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高黏粒含量防滲土料的反濾排水優(yōu)化研究

2019-10-17 09:31:14
中國水能及電氣化 2019年8期
關(guān)鍵詞:包絡(luò)線料場土料

(云南省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院,云南 昆明 650021)

南方紅黏土是濕熱氣候條件下的風(fēng)化產(chǎn)物,在我國南方分布較多。因其滲透系數(shù)低、抗?jié)B強(qiáng)度較普通黏土高,是填筑土石壩防滲體的較佳天然建材,但高黏粒含量使得其保護(hù)反濾料的加工困難大、成本高、效率低。本文以德厚水庫黏土心墻堆石壩為例,對類似南方紅黏土防滲心墻土料的人工配制反濾料配設(shè)進(jìn)行研究,提出高黏粒含量土料反濾料設(shè)計(jì)的一些思考。

1 工程概況

德厚水庫地處云南省東南部的文山市境內(nèi),壩址位于國際河流盤龍河一級(jí)支流德厚河中下游河段,距文山市31km,距昆明市317km。工程由大壩樞紐、防滲及輸水工程三部分組成。大壩樞紐包括黏土心墻堆石壩、開敞式溢洪道、右岸團(tuán)結(jié)大溝輸水隧洞、引水隧洞、導(dǎo)流泄洪隧洞,壩后電站及泵站集中布置于一個(gè)廠房內(nèi),總庫容1.13億m3。德厚水庫是一座以生活、工業(yè)供水和農(nóng)業(yè)供水為主要任務(wù)的大(2)型綜合利用水利工程。

防滲工程由壩址區(qū)及咪哩河庫區(qū)兩部分組成,線路總長4697m,采用帷幕灌漿防滲。黏土心墻堆石壩最大壩高70.90m,由上游到下游分為上游堆石料區(qū)、上游反濾層、防滲心墻、下游反濾層、下游主堆石區(qū)(下游水平排水區(qū))、下游利用料填筑區(qū)(下游干燥區(qū))6個(gè)區(qū)(見圖1)。

圖1 德厚水庫大壩典型斷面

2 壩址基本地形、地質(zhì)條件

壩址位于德厚河與右岸支流咪哩河交匯口下游約600m處的德厚河上,河道呈蛇形彎曲,河床高程約1320.00m,河道一般寬8~15m,河流流向近北東向,比降約7‰。兩岸坡上緩下陡,呈不對稱“V” 形峽谷,坡度10°~70°,岸坡高度約130m。

河床沖洪積層(Qpal)為碎石土、砂質(zhì)黏土、砂卵礫石夾漂石混雜堆積,厚度0~15m;殘坡積層(Qedl)為棕黃、棕紅色含碎石黏土,結(jié)構(gòu)較為松散,厚1~4m,主要分布在兩岸緩坡及溶蝕洼地。

壩基巖石主要為石炭系上統(tǒng)C3及二疊系下統(tǒng)P1厚層、巨厚層狀灰?guī)r,巖層總體緩傾向下游偏右岸,巖體中發(fā)育有密度較大、發(fā)育深度較大的緩傾角結(jié)構(gòu)面,結(jié)構(gòu)面部分連通性好,且具有斷續(xù)夾泥現(xiàn)象,順河及垂直河道的陡傾結(jié)構(gòu)面亦較為發(fā)育。

3 心墻土料情況

料場位于花莊西偏北方向,在文平公路旁,距離主壩區(qū)約8~10km。料場分布高程1450.00~1475.00m,料場長約320m,寬約220m,地形平緩開闊,料場西高東低,無沖溝發(fā)育,地形坡度0°~5°,植被以經(jīng)濟(jì)作物為主。料場上部為第四系殘坡積Qedl:?上部為棕紅色黏土;?殘坡積下部為棕黃、灰黃色黏土,含少量鐵錳質(zhì)顆粒或結(jié)核,可塑狀態(tài)。下伏基巖為石炭系中統(tǒng)(C2)的細(xì)晶灰?guī)r。料區(qū)廣為耕地,零星分布有九座民墳。料場剝離層為上部耕植土,含較多植物根系,平均剝離厚度0.50m,料場有用層為棕紅色黏土層,厚度變化較大,最薄2.90m,最厚達(dá)6.50m,平均開采深度4.45m,在地下水位以上開采。

總體評(píng)價(jià):該料場面積較大,地形起伏較小,有用層厚度較不穩(wěn)定,土層結(jié)構(gòu)單一,屬Ⅱ類料場。對土料共取原狀樣18組、棕紅色黏土擾動(dòng)樣20組進(jìn)行物理力學(xué)試驗(yàn)研究。分析試驗(yàn)顯示:料場有用層土料棕紅色黏土中小于0.08mm的顆粒含量普遍大于95%,平均為97%,黏粒含量為45%~62%,平均54%。料場紅土顆粒組成分析見表1。

表1 土料場土料顆粒分析

4 反濾設(shè)計(jì)研究

4.1 反濾層的功能及德厚大壩反濾類型

在分區(qū)土石壩中,反濾料不僅能夠起到心墻料與壩殼料之間的顆粒級(jí)配過渡及變形協(xié)調(diào)作用,還擔(dān)負(fù)著濾土、排水減壓、保護(hù)心墻的重要任務(wù)。自1922年太沙基提出用反濾層防止土體滲透破壞理論起,壩工界愈加認(rèn)識(shí)到反濾可以對心墻滲流出逸點(diǎn)進(jìn)行保護(hù),防止心墻土顆粒流失;同時(shí)100倍級(jí)的心墻與反濾的滲透系數(shù)差使得反濾成為心墻滲流出口零勢面,當(dāng)滲流進(jìn)入反濾后,滲透壓力能夠全部或大幅消失,因此反濾層是防止土體滲透破壞的最有效措施[3]。在滿足“濾土、排水”準(zhǔn)則的前提下,合理配設(shè)反濾料是分區(qū)土石壩壩料設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

德厚大壩黏土心墻下游的反濾層為近垂直型式,滲流方向水平,反濾類型屬于過渡型,為安全起見,其反濾設(shè)計(jì)按Ⅰ型反濾進(jìn)行。

4.2 Ⅰ反料初擬情況及加工存在的問題

經(jīng)地質(zhì)勘察,德厚水庫工程區(qū)內(nèi)無天然反濾料源,大壩填筑所需反濾料須人工制備,加工原材料為石料場弱溶蝕風(fēng)化灰?guī)r。新鮮灰?guī)r質(zhì)地致密,滿足《碾壓式土石壩設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL 274—2001)對反濾料材料的基本要求。同時(shí)由于灰?guī)r飽和抗壓強(qiáng)度Rb=35~40MPa,屬中硬巖,并且加工不易出現(xiàn)針片狀顆粒,因此灰?guī)r屬于較優(yōu)的反濾料加工母材。

根據(jù)心墻土料顆粒分析成果,取顆分曲線均線為基準(zhǔn),按照謝拉德法進(jìn)行Ⅰ反配設(shè),須滿足濾土及排水兩個(gè)準(zhǔn)則。

4.2.1濾土要求

濾土準(zhǔn)則的核心是使被保護(hù)土顆粒不能穿過反濾料的空隙流失,從而不為滲流所帶走。按照太沙基法則及謝拉德法則,d85為能控制被保護(hù)土滲透破壞的代表性粒徑,反濾層只要控制住被保護(hù)土的細(xì)料(<5mm)部分中15%的大顆粒不流失,整個(gè)土體將是滲透穩(wěn)定的,不會(huì)發(fā)生滲透破壞[4]。因此,對于德厚小于0.075mm的顆粒含量為88.7%~99.1%、普遍大于85%的細(xì)質(zhì)防滲土料,按照SL 274—2001,滿足濾土要求的Ⅰ反料的有效粒徑按其中式(B.0.5-1)確定[1],即

D15≤9d85

式中D15——反濾料的粒徑,小于該粒徑的土重占總土重的15%,其值小于0.2mm時(shí),取0.2mm;

d85——心墻料的粒徑,小于該粒徑的土重占總土重的85%,當(dāng)土中含有大于5mm的組粒時(shí),應(yīng)為小于5mm部分顆粒級(jí)配的d85。

通過計(jì)算,9d85=0.25mm,初擬D15≤0.2mm。

4.2.2 排水要求

反濾層的排水減壓準(zhǔn)則,目的在于使心墻滲流進(jìn)入反濾后能順暢流走,壓力盡量降低。要達(dá)到這一目標(biāo),就需要反濾層的滲透系數(shù)明顯大于被保護(hù)土。當(dāng)滲流由一層土進(jìn)入另一層土?xí)r,兩層土中各自承受的水力比降與滲透系數(shù)成反比關(guān)系,滲透系數(shù)的大小取決于土的等效粒徑[4]。根據(jù)試驗(yàn)研究,SL 274—2001推薦了太沙基排水要求作為反濾設(shè)計(jì)排水準(zhǔn)則,即規(guī)范式(B.0.5-4):

D15≥4d15

式中D15——反濾料的粒徑,小于該粒徑的土重占總土重的15%,其值小于0.1mm時(shí),取值不應(yīng)小于0.1mm;

d15——心墻料的粒徑,小于該粒徑的土重占總土重的15%,當(dāng)土中含有大于5mm的組粒時(shí),應(yīng)為全料顆粒級(jí)配的d15。

由表1知,德厚心墻黏土料膠粒含量平均值為45%,可見4d15<0.10mm,因此D15應(yīng)不小于0.10mm。

4.2.3 初擬Ⅰ反料級(jí)配包絡(luò)線及加工存在的問題

按照上面論述確定的Ⅰ反料的有效粒徑d15的最大值和最小值,配設(shè)出Ⅰ反料特征粒徑(見表2)。

表2 Ⅰ反濾料級(jí)配包絡(luò)線特征值

可見,同時(shí)滿足規(guī)范中濾土及排水兩個(gè)準(zhǔn)則要求的Ⅰ反料有效粒徑D15可選范圍比較窄,其最大值D15max與最小值D15min之比僅為2??紤]加工因素,初擬Ⅰ反料包絡(luò)線時(shí),將D15以上粒徑的范圍適當(dāng)放寬至相同含量的粒徑最大值與最小值之比為3。按照特征表,施工單位進(jìn)行了加工配制,經(jīng)過大半年的調(diào)試,配制的Ⅰ反料始終不能完全滿足包絡(luò)線及生產(chǎn)要求,主要存在以下問題:?顆粒粒徑粗,有效粒徑大于設(shè)計(jì)要求的最大值,多次調(diào)試加工后的D15為0.25~0.35mm;?調(diào)試后與設(shè)計(jì)下包絡(luò)線最接近的Ⅰ反料,干法加工時(shí)小于0.075mm的顆粒含量高于規(guī)范允許值5%,一般達(dá)8~12%,通過增加水洗工藝后基本滿足小于5%的要求;?顆粒級(jí)配偏寬,不均勻系數(shù)大,一般大于12;?加工效率低,日加工量不足70m3,不能滿足大壩填筑進(jìn)度要求。

4.3 反濾料優(yōu)化研究

4.3.1 試驗(yàn)研究

為解決質(zhì)量與進(jìn)度間的矛盾,按照土料壓實(shí)度為98%、Ⅰ反料相對密度Dr=0.75對單獨(dú)心墻土料及4種粒徑級(jí)配Ⅰ反料+心墻土料開展了滲透破壞試驗(yàn),材料顆粒組成及試驗(yàn)成果見表3。

從表中可知:?壓實(shí)度98%的德厚水庫心墻紅黏土料自身具有高達(dá)47的破壞比降(見圖2);?Ⅰ反料D15max適當(dāng)放寬至0.40mm并調(diào)大不均勻系數(shù)(試驗(yàn)Ⅰ反2號(hào))后整體抗?jié)B臨界比降為34[9],考慮施工條件與試驗(yàn)室內(nèi)條件的差異,按照安全系數(shù)5計(jì)算得到的允許滲透比降為6.80,仍大幅高于心墻下游出逸比降1.28[8],滿足滲透穩(wěn)定要求并具有較大安全富余。

表3 德厚水庫滲透破壞試驗(yàn)成果

Ⅰ反2號(hào)顆分曲線見圖2,各組滲透破壞試驗(yàn)lgI~lgV關(guān)系曲線見圖3~圖7。

圖2 滲透破壞試驗(yàn)Ⅰ反2號(hào)顆粒級(jí)配曲線

圖3 德厚水庫心墻黏土料滲透破壞試驗(yàn)lgi-lgV關(guān)系曲線

圖4 Ⅰ反1號(hào)滲透破壞試驗(yàn)lgi-lgV關(guān)系曲線

圖5 Ⅰ反2號(hào)滲透破壞試驗(yàn)lgi-lgV關(guān)系曲線

4.3.2 Ⅰ反料配設(shè)優(yōu)化

根據(jù)以上滲透破壞試驗(yàn)成果,考慮施工中不均勻系數(shù)大可能造成的顆粒分離的不利因素,同時(shí),兼顧加工制備的便利,在滿足最小有效粒徑D15min為規(guī)范允許最小值0.10mm的情況下,按照粗細(xì)帶寬比約為3.50進(jìn)行Ⅰ反料包絡(luò)線調(diào)整,調(diào)整后的反濾料包絡(luò)特征值見表4。

圖6 Ⅰ反3號(hào)滲透破壞試驗(yàn)lgi-lgV關(guān)系曲線

圖7 Ⅰ反4號(hào)滲透破壞試驗(yàn)lgi-lgV關(guān)系曲線

表4 調(diào)整后的Ⅰ反料級(jí)配包絡(luò)曲線特征值

4.3.3 優(yōu)化調(diào)整后施工情況

德厚大壩主體于2018年3月下旬開始施工,并于5月底完成一期上下游50及54層反濾料填筑。根據(jù)施工單位自檢及第三方質(zhì)量檢測,顆粒級(jí)配及滲透系數(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)要求,滿足反濾料的功能要求。檢測主要物理指標(biāo)見表5,檢測顆粒分布見圖8。

表5 一期反濾料主要物理及顆粒特性指標(biāo)檢測值

5 結(jié) 語

德厚大壩心墻采用黏粒含量平均為53%的紅黏土進(jìn)行填筑,通過室內(nèi)滲透破壞試驗(yàn),紅黏土料自身破壞臨界比降高達(dá)47,遠(yuǎn)大于心墻出逸處的出逸比降1.28;心墻土料小于0.08mm的顆粒含量平均為97%,按照規(guī)范設(shè)計(jì)的Ⅰ反包絡(luò)線,存在范圍窄、顆粒細(xì)、級(jí)配控制難度大、加工成本高、工效低問題;4組不同顆粒級(jí)配的Ⅰ反料對土料保護(hù)的室內(nèi)滲透破壞試驗(yàn)顯示:當(dāng)Ⅰ反料D15max適當(dāng)放寬至0.40mm并調(diào)大不均勻系數(shù)至12.50時(shí),考慮5的安全系數(shù),滲透允許比降為6.80,大于心墻出逸比降1.20。試驗(yàn)說明Ⅰ反料具備適當(dāng)調(diào)粗有效顆粒、放寬包絡(luò)線粗細(xì)帶寬比的可能;反濾料包絡(luò)線調(diào)整后,不僅仍能滿足材料功能要求,而且解決了施工中的實(shí)際困難,保證了壩體按計(jì)劃目標(biāo)有序填筑,為類似土料心墻壩工程積累了經(jīng)驗(yàn)。

圖8 德厚水庫大壩一期反濾料檢測粒徑包絡(luò)線

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