徐建軍
(臨沂市水利工程處,山東 臨沂 276000)
在水庫大壩防滲加固中,瀝青混凝土心墻具有施工簡單、防滲效果好、成本低廉等優(yōu)點,特別適合中小型水庫大壩的防滲加固。
河西水庫位于山東日照市五蓮縣城西北,壩址位于汪湖鎮(zhèn)河西村1.0 km處,控制流域面積45 km2,現(xiàn)狀總庫容1 988萬m3,是濰河支流燕河上游的一座以防洪為主,結(jié)合農(nóng)田灌溉、淡水養(yǎng)殖等綜合利用的中型水庫。河西水庫大壩為一座土石壩,壩頂高程119.20 m,壩頂凈寬6.5 m。2013年6月,日照市水利局通過招標確定采用瀝青混凝土心墻技術(shù)對河西水庫大壩進行防滲加固處理。
原材料規(guī)格設計是瀝青混凝土防滲心墻的基礎性工作,其中瀝青標號和各材料配合比是最重要的兩個指標。在此,結(jié)合其他項目的成功經(jīng)驗,對河西水庫大壩心墻進行設計分析。
本項目設計對 50#、70#、90#、110#、160#五種瀝青進行試驗對比,各瀝青的基本參數(shù)見表1所示。參照其他工程經(jīng)驗,本項目確定所用骨料為石灰?guī)r破碎料(粒徑4.75 mm以下占44%;4.75-13.2占20%;13.2-19占25.5%),填料為石灰?guī)r礦粉(粒徑小于0.075 mm),級配指數(shù)為0.41,礦粉含量設計為11%,油石比6.8%[1]。
表1各種標號瀝青基本參數(shù)
試驗利用彎曲試驗機進行,采用兩端簡支梁結(jié)構(gòu),中間集中加載,速率設計為1.65 mm/min。試件尺寸設計為長×寬×高:220 mm×35 mm×40 mm,其最大彎曲強度σmax、應變ε、變形模量E計算公式如下[2]。
式中:P為施加的載荷;L為梁跨距,200 mm;b為試件寬度;h為試件高度;f為撓度。
為保證試驗結(jié)果的準確性,本試驗要求每種試件至少準備5個。最終試驗結(jié)果如圖1所示,由圖1可知:1)隨著瀝青標號的升高,當試件產(chǎn)生相同的彎曲應變時,所需要的彎曲應力逐漸降低,即標號越高,瀝青變形能力越強;2)通過應力-應變曲線同其他標號瀝青相比,可知50#瀝青的抗彎強度和變形模量遠大于其他型號瀝青;3)50#瀝青最大彎曲應變約6%,不適合做心墻材料,160#瀝青最大彎曲應變達到超過10%,因此本項目確定選取160#瀝青作為心墻材料,不僅可以適應壩體變形,而且能夠有效防止瀝青老化[3]。
圖1不同標號瀝青混凝土應力-應變曲線
瀝青混凝土心墻厚度直接關(guān)系到工程成本、工期、防滲效果等核心問題,在此利用“三維有限元數(shù)值模擬技術(shù)”對心墻厚度分別為0.3 m、0.4 m、0.5 m的不同工況下的壩體水平和垂直位移情況進行分析[4]。
1)水平位移等值線分析。不同厚度心墻情況下壩體水平位移模擬結(jié)果圖可以得到以下結(jié)論:①受上游水壓作用,壩體從上游壩坡坡腳至下游壩坡坡腳,水平位移值不斷增大;②當心墻厚度分別為0.3 m和0.4 m時,壩體水平最大位移均發(fā)生在下游壩坡位置處,位移值分別為5.59 cm和5.57 cm;③當心墻厚度為0.5 m時,壩體最大水平位移發(fā)生在下游壩趾處,位移值為8.27 cm。綜合分析:隨著心墻厚度增大,壩體水平位移值也在增加,對壩體防滲不利。
2)垂直位移等值線分析。不同厚度心墻情況下壩體垂直位移等值線模擬結(jié)果圖可以得到以下結(jié)論:①壩體最大垂直下降位置均位于壩頂,最小位置均位于下游壩趾位置;②當心墻分別為0.3 m、0.4 m、0.5 m時,最大垂直沉降量分別為11.81 cm、11.81 cm、11.84 cm,符合中低級均質(zhì)壩的沉降規(guī)律。綜合分析,心墻厚度不同對壩體垂直沉降量無明顯影響[5]。
為分析不同心墻厚度對壩體防滲效果的影響,采用圖2所示的滲流簡圖進行理論計算,主要依據(jù)參考達西定律,在此不再詳述,計算結(jié)果見表2。由數(shù)據(jù)可知:1)不同心墻厚度下單寬滲流量差別很小,均在一個數(shù)量級,防滲效果均良好;2)從年總滲流量分析,0.4 m心墻比0.5 m心墻多10%,并沒有產(chǎn)生較大影響[6]。
表2不同心墻厚度滲流計算結(jié)果
圖2 0.3 m心墻滲流計算簡圖
根據(jù)本文分析可知:1)使用標號越高瀝青的混凝土其適應變形能力越強,因此本項目設計采用160#瀝青;2)不同心墻厚度對河西水庫大壩水平位移影響較明顯,心墻厚度越大,壩體水平位移越大,但對壩體垂直沉降沒有明顯影響;3)相對來說防滲墻厚度越大防滲效果越好,但無論哪種心墻厚度其防滲效果均滿足使用要求。綜合施工、成本、效果等因素,河西水庫大壩防滲加固項目最終確定防滲墻厚度為40 cm。