土石坝整治资料课件.ppt
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1、一、病险水库一、病险水库 病险水库一般是指工程实际洪水标准未达到规定要求的标准,或虽达到规定洪水的标准,但工程存在较严重的质量问题,影响大坝安全,不能正常运行的水库。二:分类标准 大坝安全状况分为三类,如下:一类坝:实际抗御洪水标准达到防洪标准(GB50201-94)规定,大坝工作状态正常;工程无重大质量问题,能按设计正常运行的大坝。二类坝:实际抗御洪水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准,但达不到防洪标准(GB50201-94)规定;大坝工作状态基本正常,在一定控制运用条件下能安全运行的大坝。三类坝:实际抗御洪水标准低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准,或者工程
2、存在较严重安全隐患,不能按设计正常运行的大坝。19542003年历年溃坝数量统计 三、土石坝病险水库存在主要问题 土石坝病险水库存在主要问题:防洪标准低;工程质量存在严重问题;自然灾害(地震震害)以及其他土石坝病害与破坏(包括波浪对护坡的破坏、掘穴动物破坏等方面)(一)防洪标准问题 为了提高险库防洪标淮,从除险加固工程措施来看。主要是:适当加高大坝,增加调蓄能力;加大泄洪设施增加泄量;适当加高大坝与加大泄洪设施并举。(二)工程质量的问题 土石坝具体表现在渗漏、滑坡和裂缝。土石坝坝坡丧失稳定时,滑坡体沿着一个最弱滑动面发生滑动,这就是滑坡。渗流破坏又可分为流土、管涌、接触流失和接触冲刷四种形式,
3、前两种发生在单一土层,而后两种发生在成层土 土石坝滑坡的影响因素是多方面的,因此防止的措施也应从多方面着手。A:勘探设计方面 1正确选用筑坝土料 2合理确定土石坝断面和结构 3正确地规定土石坝的运行条件 4通过现场实验,选定计算指标 5为提高水库防洪标准,“戴帽”加高,要复核坝坡稳定,不能盲目加高 B:施工方面 C:运行管理方面 1加强土石坝滑坡的检查观测 2对各种观测项目作出滑坡预报,必须进行观测资料分析工作 土石坝滑坡的抢护与处理土石坝滑坡的抢护与处理 采取以下的紧急抢护措施:1土石坝上游坡由于库水位骤降而引起的滑坡 (1)要考虑迅速停止放水,使库内保持一定水位,有利于避免滑坡体继续下滑。
4、(2)将滑坡体上部松软土体挖掉,修整成比较平缓的坡度,裂缝上侧的陡坝也应适当进行削坡,以防因坡度过陡而继续坍滑,其下部应做成缓坡倾斜面,以利排水。(3)潜水或用其他方法摸清水下滑坡体的前缘位置,据以采用抛石或沙袋等临时性的压重固脚。2土石坝下游坡由于水库蓄水渗漏而引起的滑坡 (1)对较大的坡度,宜尽可能适当降低库水位,以免下游坝体的浸润线继续抬高,扩大浸润区,增加滑动力,减低抗滑力。(2)在坝体质量很差、渗漏严重、又不能降低水位的情况下,可在迎水坡抛土,以减少通过坝体的渗漏量。(3)在滑坡体的坡面上开沟导渗,使滑坡体中的积水能很快排除。(4)在滑坡体上部挖除松软土体,并对裂缝上侧陡坎部分进行削
5、坡。(5)如滑坡体底部前缘达到或超过坝趾,应采取抛石压重固脚措施。滑坡稳定后的处理 当滑坡稳定后,为确保水库安全,应对土石坝提出彻底的处理措施,一般应包括以下内容。1开挖回填 2放缓坝坡 3压重固脚 4防渗设施 5排水设施 在抢护和处理时应注意的几个问题 (1)造成滑坡的原因不同,采取的处理措施也有区别。但任何一种滑坡,都需要采取综合性的处理措施,如开挖回填、放缓坝坡、压重固脚和防渗排水等措施,而非单一方法所能解决的。(2)在滑坡处理中,特别是在抢护过程中,一定要做到在确保人身安全的情况下进行工作。(3)在迎水坡滑坡的抢护过程中,一定要摸清水下滑坡的位置,然后进行抛石或沙袋固脚,防止滑坡继续发
6、生。切不可在滑坡体上抛石或沙袋,这样既不能固脚,又加大了滑动力,反而会促使滑坡继续发展。(4)对滑坡性的裂缝,原则上不应采取灌浆方法处理。因为浆液中的水分,将会降低滑坡体与坝体之间的抗剪强度,对滑坡稳定不利,而且灌浆压力也会加速滑坡体下滑。如必须采用时,一定要有充分论证,确保滑坡体的稳定。(5)滑坡体上部与下部的开挖与回填,应该符合“上部减载”与“下部压重”的原则。开挖部位的回填,要在做好压重固脚以后进行。下部开挖,要分段进行,切忌全面同时开挖,以免引起再次滑坡。(6)不宜采用打桩固脚的方法处理滑坡,因为桩的阻滑作用很小,不能抵挡滑坡体的推力,而且打桩震动反而会助长滑坡的发展。一、坝体裂缝的类
7、型一、坝体裂缝的类型(一)裂缝类型 按其方向可分为:平行坝轴线的纵向裂缝;垂直坝轴线的横向裂缝;分布不规则的龟状裂缝;按其产生的原因可分为沉陷裂缝、滑坡裂缝以及干缩和冰冻裂缝;按其所在部位可分为表面裂缝及内部裂缝等。二、坝体裂缝原因分析二、坝体裂缝原因分析(一)纵向裂缝 纵向裂缝一般分为纵向沉陷裂缝和纵向滑坡裂缝两类。纵向沉陷裂缝产生的部位:1坝基压缩性大的坝段 2坝体心墙和斜墙与透水料结合处 3坝体分区分块施工的纵向结合面 4坝顶与坝基截合槽对应处 5跨骑在小山脊上的坝顶部 6坝体新老断面结合处纵向裂缝的成因:(1)坝基防渗措施处理不彻底或防渗措施失效,持续时间长,坝体浸润线抬高。(2)坝基
8、有淤泥层或坝身有软弱夹层。在坝基施工中,有淤泥层未清除或清除不彻底;在坝体施工中,土料含水量较高,有冻土块上坝或遇降雨,未做好防雨设施,土料含水量加大,干容重小,抗剪强度低。(3)在大坝施工中,为了减少拦洪工程量,采用临时断面,边坡较陡,汛后补做原断面;或已建大坝,提高防洪标准,加高培厚大坝,新老土体间未处理好,致使结合部质量差。(4)水中填土坝,土料含水量大,排水固结慢,施工速度快,孔隙水压力未能及时消散,抗剪强度低。(5)在水库运行中,由于操作运用不当,水位下降较快,坝坡土体排水较慢,形成较大的反向渗透压力。(二)横向裂缝 横向裂缝 1坝体与岸坡接头坝段结合坡度达不到要求;2坝基局部有压缩
9、性大的土层 3坝体与刚性建筑物接合坝段 当坝体与刚性建筑物接合处未处理好时,因不均匀沉陷引起横向裂缝。在坝体内埋设较大直径的输水洞坝段,由于输水洞顶部与其两侧的坝体填土高度不同,也常出现不均匀沉陷,在相应部位的坝顶处,出现横向裂缝。4坝体分段施工的结合部位 坝体合龙段或施工时土料上坝道路,或坝体采取分段施工的各段结合处(小型水库土石坝较多采用这种办法施工),往往由于结合处坡度过陡,或坝体填筑高差过大,或各段坝体碾压密实程度不同,甚至结合坝段漏压,引起不均匀沉陷,产生横向裂缝。(三)内部裂缝 1坝体窄心墙内部 2坝体与刚性建筑物相邻部位 3狭窄河谷高压缩性地基上坝体 4局部高压缩性坝基上的坝体底
10、部 5坝体内压应力小于该处库水压力部位 由于不均匀沉陷变形的结果,可能造成坝体内某些平面上的压应力小于该处库水压力,使水得以进入坝体中的闭合裂缝,形成新的裂缝。(四)龟裂缝 龟裂缝即干缩和冰冻裂缝。这种裂缝的产生,主要受气候影响。当坝体土料含粘量较高,含水量较大,在施工期间,工序衔接不好,坝面保护层或护坡垫层未能及时跟上,以及坝面碾压后,暴露时间过长,遇炎热或严寒的天气,因表层土料含水量迅速蒸发或土层迅速冻结,都会产生干缩或冰冻裂缝。三、土石坝裂缝的防止和处理措施 为防止裂缝的产生,应加强设计、施工和管理运行,这是根本的措施。在处理方法上,一般有封闭、翻筑、灌浆、放缓坝坡、加做戗台及加保护层等
11、措施。(一)裂缝的防止 1设计方面应做好的工作 (1)在设计前,对坝基进行必要的地质勘探工作,了解地基覆盖层及岩层的情况。(2)坝坡不能过陡。目前有的水库土石坝坝坡为减少坝体工程量,设计坝坡过陡;有的为提高水库防洪标准,戴帽加高坝体,造成坝坡过陡;(3)处理坝端与两岸接坡。两岸山坡上的树木、草皮、乱石、腐殖土(含松土)等应全部予清除。(4)筑坝土料的选择。在粘土心墙坝下游坝壳浸润线以下部位采用风化料(风化土、风化砂、风化砾石)时,须论证其有无发生渗透变形的可能性。当使用软化系数较低的水成岩风化料,在选择抗剪强度指标时,应考虑浸水后可能降低的因素。(5)在大孔性黄土地基上筑坝,应考虑其浸水湿陷,
12、在设计时应提出处理措施。2施工方面应做好的工作 (1)坝面填筑应尽量平起,以免造成过多的接缝,如不能平起时,力争填筑高差不要过大,并认真做好接缝工作;(2)在冬季填筑坝体时,防止大量冻土块填入坝体。(3)水中倒土坝填筑期间,应密切观测孔隙水压力的消散情况,校核坝坡的稳定。(4)严格控制碾压质量和土料含水量。(5)为防止干缩和冰冻裂缝,在坝体施工过程中,应随时做好粘土的保护层,既可防止土料含水量迅速蒸发,又可避免越冬时土层冻结裂缝。(6)在大孔性黄土地基上筑坝时,可考虑地基浸水沉陷。在筑坝前,用大直径钻孔钻孔,然后注水,使土自下而上浸湿,在其自重的作用下沉实,以增大坝体的塑性。一般认为在黄土地区
13、采用水中倒土法筑坝,对解决大孔性黄土不均匀沉陷有很大好处。3管理运行方面 (1)限制库水位降落过快。(2)土坝建后,在运行期间,发现坝基有淤泥层未处理,出现坝体滑坡裂缝,可以采取放缓坝坡或在坝脚加做戗台,亦可二者兼用。(3)当地基处理不彻底,渗透稳定遭到破坏,产生流土、管涌时,则应在坝的上游加强防渗措施;在下游做好反滤导渗减压设施,以控制坝基渗流稳定,防止产生裂缝坍陷。(4)坝面上不得堆存大量料物,特别是上下游马道上,以免造成裂缝滑坡。(5)防止坝下游坡脚滤水坝址被淤塞,排水不畅,坝体浸润线抬高,坝坡渗水,土料抗剪强度减低,出现裂缝,影响坝坡的稳定。(二)土坝裂缝处理措施 处理裂缝的措施一般有
14、开挖回填和灌浆。如裂缝较深,开挖回填工程量大,可以采用灌浆的方法,其主要内容如下:(1)钻孔布置;(2)浆液的选择和配制。提堂坝 提堂坝位于美国爱达荷州斯内克提堂坝位于美国爱达荷州斯内克(Snake)(Snake)河支流提堂河支流提堂(Teton)(Teton)河上。心墙土河上。心墙土石坝,最大坝高石坝,最大坝高93m(93m(自河床至坝顶自河床至坝顶),水库总库容水库总库容3.63.6亿亿m3m3,装有,装有1 1台台1.61.6万万kWkW的水轮发电机组,灌溉面积的水轮发电机组,灌溉面积6.56.5万万hm2hm2,兼有防洪作用。工程于兼有防洪作用。工程于19711971年开工,年开工,1
15、9751975年年1010月大坝建成并开始蓄水。月大坝建成并开始蓄水。19761976年年6 6月月5 5日发生溃坝失事。日发生溃坝失事。基础防渗措施基础防渗措施 在河床冲积层中开挖截水齿槽,齿槽最大深度达30m,要求将冲积层全部探除,使心墙直接置于基岩上。齿槽在基岩处的宽度为9.1m。从高程1554m至两岸坝头设置键槽。键槽深21m、底宽9.1m。施工时,心墙下的岩石表面用高压水气冲洗。对键槽和截水齿槽底部的部分张开节理和裂隙进行了灌浆处理。在高程15541586m之间,键槽的侧坡面和相邻的坝头岩石表面的张开裂隙,用重力法灌粘土浆,或用心墙土料填充压实。沿坝基全长设置灌浆帷幕。除1554m高
16、程以下某些透水性比较小的地区用单排孔外,其余部位均设有3排灌浆孔。3排孔的孔距为3m,最大孔深为79m。溢洪道部位的最大孔深增至79m。孔的方向,下游侧的一排铅直,中间及靠上游侧的一排孔则与铅直线呈30角斜向两岸。先灌下游排孔,然后灌上游排孔,最后灌中间排孔。溢洪道基础除帷幕灌浆外,还进行固结灌浆,并对张开节理进行了处理。灌浆孔总长36000m,耗水泥21000t,砂2330m3,膨润土60t,氯化钙190t。对心墙底部两岸岩基表面进行处理,自高程1533m以上心墙底部的薄层坡积物全部挖除,直达良好的基岩,并对表面大的节理作了专门处理。失事经过失事经过 19751975年年1010月月3 3日
17、,水库开始蓄水,至日,水库开始蓄水,至19761976年年5 5月月1313日蓄日蓄水至溢洪道堰顶高程,平均上升速度为水至溢洪道堰顶高程,平均上升速度为90cm/d90cm/d,最大为,最大为1.3m/d1.3m/d。19761976年年6 6月月3 3日发现右岸坝头坝脚下游日发现右岸坝头坝脚下游400m400m和和460m460m两处渗出清水,渗水量约为两处渗出清水,渗水量约为0.230.23和和0.15m3/min0.15m3/min。当时库。当时库水位为水位为1615.4m1615.4m。6 6月月4 4日右岸坝脚下游日右岸坝脚下游464660m60m处发现有处发现有清水渗出,渗水量约清
18、水渗出,渗水量约0.075m3/min0.075m3/min。6 6月月5 5日上午日上午745745,发现右岸近坝脚发现右岸近坝脚1537.7m1537.7m高程处漏水,至高程处漏水,至830830,估计渗,估计渗流量为流量为0.570.570.85m3/s0.85m3/s,至,至930930渗流量即达渗流量即达1.131.131.42m3/s1.42m3/s。10301030在坝体下游面在坝体下游面1585m1585m高程离右坝头高程离右坝头4.56m4.56m处出现湿斑,很快发展成处出现湿斑,很快发展成0.280.280.42m3/s0.42m3/s的渗漏水,的渗漏水,并将坝面块石护坡料
19、冲走,听到流水声和巨响。至并将坝面块石护坡料冲走,听到流水声和巨响。至11001100在上游水库内右岸近处出现一个漩涡,直径迅速扩大,在上游水库内右岸近处出现一个漩涡,直径迅速扩大,11501150坝体下游面坝体下游面1620m1620m出现陷洞,随即坝顶破坏,至出现陷洞,随即坝顶破坏,至11571157,大坝溃决。,大坝溃决。失事后,坝体失事后,坝体1/31/3土料被冲走。发电厂土料被冲走。发电厂房上部建筑、开关站和仓库全部破坏。厂房房上部建筑、开关站和仓库全部破坏。厂房下部结构、水轮机、尾水渠等被泥沙埋没,下部结构、水轮机、尾水渠等被泥沙埋没,但溢洪道等建筑物基本未受损失。溃坝流量但溢洪道
20、等建筑物基本未受损失。溃坝流量相当于密西西比河洪水期流量。提堂河和斯相当于密西西比河洪水期流量。提堂河和斯内克河下游内克河下游130km130km,面积,面积780km2780km2的地区全的地区全部或局部遭受溃水泛滥。部或局部遭受溃水泛滥。4 4万万hm2hm2农田被淹,农田被淹,冲毁铁路冲毁铁路52km52km,11 11人死亡,人死亡,2500025000人无家人无家可归。可归。原因分析原因分析 右岸坝基键槽处心墙因内部冲蚀右岸坝基键槽处心墙因内部冲蚀(管涌管涌)而而破坏。具体破坏模式为渗水由截水槽上游张开破坏。具体破坏模式为渗水由截水槽上游张开节理渗入,沿灌浆帽顶部与粉土接触而流入下节
21、理渗入,沿灌浆帽顶部与粉土接触而流入下游张开节理,通过槽内填土的渗透比降为游张开节理,通过槽内填土的渗透比降为710710,此比降远远高于粉土的破坏比降,且槽内填土此比降远远高于粉土的破坏比降,且槽内填土因拱作用易于发生水力劈裂,又由于有分散性因拱作用易于发生水力劈裂,又由于有分散性粉土易被冲蚀崩解,湿化的填土塌入张开节理,粉土易被冲蚀崩解,湿化的填土塌入张开节理,加剧了槽底附近填土的渗流,使渗透比降更增加剧了槽底附近填土的渗流,使渗透比降更增大,因而冲蚀成孔洞。通过截水槽的渗水进入大,因而冲蚀成孔洞。通过截水槽的渗水进入下游的斜节理,一部分渗水通过十分破碎的流下游的斜节理,一部分渗水通过十分
22、破碎的流纹岩和山麓堆积,流进坝体下游部位底面节理纹岩和山麓堆积,流进坝体下游部位底面节理发育的岩石,因而在坝趾处出现漏水,逐渐使发育的岩石,因而在坝趾处出现漏水,逐渐使截水槽填土冲成大洞穴,导致大坝完全溃决。截水槽填土冲成大洞穴,导致大坝完全溃决。提堂坝失事在设计上的教训是对不透提堂坝失事在设计上的教训是对不透水心墙土料的内部冲蚀没有提供充分的水心墙土料的内部冲蚀没有提供充分的保护。截水槽底面和侧面基岩的节理裂保护。截水槽底面和侧面基岩的节理裂缝没有很好地封闭;底面过窄;两侧开缝没有很好地封闭;底面过窄;两侧开挖的岩坡过陡,对槽中填土起拱作用,挖的岩坡过陡,对槽中填土起拱作用,引起水力劈裂。引
23、起水力劈裂。渗透破坏与防治 渗透破坏的类型有:管涌、流土、接触冲刷和接触流失。这四种破坏模式都先肇始于渗流的出口,继而向内部和上游发展,最后形成渗流通道。渗流控制的基本内容:(1 1)控制坝体、坝基和两岸坝座内的水力比)控制坝体、坝基和两岸坝座内的水力比降或渗水流速,使之小于其允许值,以保证渗降或渗水流速,使之小于其允许值,以保证渗透的稳定性。透的稳定性。(2 2)控制下游的剩余水头或水位,也即尽早)控制下游的剩余水头或水位,也即尽早释放渗透压力,以增强下游坝坡和坝基的静力释放渗透压力,以增强下游坝坡和坝基的静力稳定性。稳定性。(3 3)控制渗流水量,这在缺水地区尤为重要。)控制渗流水量,这在
24、缺水地区尤为重要。(4 4)渗流现场观测。及时掌握坝和地基内渗)渗流现场观测。及时掌握坝和地基内渗流场的状态,包括浸润线、渗流出口的坡降和流场的状态,包括浸润线、渗流出口的坡降和漏水量以及渗流带出物等,并做好记录和分析。漏水量以及渗流带出物等,并做好记录和分析。出现渗流失控的先兆:A:埋入坝体和坝基中的测压管读数异常;B:下游坝面出现湿斑,或水流不从排水体而从坝体流出;C:坝体出现沉陷、塌坑等异常变形;D:渗出水流中有悬浮土粒;E:渗出流量过大或变化失常。一:坝体的渗流控制 土石坝的坝体由三个不同功能的区域组成。1.防渗:采用渗透系数很小的材料,如混凝土、沥青、土工膜和土料作为防渗体。心墙与基
25、岩接触面得处理,是渗流控制的重点。有效地控制措施:A:用高压水冲洗墙基岩面所有松散岩块;B:用混凝土填塞表面孔洞和局部倒悬岩石;C:用灰浆抹面,再在其上填筑土料;D:铺填一层高塑性土料,堵塞基岩裂隙;E:用成片水泥灌浆来封闭和固结破碎基岩。2.排渗:采用透水性良好的材料,如土工织物、砾卵石或块石作为排水体,布置在坝内水力比降较大的部位,以汇集渗流和释放压力,使渗水畅顺、自由地排出。3.防排的过渡和协调 采用具有滤土和排水双重功能的材料,构成反滤过渡层布置在防渗体和排水体之间,即防止前者在渗流出口发生渗流破坏,又保证后者不致被堵塞而能减压排水。二:坝基的渗流控制 一般分为水平防渗和垂直防渗两大类
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