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雷塬水庫施工導流方案比選分析

2020-11-19 07:45:44武小龍
陜西水利 2020年9期
關鍵詞:施工

黃 婷,武小龍,鄒 森

(陜西省水利電力勘測設計研究院,陜西 西安 710001)

1 工程概況

雷塬水庫地處陜北黃土高原銅川市宜君縣城境內雷塬河下游,距雷塬河與洛河交匯口約1.5 km。工程開發任務主要為:在滿足工程斷面下游河道生態基流情況下,給水庫周邊村鎮居民生活和農業灌溉供水。水庫總庫容1896 萬m3,屬中型工程,工程等別為Ⅲ等。樞紐工程主要建筑物由攔河大壩、導流泄洪洞、溢洪洞、取水工程浮船泵站等四部分組成,主要建筑物等級為3 級。

攔河大壩為均質土壩,大壩壩頂高程729.5 m,防浪墻頂高程730.7 m,水庫正常蓄水位726.0 m,最大壩高65.5 m,壩頂長度345.0 m,壩頂寬8.0 m,最大壩底寬度374.8 m。

2 水文地質條件

雷塬河流域所處地區屬大陸性溫帶半干旱季風氣候,多年平均氣溫9.7℃,極端最高氣溫34.6℃(2006 年),極端最低氣溫-19.7℃(2009 年),最冷月平均氣溫-7.0℃,其中11 月~翌年1 月為最低溫度時段;多年平均降水量676.4 mm,全年雨量分布不均,年際間變化大,其中汛期7 月~10 月徑流量占年徑流量的59.8%,枯水期11 月~翌年2 月占12.6%,而量級和強度較大暴雨80%都發生在7 月~9 月。雷塬河流域的洪水由暴雨形成,暴雨特性和流域下墊面決定了該河的洪水陡漲陡落,峰型略瘦。由于流域面積較小,河槽調蓄能力差,一次暴雨形成一個洪峰,洪峰流量較大,在多雨季節形成漲落明顯的連續洪峰。

壩址處地貌類型以殘塬溝壑為主,呈“V”字型,基本對稱,河谷寬92.8 m,河谷底寬64 m~116 m,河床高程665 m~672 m,河床寬度約16 m~29 m;在壩址區左右兩岸沖溝均有發育,垂直主河道,支溝呈樹枝狀發育,兩岸以黃土狀壤土為主。左壩肩上部為土質邊坡,壩頂高程以下為巖質邊坡,形態完整,邊坡穩定。右壩肩上部為濕陷性土層,濕陷等級為Ⅲ級(嚴重),壩頂高程以下基巖斜坡表層為碎石土。

3 導流標準

根據水庫庫容、工程等別及主要建筑物等級,按照《水利水電工程施工組織設計規范》(SL 303-2017)的規定,導流建筑物按5 級設計,采用土石圍堰,相應的洪水標準重現期為10 年~5 年。根據水庫所在流域臨近河流域水文站的多年(近60 年)水文實測資料,且汛期淹沒損失不大,因此本工程導流標準取下限,按洪水重現期5 年標準進行設計。

4 導流方案

壩址兩岸地形陡峭,根據地形條件、樞紐建筑物布置特點、施工進度安排及河道的洪水特性,采用河道一次攔斷、導流泄洪洞過流的導流方式,本階段(可行性研究)選取了兩個方案進行比較。方案一:全年圍堰導流方案;方案二:枯水期圍堰擋水、汛期高水圍堰與壩體結合的導流方案[1]。

4.1 兩種方案的共性

經方案比選,泄洪洞布置在大壩右岸,為減少臨時工程量和投資,本著結合利用永久建筑物的原則,導流洞結合泄洪洞布置,施工期作為導流洞使用,且泄洪洞進口高程可滿足施工導流的高程要求,工程運行期為泄洪洞。導流泄洪洞屬永臨結合的建筑物,設計時按永久建筑物考慮,建筑物等級為 3 級[2-3]。

導流泄洪洞進口底板高程682.00 m,放水塔內設有事故檢修閘門和工作弧門各一道,弧門孔口尺寸4 m×5 m(寬×高)。洞身段采用城門洞型,斷面尺寸6.0 m×8.2 m(B×H),長535 m,隧洞比降為 i=0.015, 鋼筋混凝土襯砌,DX0+000.00-DX0+020.00 厚度為0.8 m,其余厚度為0.6 m。隧洞洞身出口接挑流消能段,長32 m,挑流鼻坎側墻高度8 m。上游設45 m 長護坡段, 下游設置首寬為6 m 末端15 m 厚1.5 m 的C25 鋼筋混凝土護坡段防沖。導流泄洪洞總長535 m,最大下泄流量486.07 m3/s。

4.2 兩種方案的特性

4.2.1 方案一

上游圍堰采用全年不過水土石圍堰,設計洪水標準為全年5 年一遇(P=20%),相應洪峰流量為151 m3/s;經調洪計算,堰前水位683.7 m,堰頂高程685.0 m。

導流安排:第一年6 月~第二年11 月,利用原河道導流,進行導流泄洪洞施工,洪水標準為全年5 年一遇。

第二年12 月~第四年5 月,11 月初進行河道截流后,圍堰擋水,導流泄洪洞過流,進行帷幕灌漿,壩體開始填筑,設計洪水標準為全年5 年一遇。

第四年6 月~9 月,導流洞泄洪過流,壩體擋水,繼續壩體建筑,此時度汛標準為全年50 年一遇洪水,相應洪峰流量為747 m3/s,壩體填筑到壩頂高程。

大壩平均填筑強度:4496 m3/d,平均上升速度:4.8 m/月。

優點:能夠保證基坑工作面不過水,施工干擾相對比較小,而且壩體施工強度均衡,在保證工期的前提下,壩體填筑質量比較高。

缺點:圍堰基礎開挖量以及填筑量較大,不經濟。

4.2.2 方案二

導流安排:第一年6 月~第二年10 月,利用原河道導流,進行導流泄洪洞施工,洪水標準為全年5 年一遇。

第二年11 月~第三年5 月,11 月初進行河道截流后,導流泄洪洞過流,低水圍堰擋水,上游低水圍堰采用5 年一遇(P=20%)洪水標準的枯水期(11 月至翌年5 月)不過水土石圍堰,設計流量Q=14 m3/s,經計算,堰前水位680.25 m,堰頂高程682 m。進利用一個枯水期將壩體填筑至度汛水位20 年一遇(P=5%)洪水度汛高程685.3 m。

第三年6 月~第四年9 月,導流洞泄洪過流,上游全年圍堰與壩體結合,汛期壩體臨時斷面擋水,繼續壩體施工,此時度汛標準為全年50 年一遇(P=2%)洪水,相應洪峰流量為747 m3/s。

大壩平均填筑強度:6036 m3/d,平均上升速度:7 m/月。

優點:導流工程量小,永臨相結合,充分利用枯水期,比較經濟。

缺點:①在短期內完成壩基清除、灌漿、壩體填筑等工作,施工強度高,且不易保證工程質量;②壩體與圍堰結合部分的技術處理難度較大;③高水圍堰迎水面度汛擋水需做防護相應的措施,后期還需拆除,施工程序復雜。

兩種方案比選見表1。

表1 導流方案比較表

綜上,全年圍堰導流雖然工程量略大,但它的優點也是顯而易見的;施工干擾小,壩體填筑的進度不受洪水影響,填筑強度低,填筑質量容易控制;方案二雖然臨時工程量少,但上游壩體度汛斷面填筑必須在汛期前填筑完成,每個月必須填筑7 m左右,滿足攔擋20 年一遇洪水度汛高程,加之此處冬季寒冷,3 個月不能施工,施工進度難以保證,強度高,施工干擾大,壩體與圍堰結合部分填筑質量也不易保證;且全年圍堰與低水圍堰僅差了3 m,因此,為了保證工期和施工質量,本階段推薦方案:全年圍堰導流方案。

5 上、下游圍堰的布置

上游圍堰布置于壩址上游300 m 處,堰體填筑本著盡量利用當地材料的原則采用粘土填筑。堰頂高程685.0 m,最大堰高13.56 m,圍堰頂寬8.0 m,堰體上游邊坡為1∶3,下游邊坡為1∶2.5。上游迎水面采用鉛絲籠塊石護坡,砌護厚度0.5 m。

根據導流洞出口位置水位流量關系曲線得出,下游圍堰堰前水位為666.7 m,考慮安全超高后,下游圍堰頂高程取667.5 m。堰頂軸線長32.5 m,最大堰高2.5 m,堰體上、下游邊坡均為1∶2.5。上游迎水面采用鉛絲籠塊石護坡,砌護厚度0.5 m。

6 結語

在水利水電工程建設中,施工導流貫穿整個施工過程,因此導流方式的選擇尤為重要。針對雷塬水庫所處的地質條件及所屬流域的洪水特性,采用永臨建筑物結合,提出兩個可實施的導流方案進行詳細的比較分析,不僅從工程造價方面衡量,還要考慮工期、質量、安全、施工強度均衡等因素,最終選擇出適合本工程特點,且盡可能發揮投資效益的全年圍堰導流方式,為同類同等工程選擇導流方式提供一定的參考價值。

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