三峡地基处理

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1、长江三峡水利枢纽坝基防渗灌浆工程关键技术问题探讨林文亮(长江水利委员会建设与管理局湖北宜昌443002)[摘要]对长江三峡水利枢纽坝基础防渗灌浆工程特点、关键技术问题的处理进行闸述,详细分析关键技术及对应设计措施。[关键词]三峡工程大坝基础防渗灌浆关键技术1概述1.1枢纽工程概况长江三峡水利枢纽是治理开发长江的关键性骨干工程,具有防洪、发电、航运、旅游等巨大的综合效益,是目前世界上已建和在建的最大水电工程。枢纽坝址位于湖北省宜昌市三斗坪,控制流域面积100万km2,水库正常蓄水位175m,总库容3

2、93亿m3,防洪库容221.5亿m3。枢纽工程由大坝、水电站和通航建筑物组成。大坝为混凝土重力坝,坝轴线长度2309.5m,坝顶高程185m,最大坝高181m。泄洪坝段位于河床中部,两侧为厂房坝段和非溢流坝段。泄洪坝段分为23个坝段,设有22个表孔,23个深孔和22个导流底孔,导流底孔在水库初期蓄水高程156m水位运行前封堵。泄洪坝段左侧的左导墙坝段和右侧的纵向围堰坝段各设1个泄洪排漂孔,右岸非溢流坝段设一个排漂孔。左岸厂房坝段分为14个厂房坝段和1个安装场坝段,设14条压力钢管及其进水孔,两个排

3、砂孔。左岸非溢流坝分为18个坝段,其间夹有垂直升船机坝段和临时船闸坝段,左非18坝段设1个排砂孔。右岸厂房坝段分为12个厂房坝段和一个安装场坝段,设12条压力钢管及其进水孔,4个排砂孔,右岸非溢流坝分为7个坝段,设一个排漂孔。电站厂房为坝后式厂房,分设左、右岸,由上游主厂房、副厂房、下游副厂房、尾水渠等建筑物组成。左岸电站厂房安装14台机组,右岸电站厂房安装12台机组,单机容量700MW,26台机组总装机容量18200MW,500kV开关站设置在厂坝之间的上游副厂房内。通航建筑物均布置在左岸,分为

4、临时船闸和永久通航建筑物:升船机、双线五级船闸。临时船闸为单线一级,随三峡一期工程完建,用于二期工程施工期通航,三期工程施工期即围堰发电期蓄水前停用;并改建为设有2个冲砂孔的挡水坝段。升船机为单线一级垂直升船机、承船箱尺寸为18m×120m×3.5m(宽×长×槛上最小水深),最大过船吨位为3000t级客货轮,最大提升高度113m,总提升重约11800t,是世界上已建和在建工程中规模最大的升船机,年单向通过能力350万t。双线五级船闸为双线平行布置的五级连续船闸,单级闸室有效尺寸为34m×280m×

5、5m(宽×长×槛上最小水深),可通过万吨级船队,年单向通过能力5000万t。长江三峡水利枢纽布置图见图1。1.2坝基地质条件简介三峡枢纽库坝区大地构造单元属杨子准地台,坝址位于黄陵背斜核部南端,属地壳变化相对平缓的稳定地区。坝址处地形低缓、河谷开阔,谷底宽约1000m100,枯水河槽宽190~260m,100图1长江三峡水利枢纽布置图100基岩面高程一般0~26m,两岸漫滩高程41~65m,葛洲坝水库蓄水后,库水位高程一般约67m,坝址处水面宽1000~1100m,坝址基岩主要为前震旦系结晶岩,岩

6、性以闪云斜长花岗岩为主,局部含片岩捕虏体和闪长岩包裹体以及花岗岩、辉绿岩等岩脉。坝基岩体断裂构造以陡、中倾角的NNW组、NNE组为主,NE至NEE组及NWW至NW组次之,多数断层长度小于300m,宽度小于1m,少数断层规模略大。断层透水性与其性质、走向、构造岩胶结状态密切相关,其中,NE至NEE向张性、张扭性断层,部分NW或NWW向断层与NNE向断层交切带透水性较强;坝基占主导地位的压性断层,其构造岩分带性明显,主断面(带)常呈紧闭状态,主断带糜棱岩、碎斑岩常起隔水作用,两侧低一序次的张性断层、裂

7、隙具一定透水性,当其与其它走向断裂交汇时,透水性明显增强,缓倾角断层发育较少,且一般规模不大,透水性弱,但在两岸岸坡的厂房坝段,部分受卸荷影响有不同程度张开,呈束状较集中分部时,形成较大范围的强透水带。坝基岩体构造裂隙以陡倾角裂隙为主,中、缓倾角裂隙发育较少,以NNW至NNE组最为发育,其透水性特征及走向与断层一致,但其连通性低于断层,且随深度增加,其渗透性逐渐减弱。坝址区岩体风化按风化程度自地表向深度方向可分为全、强、弱、微四个风化带,其厚度以全风化最大,弱风化带次之,强风化带厚度较小,微风化带

8、岩体坚硬、完整,仅沿裂隙轻微风化,岩体各项指标与新鲜岩体相同。坝基可利用岩面为弱风化带或微新岩体。基岩透水性与风化程度密切相关,全、强风化岩体透水性强,坝基已全部挖除,弱风化岩体透水性差别大,极不均一,从弱风化上带到下带、到微风化带,其透水性逐渐减弱。从坝基利用岩体总体看,透水性微弱,有70%~97%的压水试验段属微至极微透水,岩体透水率小于1Lu的相对不透水岩体顶板在微风化顶板以下30~50m,其分布高程:河床一般为-50~0m,河床深槽部位深达-120m高程以下,后河及两岸漫滩

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