王櫻畯,雷顯陽,姜曉楨,王頌翔
(1.中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司, 浙江 杭州 310014; 2.南京水利科學(xué)研究院巖土工程研究所,江蘇 南京 210024)
抽水蓄能電站的部分上水庫因地形地質(zhì)條件差,常采用全庫盆防滲。同時(shí),為了達(dá)到較好的土石方挖填平衡,庫底需要填筑一定厚度的土石料。由于填渣深度大,填料來源復(fù)雜,蓄水后庫盆會(huì)產(chǎn)生不均勻沉降。土工膜具有適應(yīng)地基變形能力強(qiáng)、防滲性能好、節(jié)省工程投資等特點(diǎn),已被越來越多地應(yīng)用于抽水蓄能電站水庫防滲工程中[1],如日本的今市電站(1990年)、沖繩海水蓄能電站(1999年),我國(guó)的泰安抽水蓄能電站(2006年)、溧陽抽水蓄能電站(2017年)、洪屏抽水蓄能電站(2018年)等。
根據(jù)已建工程經(jīng)驗(yàn),土工膜的滲漏主要來源于土工膜與周邊結(jié)構(gòu)的錨固處[2],下支持層挖填分界處等。錨固處及挖填分界處兩側(cè)由于材料“軟硬”程度不同,變形量?jī)H由該處局部土工膜承擔(dān),從而導(dǎo)致局部土工膜拉伸應(yīng)變過大,甚至撕裂破壞,影響了土工膜的正常使用功能[3-5]。為了消除這種現(xiàn)象,減小土工膜的應(yīng)變,常采取2種措施:一是局部土工膜采用特殊鋪設(shè)方式,即在搭接部位預(yù)留一定超高或凹坑,以抵消“軟硬”交界面上的絕對(duì)變形量[6];二是對(duì)土工膜支持層的模量進(jìn)行調(diào)整和控制,減小整體的土工膜變形[7]。
由于土工膜的較大變形梯度主要集中在靠近錨固處或挖填分界處的局部較小范圍內(nèi),并且土工膜局部特殊鋪設(shè)方式也僅局限在較……