半經驗公式進行,但是這樣只能得出一個較好的設計方案,而不是最好的設計方案。因此,將帷幕灌漿造價定為最優函數,采用遺傳算法進行優化。由于帷幕灌漿的目的是為了減少滲漏量,降低滲透壓力,在保證水力梯度的基礎上,以滲漏量和滲透壓力為約束條件進行建模。

帷幕灌漿設計優化模型為:

約束條件:

其中:P為帷幕灌漿工程造價;tc為帷幕灌漿厚度;hc為深度;kc為滲透系數;Q為總滲透量;F為總滲透壓力;G為壩基最大水力梯度。

帷幕灌漿設計流程圖見圖1。

圖1 帷幕灌漿設計流程圖

2007~2013年的注水試驗和壓水試驗結果表明:

(1)右岸ZK03、右岸ZK09、左岸ZK003處孔深12m以上的巖體屬于極強-強透水層,孔深12~38m的巖體屬于中透水層,38m以下屬于弱透水層;

(2)河床ZK2處孔深14.5m以上的巖體屬于強透水層,孔深14.5~30m的巖體屬于弱透水層;

(3)左岸ZK001、右岸ZK01處孔深13m以上的巖體屬于極強-強透水層,孔深13~40m的巖體屬于中透水層,40m以下屬于弱透水層;

從試驗結果看,不同深度下透水率均大于3Lu,尤其是左岸ZK003的9.45~14.55m段的透水率竟達13.9Lu,與設計規范要求相差較大。透水率小于5Lu的隔水層埋藏深度在25~70m。由于壩址區山坡坡度較大,不利于設備施工,需要在右岸山體開挖2m×3m灌漿平洞,右岸帷幕向山體方向移動46m,深度約為25m。根據遺傳算法結果,前期帷幕灌漿分為3個序孔,施工中的灌漿壓力隨灌漿位置、灌漿孔序變化,將前期帷幕灌漿工作量列于表1。

表1 前期帷幕灌漿工作量

3 灌漿后滲漏分析

對壩基進行前期灌漿處理后,需要對施工后的滲漏量進行校核,校核仍采用鉆孔壓水實驗法和注水實驗法,校核試驗共布置了29個校核監測孔。其中,檢測孔JK1、JK2為早期帷幕灌漿測量孔,JK8為補充檢測孔,其余均為壩基帷幕校核孔。從試驗結果看,鉆孔巖芯獲取率僅為20%~60%,且取出的巖石大多為張開狀,存在明顯縫隙發育。甚至有些處于卸荷帶的校核孔巖芯取樣率低于20%。

研究表明:JK2和JK3的取樣效果較好,巖芯呈現出弱透水性,但透水率小于3Lu的部分位于壩頂以下75.4~82.1m處。JK4巖芯的透水性較強,大部分區段的透水率在10Lu以上,說明前期防滲灌漿僅對部分區域起作用。表2列出了JK4巖芯不同深度的透水率情況。

表2 JK4巖芯不同深度的透水率情況

雖然經過前期防滲處理后,壩基滲水有一定好轉。但是從表2中的數據看,大部分區段的透水率均仍大于10Lu。針對這個問題,需要在壩基前期灌漿的基礎上對滲透帶進行補強灌漿,這個問題也是今后的研究方向。

4 結語

隨著科學技術的進步,水利工程對灌漿技術的要求不斷提高。灌漿技術十分注意技術總結和理論研究,但是灌漿理論往往滯后于施工經驗。結合工程復雜的地質情況,首先分析了壩基出現滲漏的原因,隨后通過前期防滲帷幕設計進行壩基防滲處理,最后對前期灌漿后的壩基進行滲漏分析。研究表明:前期灌漿帷幕設計可有效的降低滲漏量,但是透水率仍偏高,需要在此基礎上進行補強灌漿處理。

[1]李剛,李軍,楊開華.某土石壩帷幕灌漿滲流監測成果分析[J].長江科學院院報,2012(05):86-89.

[2]楊良權,李波,雷安平,樊艷云,高煥芝,魏定勇.南水北調大寧調蓄水庫帷幕灌漿試驗與分析[J].水利水電技術,2013 (01):73-78.

TV543

A

1672-2469(2016)01-0118-03

2015-06-22

張雙龍(1984年—),男,工程師。

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