韓 濤
(江門(mén)市科禹水利規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司,廣東 江門(mén) 529000)
鎮(zhèn)海水庫(kù)位于廣東省開(kāi)平市蒼城鎮(zhèn)以北約10 km的潭江一級(jí)支流鎮(zhèn)海水的上游,水庫(kù)壩址以上集雨面積128 km2,河長(zhǎng)32.15 km,平均坡降0.002,總庫(kù)容 1.0962億m3,是一座以灌溉為主,結(jié)合防洪、供水、發(fā)電、養(yǎng)殖等綜合利用的大(2)型水庫(kù)[1-4]。水庫(kù)主要建筑物有均質(zhì)土壩4 座(主壩1座、副壩3座),溢洪道1座,非常溢洪道1座,泄洪閘1座,輸水涵2條和壩后電站1座。
鎮(zhèn)海水庫(kù)于1958年6月動(dòng)工興建,1960年建成投入運(yùn)行使用。經(jīng)過(guò)幾十年的運(yùn)行,水庫(kù)一副壩壩體、壩腳均存在嚴(yán)重的滲漏隱患。如:下游右壩腳長(zhǎng)約8 m范圍,排水棱體排水溝上方有明顯滲水隱患,滲出水體夾帶土顆粒,屬于非正常滲漏;現(xiàn)場(chǎng)可見(jiàn)10多處壩腳滲流(清水),顯示全壩段均有不同程度的滲漏問(wèn)題;由于下游壩坡表面土層較軟,電法檢測(cè)時(shí)電極較容易打入土內(nèi),壩體密實(shí)度較差,滲漏情況較為嚴(yán)重,已嚴(yán)重危及水庫(kù)安全運(yùn)行。為此,亟須對(duì)鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩采取高密度電法進(jìn)行物探檢測(cè),以查清水庫(kù)大壩滲漏具體位置,為后期水庫(kù)的除險(xiǎn)加固提供準(zhǔn)確的參考依據(jù)。
鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩壩體為均質(zhì)土壩,壩頂高程30.3 m,最大壩高23.4 m,壩頂寬6.5 m,防浪墻頂高程為31.4 m。上游壩坡為干砌石護(hù)坡,20.65 m 高程以上坡率1∶2.00,20.70 m 高程以下坡率1∶3.00。下游壩坡高程23.00 m處有一寬2.00 m的戧臺(tái),戧臺(tái)以上壩坡1∶2.50,以下1∶2.75。下游反濾體頂高程15.00 m,內(nèi)坡1∶1.00,外坡1∶1.50。
此次探測(cè)采用重慶奔騰數(shù)控技術(shù)研究所生產(chǎn)的高密度電阻率儀,該款儀器采用了電阻率和IP成像系統(tǒng);觀測(cè)裝置采用溫納四極裝置(α),分別在壩體壩頂、背水坡戧臺(tái)和反濾棱體上方位置進(jìn)行物探剖面檢測(cè)(見(jiàn)表1),物探剖面編號(hào)W1-W1′、W2-W2′、W3-W3′,由于高密度電法探測(cè)深度有限,本次探測(cè)共布置了3條測(cè)線,具體如下。
表1 鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩高密度電法測(cè)線特性
剖面編號(hào)W1-W1′測(cè)線布置在壩頂位置,順?biāo)鞣较?,從壩頂左?cè)山邊開(kāi)始,一直到右壩頭。該剖面測(cè)線長(zhǎng)295.0 m,共布設(shè)60個(gè)電極,電極間距5.0 m,電極點(diǎn)總層數(shù)19層,測(cè)點(diǎn)255個(gè),該剖面探測(cè)最大深度為47.5 m,探測(cè)時(shí)庫(kù)水位為22.85 m。
剖面編號(hào)W2-W2′測(cè)線布置在背水坡戧臺(tái)處,該處剖面測(cè)線長(zhǎng)度275.00 m,共布設(shè)了56個(gè)電極,電極間距5.00 m,電極點(diǎn)總層數(shù)18層,測(cè)點(diǎn)235個(gè),探測(cè)最大深度為45.00 m,探測(cè)時(shí)庫(kù)水位為22.85 m。
剖面編號(hào)W3-W3′測(cè)線布置在排水棱體頂部上方約80 cm處,該處剖面測(cè)線長(zhǎng)度141.0 m,共布設(shè)了48個(gè)電極,電極間距3.0 m,電極點(diǎn)總層數(shù)15層,測(cè)點(diǎn)126個(gè),探測(cè)最大深度為22.5 m,探測(cè)時(shí)庫(kù)水位為22.85 m。
本次測(cè)量使用溫納排列,該種陣列排列法的電極間距越小,其探測(cè)深度愈小,測(cè)量點(diǎn)數(shù)也就更多;反之,間距越大,探測(cè)深度愈深,點(diǎn)隨之變少。基于填土的電阻率與其自身富含水分的關(guān)系,當(dāng)大壩存在滲漏,其滲漏位置的電阻率會(huì)出現(xiàn)明顯下降,且顯示為低阻異常區(qū)。此時(shí),運(yùn)用Res2 dinv 二維分析軟件對(duì)探測(cè)到剖面數(shù)據(jù)進(jìn)行反演分析,便可取得每條測(cè)線上的電阻率剖面分布圖,如圖1~圖3所示。
圖1 壩頂位置物探剖面圖
從圖1壩頂探測(cè)剖面圖進(jìn)行推測(cè)分析,剖面樁號(hào)0+055~0+105,高程為18.0~26.0 m段,出現(xiàn)較為明顯的低阻異常區(qū)A,主要位于壩中填土部位,且填土含水率較高,存在滲漏問(wèn)題;剖面樁號(hào)0+105~0+145,高程為13.0~20.0 m段,也存在低阻異常區(qū)B,該區(qū)主要位于靠近壩基處填土,與低阻區(qū)A相連,填土含水率高,存在滲漏問(wèn)題;剖面樁號(hào)0+190~0+215,高程為13.0~18.0 m段,也呈現(xiàn)了低阻異常區(qū)C,該區(qū)主要位于靠近壩基處填土,推測(cè)填土富含水分,極易出現(xiàn)滲漏問(wèn)題。
從圖2背水部戧臺(tái)處探測(cè)剖面圖可以看出,剖面樁號(hào)0+048~0+103,高程為3.0~13.0 m范圍內(nèi),該剖面顯示較大區(qū)域的低阻異常區(qū)D,主要位于壩體下方壩基部位,該處壩基含有大量水分,存在滲漏的可能性較大;剖面樁號(hào)0+149~0+205,高程為3.0~13.0 m段,透過(guò)反演圖可以看到一處低阻異常區(qū)E,該區(qū)位于壩體下方壩基部位,壩基富含大量水分,可能存在滲漏問(wèn)題。樁號(hào)0+050~0+103段和樁號(hào)0+175~0+245段淺表存在高阻區(qū),層厚1.0~5.0 m不等,填土密實(shí)度極差。
圖2 背水坡馬道位置物探剖面圖
從圖3排水棱體物探成果可見(jiàn),剖面樁號(hào)0+022~0+048,高程為4.0~11.0 m段,存在低阻異常區(qū)F,由于F區(qū)位于壩體下方壩基部位,土體含水率一般較高,為此,可能存在滲漏問(wèn)題。在查看剖面樁號(hào)0+073~0+092,高程為7.0~11.0 m段范圍時(shí),可以清楚看到一處與周圍土體不同的低阻異常區(qū)G,其主要位于壩體下方壩基部位,考慮到該處壩基富含水分,可能存在滲漏問(wèn)題;樁號(hào)0+022~0+080段和樁號(hào)0+099~0+112段淺表存在高阻區(qū),層厚1.0~2.0 m不等,且填土密實(shí)度極差。
圖3 排水棱體頂部上方位置物探剖面圖
從上述物探剖面結(jié)果可以看出,鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩壩體填土密實(shí)度較差,且填土含水率較高,推測(cè)可能存在兩條滲漏通道,壩頂滲漏范圍為樁號(hào)0+045~0+145和樁號(hào)0+190~0+215段,馬道滲漏范圍為樁號(hào)0+048~0+103和樁號(hào)0+149~0+205段。
為了驗(yàn)證高密度電法物探結(jié)果的精準(zhǔn)性,鎮(zhèn)海水庫(kù)安全鑒定還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)鉆探試驗(yàn),本次在壩頂布置7個(gè)鉆孔,壩后背水坡處布置4個(gè)鉆孔,每個(gè)鉆孔必須鉆至壩基以下5~10 m,進(jìn)入相對(duì)不透水層或強(qiáng)風(fēng)化層應(yīng)不少于3 m。經(jīng)鉆探發(fā)現(xiàn),鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩的壩體主要由粉砂巖殘積土填筑而成,為粉質(zhì)黏土,局部夾雜強(qiáng)風(fēng)化碎塊,欠壓實(shí),較松散,遇水易崩解,密實(shí)度較差,中等透水性,且現(xiàn)場(chǎng)勘察期間,右壩段壩腳反濾體發(fā)現(xiàn)有清水流出,壩體存在滲漏問(wèn)題;壩基現(xiàn)場(chǎng)鉆孔發(fā)現(xiàn)巖土層自上而下、由新到老為粉質(zhì)黏土、角礫、粉砂、殘積土、全~弱風(fēng)化粉砂巖;現(xiàn)場(chǎng)勘察期間,壩腳存在嚴(yán)重漏水現(xiàn)象,且壩后開(kāi)挖土層也發(fā)現(xiàn)滲水情況。
現(xiàn)場(chǎng)注水試驗(yàn)結(jié)果表明,壩體填筑土注水17段,計(jì)算滲透系數(shù)介于6.63×10-5~1.68×10-3cm/s之間,滲透系數(shù)平均值為5.30×10-4cm/s,大值平均值為8.69×10-4cm/s,小值平均值為2.90×10-4cm/s,滲漏量為1.627 L/s,滲透性等級(jí)屬中等透水(見(jiàn)表2);壩基粉質(zhì)黏土的滲透系數(shù)6.70×10-5cm/s,角礫的滲透系數(shù)6.71×10-2cm/s,粉砂的滲透系數(shù)3.92×10-3cm/s,全風(fēng)化粉砂巖的滲透系數(shù)9.26×10-5cm/s,滲透性等級(jí)均屬于中等透水性;殘積土的滲透系數(shù)介于2.32×10-5~1.45×10-4cm/s,平均值為5.92×10-5cm/s,大值平均值為1.12×10-4cm/s,強(qiáng)風(fēng)化粉砂巖的滲透系數(shù)介于1.10×10-5~1.46×10-4cm/s,平均值為6.65×10-5cm/s,大值平均值為1.22×10-4cm/s,兩者滲透性等級(jí)均屬于弱~中等透水性(見(jiàn)表3)。殘積土層和強(qiáng)風(fēng)化層局部段滲透系數(shù)偏大,存在滲漏通道。
表2 壩體現(xiàn)場(chǎng)鉆孔注水試驗(yàn)結(jié)果
表3 壩基現(xiàn)場(chǎng)鉆孔注水試驗(yàn)結(jié)果
從上表可以看出,鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩壩體測(cè)出滲透系數(shù)多為中等透水性,存在嚴(yán)重滲漏問(wèn)題,這與高密度物探結(jié)果相符,由此,也驗(yàn)證了高密度電法應(yīng)用于大壩滲漏隱患探測(cè)中可行、可靠性[5]。
(1)一副壩壩體多處存在低阻異常區(qū),且填土松散、欠壓實(shí),密實(shí)度較差,推測(cè)存在兩條滲漏通道,滲漏情況較為嚴(yán)重。
(2)壩基存在透水砂層,且填土含水率較高,存在滲漏問(wèn)題。
(3)建議對(duì)鎮(zhèn)海水庫(kù)一副壩的壩體、壩基存在低阻異常區(qū)域以及可能存在滲漏部位進(jìn)行開(kāi)挖,并進(jìn)行灌漿處理,消除滲漏隱患。