王福升,陸立國
(1.寧夏水利工程建設(shè)中心,寧夏 銀川 750001; 2.寧夏水利科學(xué)研究院,寧夏 銀川 750021)
陜甘寧鹽環(huán)定揚黃工程是解決革命老區(qū)陜西定邊、甘肅環(huán)縣和寧夏鹽池、同心縣人畜飲水困難、發(fā)展農(nóng)業(yè)灌溉、改善生態(tài)環(huán)境、改變地區(qū)貧困落后面貌而興建的一項從黃河取水的揚水工程。三道井干渠屬寧夏專用工程,承擔(dān)鹽池灌區(qū)47%的輸水任務(wù)[1]。
三道井干渠設(shè)計流量2.48 m3/s,灌溉面積2萬hm2(95%為高效節(jié)水滴灌)。渠道為弧形底梯形斷面,設(shè)計水深1.23 m、流速0.78 m/s、底寬0.78 m、開口寬5.64 m、內(nèi)邊坡1∶1.5、比降1/3 000,襯砌結(jié)構(gòu)為6 cm厚C15混凝土預(yù)制板+3 cm厚M5水泥砂漿+0.18 mm厚聚乙烯薄膜。左岸4 m寬渠堤兼作渠道巡回道路,右岸渠堤寬2 m。干渠投入運行多年后,襯砌渠道出現(xiàn)板縫開裂、混凝土酥松、土體膨脹、隆起架空、板面滑塌等現(xiàn)象,已失去防滲固坡作用,使得輸水能力減少20%。為了查清破壞原因,對渠道周邊的基土和地下水取樣化驗,結(jié)果顯示,土體母質(zhì)中含有大量的硫酸鹽和氯化物,地下水中鹽分含量也較高,渠道滲漏和地下水補給使得有害物質(zhì)溶解于水后直接入侵混凝土板,造成混凝土強度降低[2]。進一步分析,除有害離子對混凝土產(chǎn)生腐蝕破壞外,凍脹是引起混凝土預(yù)制板隆起架空的主要原因。三道井襯砌渠道破壞現(xiàn)狀見圖1。為了掌握凍脹破壞程度,提出更新改造措施,選取2 km渠道作為試驗段,開展凍脹試驗觀測。
圖1 襯砌渠道破壞現(xiàn)狀
水利工程中的凍土與凍害防治研究始于20世紀50年代末,發(fā)展于80年代。為解決渠道防滲抗凍問題,國家成立了“渠道防滲抗凍協(xié)會”和“全國渠道防滲科技情報網(wǎng)”,并在各地投入資金開展渠道防滲抗凍研究。經(jīng)過幾年的研究與實踐,基本搞清了凍脹破壞機理,并于1991年制定了《渠道防滲工程技術(shù)規(guī)范》和《渠系工程抗凍脹設(shè)計規(guī)范》,在后續(xù)應(yīng)用中逐步進行了修訂完善。同時采用了“允許一定凍脹位移量”的工程設(shè)計標準,提出了“以適應(yīng)、削減或消除基土凍脹為主,以經(jīng)濟實用的加強結(jié)構(gòu)為輔”的防凍害原則和技術(shù)措施[3-4]。多年來,北方各省針對水利工程凍害問題一直不間斷地開展研究工作。
寧夏渠道防凍脹研究主要始于20世紀90年代,在借鑒國內(nèi)外防凍脹襯砌模式和考慮本地實際基礎(chǔ)上,開展了防滲防凍脹襯砌試驗。防滲層先后采用0.1 mm厚土工膜、0.3 mm厚土工膜、0.3 mm厚土工膜+150 g土工布;防凍脹措施為換填砂礫料、布設(shè)排水管、鋪設(shè)聚苯乙烯保溫板。但由于沒有完全消除基土凍脹,許多襯砌工程仍存在凍脹裂縫和凍脹位移現(xiàn)象,嚴重威脅著工程安全和防滲效果。因此,開展系統(tǒng)的、多種型式的防凍脹試驗,找出防凍脹效果好、經(jīng)濟適用的襯砌結(jié)構(gòu)就變得十分迫切。
采用CAWS100自動氣象站,記錄每天各時刻的氣溫,日最高、最低和平均氣溫。
埋設(shè)地溫探頭,采用XMT-J系列梯溫儀測試0、7.5 cm、15 cm、30 cm、60 cm、90 cm、120 cm、150 cm深度土壤溫度,每3天觀測一次,觀測時間為上午9時開始[5]。
采用LQX-DT凍土器,垂直于混凝土板面鉆孔將凍土器外管埋入于基土中,管口與混凝土板齊平,將內(nèi)管的橡膠管內(nèi)注滿當(dāng)?shù)氐叵滤?,擰緊螺絲[6]。內(nèi)管上部纏繞膠布使得桿件與外管緊密結(jié)合,以防止外部空氣進入產(chǎn)生影響。凍深每3天觀測一次,觀測時間為上午9時開始。
采用固定錨桿牽拉鋼絲的方式[7],每3天觀測一次凍脹量。沿渠道坡面垂直埋設(shè)測試錨桿,埋設(shè)混凝土板下深度105 cm,板上外露20 cm。錨桿的制作方法為:選取長120 cm、外直徑30 mm的六角鋼,將一端預(yù)制到150 cm×150 cm×250 cm(長×寬×高)的混凝土中,六角鋼另一端距離2 cm處打一直徑3 mm的圓孔,用于穿牽拉鋼絲,如圖2所示。
圖2 凍脹量觀測錨桿示意圖(單位:mm)
冬季觀測時,在渠坡上部錨桿2 cm圓孔處,穿細鋼絲固定,另一端通過牽拉彈簧與渠坡下部錨桿相連,彈簧的作用是為防止牽拉的鋼絲受冷崩斷。最后分別在鋼絲和混凝土板觀測點位置做上標記(鋼絲與混凝土板上的觀測點的連線與板面垂直),每次用精度1 mm的鋼板尺量測兩點之間的垂直距離,即為各觀測點混凝土的凍脹量,如圖3所示。
圖3 凍脹量觀測示意圖
采用TREM(德國進口)設(shè)備,對混凝土板下0、20 cm、40 cm、60 cm深度土層的基土含水率進行測試,垂直于混凝土板坡面鉆孔安裝長80 cm的TRIME管,每月觀測1次。
在2 km觀測試驗段中,布設(shè)了6個觀測斷面,每一斷面布設(shè)5個測點,測點1、2位于渠道北坡的上、下部位,測點3位于渠底中部,測點4、5位于渠道南坡的下、上部位。
試驗觀測段地溫、凍深、凍脹量、土壤水分測點位置布置見圖4。
圖4 地溫、凍深、凍脹量、土壤水分測點位置布置
表1 試驗段各觀測斷面測點不同深度地溫觀測結(jié)果 ℃
試驗段凍脹觀測在渠道冬灌停水后開始,具體時間為2014年11月至2015年4月,當(dāng)各測點凍深為零時觀測結(jié)束,歷時一個凍融周期。
自2014年11月19日出現(xiàn)負溫,到2015年3月30日負溫消失,總計135 d。其中,最低氣溫在2014年12月至2015年1月,2015年1月9日是整個凍融期氣溫最低,為-16.3℃;3月21日氣溫最高,為24.6℃;日平均最低氣溫-11.7℃。在135 d的觀測期,負溫81 d,占60%,由于冬季氣溫低,歷時時間長,給渠道基土凍脹造成了有利的先決條件。日最低、最高、平均氣溫變化曲線見圖5。
圖5 日最低、最高和平均氣溫變化過程
觀測混凝土預(yù)制板下深度分別為0、7.5 cm、15 cm、30 cm、60 cm、90 cm、120 cm和150 cm土壤的溫度,試驗段各觀測斷面最低平均地溫和最低地溫值見表1。由表1可知:①混凝土板下近100 cm范圍內(nèi)最低地溫均在0℃以下,土體內(nèi)的水分結(jié)冰造成基土體積膨脹,勢必對渠道表面的混凝土板產(chǎn)生凍脹破壞;②地溫的表現(xiàn)特征為隨著土體深度的增加而逐漸上升,土體大約在深度90 cm位置最低平均地溫接近0℃,說明該地區(qū)的凍土深度不超過90 cm,采用內(nèi)插法計算得凍土深度約為84 cm;③觀測到日平均最低氣溫為-11.7℃,基土15 cm處的最低平均地溫最大為-7.8℃,土體表層的溫度與氣溫相差較大,說明土體具有一定的保溫性;④從日觀測的結(jié)果看,地溫受氣溫直接影響,地溫變化比氣溫相對滯后2~3 d。
鹽環(huán)定灌區(qū)為季節(jié)性凍土區(qū),根據(jù)多年氣象資料,一般從11月初開始地溫出現(xiàn)負溫,此時凍土開始出現(xiàn),直至來年3月下旬,土層逐漸消融[8]。
三道井干渠冬灌停水時間為每年11月15日,設(shè)備安裝完畢就出現(xiàn)凍土,最大凍深值出現(xiàn)在2015年1月,隨著氣溫的回升,由表層和底層分別開始向中間融化,至3月下旬,基土全部融化,凍深為零。試驗段各觀測斷面最大凍深見表2,各測點凍深變化過程見圖6。
表2 渠道各襯砌斷面最大凍深 cm
圖6 不同斷面測點2、3、4凍深變化過程線
從表2和圖6可知:①測點1~5平均最大凍深分別為56 cm、52 cm、53 cm、71 cm和88 cm。渠道走向為東偏北15°,北坡為陽坡,南坡為陰坡,北坡的凍深小于南坡;測點5位于渠道陰坡上部,凍深值大的原因是受渠道頂和坡面兩個方向的凍結(jié),同時受渠頂樹蔭影響。②由于各測點的凍深普遍較大,60~100 cm深度范圍的土體因凍脹引起的體積增大較多,渠道襯砌的混凝土板無法抵御巨大的土體凍脹而隆起,日積月累,使得襯砌渠道滑塌破壞。
凍脹量是渠道襯砌體沿法向方向的垂直距離,與渠道凍脹破壞程度成正比,凍脹量越大,渠道破壞越嚴重。2014—2015年試驗段各斷面最大凍脹量觀測值見表3,各測點凍脹量變化過程曲線比較見圖7。
表3 渠道各觀測斷面最大凍脹量 cm
圖7 不同斷面5個測點凍脹量變化過程線
表4 凍結(jié)前后土壤含水率統(tǒng)計 %
a. 各觀測斷面中,渠底測點3的平均最大凍脹量為6.2 cm,大于其他各測點,若渠道無積水,渠底凍脹最大。測點2和測點4位于渠道坡腳,其平均最大凍脹量分別為4.7 cm和5.4 cm,凍脹量也較大,由此也說明了渠道坡腳也是凍脹變形較大的部位[9]。
b. 各觀測斷面中,各測點凍脹量普遍較大,斷面6渠底最大凍脹量達8.1 cm,斷面6陰坡的最大凍脹量達7.0 cm,現(xiàn)場觀測該渠段的凍脹較為嚴重,如此大的凍脹量對混凝土襯砌渠道的破壞顯而易見。
c. 各部位的凍脹量與凍深規(guī)律基本一致,陰坡的凍脹量大于陽坡,坡腳的大于坡頂。
渠道基土含水率大小對襯砌工程的破壞起決定性作用。若含水率超過該土的起始凍脹含水率時,在負溫作用下即會產(chǎn)生凍脹。三道井干渠基土為砂壤土,由于渠道滲漏使得基土含水量接近飽和,渠道冬灌停水時日平均氣溫已降低到0℃以下,基土內(nèi)的水分還不能充分下滲遷移時,基土表層已開始產(chǎn)生凍結(jié)。隨著地溫降低,凍深增大,凍脹加劇。試驗觀測結(jié)果見表4。
a. 試驗渠段各測點平均起始含水率超過25%,遠遠超過了砂壤土起始凍脹含水率12%~14%[10],如此高的含水率是造成凍脹加劇的主要原因。
b. 在各觀測斷面中,20~40 cm土層凍結(jié)初期的平均含水率為25.13%,凍結(jié)期的平均含水率為26.17%,土壤含水率增加了4.14%;40~60 cm土層凍結(jié)初期的平均含水率為25.24%,凍結(jié)期的平均含水率為26.67%,土壤含水率增加了5.67%。說明了土壤在凍結(jié)過程中水分向冰層面遷移,使得含水率增大,導(dǎo)致凍脹加劇。
c. 隨著地溫升高,基土開始融化,20~40 cm土層凍結(jié)期的平均含水率為26.17%,凍結(jié)后期的平均含水率為23.92%,土壤含水率減少了8.60%;40~60 cm土層凍結(jié)期的平均含水率為26.67%,凍結(jié)后期的平均含水率為25.52%,土壤含水率減少了4.31%。說明凍結(jié)期到凍結(jié)后期的土壤含水率隨著地溫的升高呈減小趨勢,同時上層土壤水分滲透比下層快。
由此說明,基土含水率大小對襯砌渠道的破壞起關(guān)鍵性作用,減輕渠道凍脹破壞在于降低基土含水率[11-12]。
鹽環(huán)定三道井揚水干渠地處氣候寒冷,渠道滲漏和田間灌溉使得冬灌結(jié)束后基土含水率高,凍脹是引起渠道破壞的重要原因。因此,在渠道更新改造時必須考慮防凍脹措施,本次采用聚苯乙烯板保溫措施[13]。渠道坡腳是凍脹較為嚴重的部位,采用20 cm厚現(xiàn)澆混凝土弧形坡腳的形式[14],并設(shè)置保溫板。全斷面鋪設(shè)復(fù)合土工膜進行防滲[15],減少因滲漏而引起的基土含水率升高。
具體做法是:坡腳采用20 cm厚C20現(xiàn)澆混凝土+5 cm厚聚苯乙烯保溫板,邊坡采用7 cm厚C15混凝土預(yù)制板+3 cm厚M5水泥砂漿+0.3 cm厚復(fù)合土工膜+8 cm厚聚苯乙烯保溫板,渠底采用7 cm厚C15混凝土預(yù)制板+3 cm厚M5水泥砂漿+0.3 cm厚復(fù)合土工膜[16]。推薦的襯砌結(jié)構(gòu)見圖8。
圖8 渠道襯砌結(jié)構(gòu)
2016年在三道井35.26 km干渠更新改造中采用了推薦的襯砌結(jié)構(gòu),經(jīng)過3年多的運行,混凝土預(yù)制板坡面、現(xiàn)澆混凝土圓弧坡腳未出現(xiàn)凍脹破壞跡象,防凍脹效果顯著,渠道行水安全得以保障,值得在寧夏季節(jié)性凍土地區(qū)推廣應(yīng)用。2016—2019年在寧夏灌區(qū)的鹽環(huán)定揚水工程、惠農(nóng)渠、漢延渠、東干渠、西干渠等渠道襯砌中推廣應(yīng)用該種襯砌結(jié)構(gòu)376 km。
a. 布設(shè)了6個凍脹觀測斷面,對影響渠道凍脹的氣溫、地溫、凍深、凍脹量、基土含水率主要指標進行觀測,提出凍脹是造成襯砌渠道破壞的重要原因,因此在渠道更新改造時必須考慮采用聚苯乙烯板保溫防凍脹措施。
b. 通過觀測成果總結(jié)得出了基土含水率高是渠道凍脹破壞的決定性因素,渠道坡腳是凍脹變形最為嚴重的部位。在此基礎(chǔ)上提出了減輕凍脹的渠道襯砌加固結(jié)構(gòu)形式:坡腳采用20 cm厚現(xiàn)澆混凝土弧形坡腳+5 cm厚聚苯乙烯板。減輕渠道破壞關(guān)鍵在于降低基土含水率,因此全斷面采用0.3 mm厚復(fù)合土工膜防滲,減少因滲漏而引起的基土含水率升高。
c. 在現(xiàn)場觀測和分析總結(jié)基礎(chǔ)上推薦的防凍脹襯砌結(jié)構(gòu)對減輕凍脹破壞、延長工程壽命、保證安全運行具有綜合整治效果。三道井35.26 km干渠更新改造中采用了推薦的襯砌結(jié)構(gòu),經(jīng)過3年多的運行,混凝土預(yù)制板坡面、現(xiàn)澆混凝土圓弧坡腳未出現(xiàn)凍脹破壞跡象,防凍脹效果顯著,渠道行水安全。
考慮到寧夏屬季節(jié)性凍土地區(qū),各灌區(qū)的氣溫、凍深、土壤土質(zhì)、地下水位、渠道走向和挖填方狀況等都存在差異,建議在今后的工程設(shè)計時要充分結(jié)合工程所在區(qū)域?qū)嶋H,因地制宜地進一步優(yōu)化襯砌斷面和防凍脹結(jié)構(gòu)。