覃海春,張?jiān)骆?/p>
1.浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,浙江 杭州 310051
2.青州市水利局,山東 濰坊 262500
隨著爆破技術(shù)的進(jìn)步和大型碾壓機(jī)械設(shè)備的出現(xiàn)以及薄層碾壓施工技術(shù)的不斷進(jìn)步和完善,面板堆石壩施工技術(shù)也逐漸成熟,成為當(dāng)今水利水電工程建設(shè)的主流壩型之一。我國(guó)面板堆石壩從20世紀(jì)80年代中期起步,發(fā)展較快,包括不斷增多的以砂礫石料填筑的面板壩,以及在深厚覆蓋層修建的面板壩,甚至是在軟巖筑壩方面都取得了一定的研究成果。但是,無論是何種材料的堆石壩,壩體滲流始終是必須控制的一項(xiàng)重要指標(biāo)。
江西省蓮花縣寒山水庫(kù)位于江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣荷塘鄉(xiāng),是一座以供水、灌溉為主,兼顧防洪、發(fā)電等綜合利用的水利樞紐工程。大壩主體為混凝土面板堆石壩,壩頂高程342.70m,壩軸線長(zhǎng)290.96m,最大壩高為78.50m,壩頂寬8.0m,大壩石方總填筑量為119.099萬m3。
地質(zhì)資料顯示,大壩填筑料場(chǎng)分布泥盆系上統(tǒng)錫礦山組(D3x)變余細(xì)粒石英砂巖、千枚巖化粉砂質(zhì)石英雜砂巖,夾粉砂質(zhì)千枚巖,局部具硅化現(xiàn)象。受斷層和褶皺構(gòu)造形變影響,巖層產(chǎn)狀多變。料源中變質(zhì)砂巖為弱風(fēng)化~微新巖石,屬中硬~堅(jiān)硬巖,物理力學(xué)性質(zhì)較好;千枚巖單軸飽和抗壓強(qiáng)度低、屬于軟巖,物理力學(xué)性質(zhì)差。
由于大壩料源巖性復(fù)雜,以物理力學(xué)性質(zhì)較好的變質(zhì)砂巖為主,夾雜少量低強(qiáng)度的千枚巖,爆破后料源局部細(xì)粒含量偏高,壩體分層碾壓后表面出現(xiàn)無規(guī)律的零星分布的表面細(xì)顆粒板結(jié)現(xiàn)象,厚度小于10cm。
為了研究這種局部板結(jié)現(xiàn)象對(duì)壩體垂直滲透性能的影響程度,采用原位滲透試驗(yàn)對(duì)壩體垂直滲透進(jìn)行試驗(yàn)研究。
碾壓大壩墊層區(qū)、過渡區(qū)、主堆石區(qū)、副堆石區(qū)后,選取無板結(jié)層表面、板結(jié)層表面、板結(jié)層刨毛松動(dòng)后進(jìn)行原位滲透試驗(yàn)。試驗(yàn)中,對(duì)于顆粒較細(xì)、滲透系數(shù)較低的墊層料采用雙環(huán)原位滲透試驗(yàn)法;對(duì)于顆粒較大、滲透系數(shù)較高的過渡區(qū)及主副堆石區(qū)則采用單環(huán)原位滲透試驗(yàn)法。試驗(yàn)依據(jù)《土石筑壩材料碾壓試驗(yàn)規(guī)程》(NB/T 35016—2013)進(jìn)行,具體步驟如下:
(1)選定試驗(yàn)位置,對(duì)表面進(jìn)行保留或刨毛處理;
(2)平穩(wěn)放置滲透鋼環(huán),在不擾動(dòng)試樣區(qū)域的前提下將滲透環(huán)壓入鋪層表面2~5cm,并采用塑性黏土對(duì)內(nèi)外環(huán)環(huán)周進(jìn)行止水處理;
(3)在內(nèi)環(huán)內(nèi)壁豎直放置毫米刻度鋼尺,并注水檢查止水是否完整;
(4)持續(xù)注水至水面高10cm,待水面穩(wěn)定后開始計(jì)時(shí)讀數(shù),計(jì)算滲透系數(shù)平均值;
(5)整理試驗(yàn)結(jié)果。
試驗(yàn)選定在298m高程處進(jìn)行,共進(jìn)行了42組原位滲透試驗(yàn),試驗(yàn)過程如下。
(1)墊層區(qū)原位滲透試驗(yàn)。墊層料為摻配料,粒徑較小,依據(jù)規(guī)范采用雙環(huán)滲透試驗(yàn)法。由于填筑區(qū)域內(nèi)顆粒分布較為均勻,無明顯板結(jié)現(xiàn)象,隨機(jī)選擇3個(gè)點(diǎn)位試驗(yàn),分別對(duì)表面不做處理和在刨毛處理的狀態(tài)下進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如表1所示。
表1 墊層區(qū)原位滲透試驗(yàn)結(jié)果匯總表
(2)過渡區(qū)及主副堆石區(qū)原位滲透試驗(yàn)。這3個(gè)區(qū)域由于粒徑較大,依據(jù)規(guī)范采用單環(huán)滲透試驗(yàn)法進(jìn)行試驗(yàn)。其中,過渡區(qū)選擇4處不同位置,主堆石區(qū)和副堆石區(qū)分別選擇5處板不同位置且結(jié)現(xiàn)象明顯區(qū)域,以及2個(gè)表面細(xì)碎石集中(板結(jié)現(xiàn)象不明顯)的區(qū)域作為試驗(yàn)點(diǎn)。先在板結(jié)層保留區(qū)進(jìn)行試驗(yàn),然后采用挖掘機(jī)對(duì)板結(jié)層進(jìn)行刨毛處理,再次試驗(yàn)。過渡區(qū)試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。主堆石區(qū)試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。副堆石區(qū)試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表2 過渡區(qū)原位滲透試驗(yàn)結(jié)果匯總表
表3 主堆石區(qū)原位滲透試驗(yàn)結(jié)果匯總表
表4 副堆石區(qū)試驗(yàn)點(diǎn)原位滲透試驗(yàn)結(jié)果表
(1)根據(jù)施工過程結(jié)合地質(zhì)情況觀察分析,主副堆石區(qū)以及過渡區(qū)局部受料源中的千枚巖等軟弱顆粒的影響,存在不同程度的表面板結(jié)現(xiàn)象,板結(jié)厚度小于10cm。該現(xiàn)象是由碾壓過程中的千枚巖破碎、料源中無法剔除的少量巖層夾泥以及填筑過程中的細(xì)顆粒上浮等多種原因共同作用造成的。
(2)堆石壩體分層碾壓后形成的板結(jié)層對(duì)過渡區(qū)及主副堆石區(qū)的表層垂直滲透性能影響較大,未進(jìn)行破壞處理的板結(jié)試樣均不能滿足設(shè)計(jì)要求;但采用挖掘機(jī)對(duì)板結(jié)層進(jìn)行刨毛破壞處理后,滲透性提升較為顯著,不同分區(qū)的多組板結(jié)層破壞后試樣的滲透系數(shù)均能滿足設(shè)計(jì)要求。
(3)施工過程中板結(jié)現(xiàn)象的位置呈現(xiàn)無規(guī)律的零星分布狀態(tài),并未出現(xiàn)大面積連接的板結(jié)區(qū)域,在施工過程中破除這種板結(jié)層,則不會(huì)直接影響壩面整體的滲透排水。
面板堆石壩是一種當(dāng)?shù)夭牧蠅?,其主體結(jié)構(gòu)堆石體受當(dāng)?shù)厥蠄?chǎng)地質(zhì)條件復(fù)雜等因素的影響,筑壩材料很難達(dá)到質(zhì)地均勻的理想狀態(tài)。因此,在施工過程中,應(yīng)經(jīng)常對(duì)壩體滲透性能進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)及時(shí)找出原因并有效解決問題,使工程質(zhì)量最終達(dá)到設(shè)計(jì)要求。