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某應急工程堤防型式研究

2022-07-14 03:06:08王軍
河南水利與南水北調 2022年6期
關鍵詞:混凝土工程施工

王軍

(甘肅省水利水電勘測設計研究院有限責任公司,甘肅 蘭州 730000)

0 前言

應急工程堤防要求在主汛期前完成施工。因此,因地制宜的堤防型式是防洪工程設計及施工設計成敗的關鍵。文章結合某防洪堤防工程實例,從堤防材料、斷面形式、工程造價及工程特性等視角入手,對防洪工程堤防型式進行選擇研究,確定最優堤防選型方案,這對今后實施同類工程設計、施工具有一定的參考價值和指導意義。

1 項目背景

2020年8月中旬以來,××縣受持續強降雨影響,出現滑坡、泥石流等地質災害以及百年不遇洪水災害,多處道路中斷,××江干流及其支流、山洪溝道部分河段發生改道、淤積、河床抬升等問題;沿河沿江兩岸房屋、農田被沖毀,水利基礎設施損毀嚴重。根據河道現狀,結合河道兩岸地形條件,××縣××江防洪重點段災后重建應急工程治理涉及河道長約23.60 km。

工程建設的主要任務:一是通過對河道險工險段、人口集中鄉村段、農田集中連片段等河段進行防洪工程建設,建立較為完善××江干流防洪體系,提高××江工程區段的防洪保障能力,保障當地居民生命財產安全,為沿河兩岸廣大人民群眾經濟發展提供適宜的防洪安全保障。二是新建堤防、固定河床面及雍高水位、減緩溝道流速等措施,確保××江河道行洪寬度,提高河道整體防洪能力,保護××江沿岸及村莊居民生命財產、農田林地安全,為當地經濟社會可持續發展提供保障。

2 工程地質條件

工程區所處地貌特征,工程區地貌類型為巖質高中山區及白水江谷地,大部分河段河谷呈不對稱發育,河谷地貌發育不全,河漫灘、階地等只在部分河段發育。由于河流沿山谷蜿蜒蛇行,河床縱坡較大,形成了較多的沖蝕岸及堆積岸,并在沖蝕岸形成了沖蝕陡坎。

工程水工建筑物有關巖性大部為河床、階地全新統漂石砂卵礫石,沖溝匯入段塊石碎石土。漂石砂卵礫石廣泛分布于××江河床、河漫灘及兩岸階地下部,厚度大于20 m,由漂石、卵礫石及砂組成,局部夾砂透鏡體(洪水淤積),青灰色,松散~中密,分選性較差,局部段水平層理清晰可見,漂石、卵礫石成分以砂巖、灰巖、花崗巖及變質巖為主,磨圓度較好,次圓、渾圓、橢圓狀居多,少數為次棱角狀,砂主要為石英、長石顆粒,以中粗砂為主,含泥量較小。塊石碎石土主要分布于沖溝洪積扇、洪積臺地和人工堆積臺地等,大小混雜,孤石、塊石含量高,無分選,厚度3~15 m不等,松散~中密。

工程治理段堤基地層漂石卵石混合土、砂、土層透鏡體組成,堤基地質結構分類為單一結構。堤基地層允許承載力為400~450 kPa,堤基地層承載性能較好,是較為理想的堤基持力層。由于堤防較低,所形成的附加應力較小,故不存在堤基穩定及沉降變形問題。存在的主要工程地質問題有河床沖刷和淤積、堤防基槽涌水和堤基滲透變形,較大沖溝附近堤岸存在沖溝的排洪及洪水沖蝕問題,以及岸坡穩定性問題。

3 堤防設計

3.1 設計原則

①堤防型式應考慮堤防重要性、工期要求、與河床的適應性、材料來源及延米造價等因素。②遵循堤防設計及施工相關規范要求。

3.2 斷面型式選擇

斷面型式選擇依據保護對象的重要程度、工期要求,并結合岸坡陡峻的地貌特征,斷面型式選擇仰斜式、重力式、衡重式三種混凝土結構型式,工程典型斷面型式見圖1~3。

圖1 方案一(仰斜式典型斷面)圖

圖2 方案二(重力式典型斷面)圖

圖3 方案三(衡重式典型斷面)圖

三種方案的技術與經濟對比表見表1。

表1 技術與經濟比選表

堤防每延米混凝土造價占每延米堤防造價的權重最大,按照8.5斷面高度測算,各方案混凝土工程每m工程量比較見表2。

表2 堤防混凝土每m工程量比較表

綜上所述,方案一穩定性差,與治理段河道縱坡大及岸坡陡峻的地貌特征不適應;方案二、三雖總價高,但強度、抗沖能力及穩定性好,能滿足工程保護對象重要性、工期緊迫及岸坡陡峻的工程特性。因此,為村民生命、財產安全,工程設計堤防采用重力式,針對高岸坎段,采用衡重式。

3.3 堤防材料選擇

3.3.1 方案一(現澆C20混凝土堤防)

優點:整體性及剛性較好、抗沖刷能力強。

缺點:施工難度小,對地基穩定性和承載力要求高,透水性較差;結構尺寸相同的情況下,每延米造價較高;屬于剛性堤型,抗基礎變形的能力差、易裂。

3.3.2 方案二(C15細粒混凝土砌塊石堤防)

優點:整體性及剛性較差、抗沖刷能力弱。

缺點:施工難度高,對地基穩定性和承載力要求高,透水性差;結構尺寸相同的情況下,每延米造價高;屬于剛性堤型,抗基礎變形的能力極差、易裂。

3.3.3 方案三(C20埋石混凝土堤防)

優點:該方案具有強度高、抗沖刷能力強、穩定性好等。

缺點:施工難度較高,對地基穩定性和承載力要求高,透水性差;結構尺寸相同的情況下,每延米造價低;屬于剛性堤型,抗基礎變形的能力較差、易裂。需要說明的是,該堤型對埋石整體性及抗壓強度要求高。石料天然重度不小于2.4 t/m3,凍融損失率<1%,其飽和抗壓強度≥30 MPa,最大吸水率不大于10%,軟化系數不小于0.75,埋石混凝土含石率控制在20%。石料粒徑不宜小于30 cm,最大粒徑不應超過結構斷面最小邊長的1/4。埋石料的含泥量應≤0.5%。施工時,應先鋪一層砼放一層塊石,再振搗密實至塊石沉入混凝土中,不得先擺石再澆混凝土。塊石應分布均勻,石塊間距不小于10 cm,離開模板距離應大于15 cm。每層澆筑混凝土厚度不得大于30 cm,塊石上下之間不得疊置,應有10 cm以上的間距,最終層面,應有10 cm純混凝土覆蓋層。

經比選,各方案綜合性能見表3所示。

三種方案雖均能滿足堤防功能要求,方案一造價最高,但卻唯獨方案一滿足了保護對象重要性、工期緊迫、需施工難度低及就地取材的工程特性,因此,堤防材料采用現澆C20混凝土。

4 研究結論

堤防設計應本著因地制宜、施工技術可行、經濟合理及安全可靠的原則,考慮實際地形、地質條件、建設條件及施工難度情況下綜合確定堤防型式。針對工程岸坡陡峻、需施工難度低、就地取材、保護對象重要及工期緊迫的應急工程特性,著重考慮到村民生命、財產安全,堤防型式為現澆C20混凝土重力式及衡重式。

表3 方案綜合性能比較表

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