面板坝若干问题研究

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1、混凝土面板堆石坝(Concrete—FacedRockfillDam)施工技术进展混凝土面板堆石坝(CFRD)发展过程及其现状堆石坝是一种最古老的坝型,而面板堆石坝这种特殊坝型是随着美国西部淘金热而出现的坝型,原因还是筑坝材料可以就地取材。十九世纪建造的面板堆石坝人多用木板作为防渗面板,且坝高很小;直到十九世纪下半叶,才出现用钢筋混凝土斜墙防渗的堆石坝,女mchatowarthdam12.5m1869年morenadam54m1895年strwbrredam50m1916年dixriverdam

2、84m1925年这些堆石坝的建造均采用抛石填筑坝体,很不密实,坝体沉降和水平位移量很大,即使采用较厚的钢筋混凝土斜墙,仍产生严重裂缝和大量渗漏。美国1931年建造的盐泉坝(saltspringsdam),坝高]00m,斜墙出现2.5cm裂缝;葡萄牙1955年建成的帕拉德拉坝(paradeladam),坝高112m,由于面板开裂漏水量达3m3/s;导致这两个工程若干年无法运行。至此,较高的抛填式堆石坝的发展受到严重制约,似乎进入了山穷水尽的境地。二十世纪五十年代,土石方施工机械有了进步,施工上也有

3、了新的经验,设计上也大有进步。瑞典的尼萨斯特朗坝(nissaxtramdam)高15m,填筑堆石料采用平碾进行碾压;1956年苏格兰修建的quoichdam,堆石料采用震动平碾压实,堆石料铺填厚度l.Omo二十世纪六十年代中后期,国外开始采用推广大型振动碾碾压堆石的施工方法,首先在黏土心墙堆石坝上取得了成功的经验,这种施工方法使得坝体密实度显著提高,空隙率一般可达20——25%,干容重达到2.0t/m3以上,坝体的沉降和水平位移都很小。1968年美国建造了235m的orovilledam,198

4、0年前苏联建造了300m的努列克坝(nurekdam)、1985年建成335m的rogundam(罗贡坝)。这些高土石坝的成功建造和原型观测分析证明,采用薄层碾压优良级配堆石的施工方法使堆石体具有低压缩性;从而为混凝土面板坝的崛起提供了基础,使得这种坝型的发展在困境屮获得了转机。进入二十世纪七十年代,澳大利亚建造了高110m的塞沙拉坝(cethanadam,1971);哥伦比亚建造的高140m的altoanchicayadam(1974);巴西建造了高160m的福茨杜阿瑞坝(fozdoareia

5、dam,1980);这些坝均为面板堆石坝,即使采用较薄的钢筋混凝土面板也很少出现裂缝,使高面板坝的建造获得了成功。其中坝高160m的福茨杜阿瑞坝,集七十年土石坝建造技术进步之大成,被誉为当代混凝土面板堆石坝的典范和里程碑。该坝与传统碾压土石坝的建造即有共性,也有大的区别:利用坝体的填筑分区合理安排坝体渡汛;面板结构的新概念和现代滑动模板施工方法;为控制坝体变形采用了近代的震动压实方法等等。水利工程界学者认为,混凝十•面板堆石坝的近代发展主要取决于近代施工方法的演变,其中施工渡汛也是一个主要问题。

6、一般土石坝的施工渡汛方案必须避免洪水越过围堰淹没大坝填筑区,对于峰高量大的河流必须建造大流量的导流洞和很高的施工围堰,导致发生巨大的施工导流费用,使得土石坝与其他坝型的技术经济比较中处于不利地位,这也是影响土石坝发展缓慢的主要因素之一。然而面板堆石坝的情况却有所不同,面板坝的堆石体填筑简单而迅速,可以在一个枯水期按照既定的分区断面(亦称临时断面或经济断面)填筑到所需要的渡汛高程,上游坝坡只需简单处理,在没有面板的情况下能够高水位拦截洪水,即坝体本身可以发挥挡水围堰作用,使初期导流标准可以相对降低

7、。为减轻施工渡汛所承担的风险,坝体抢筑到一定高程是很有意义的。同时抬高洪水期上游水位,可以使较小的导流洞泄放较大的流量,以提高后期的导流标准;加上坝体断面较小,导流洞可缩短,从而减小导流工程投资费用,并且可以缩短导流工程的工期。当坝体前期填筑没有达到预定高程,遭遇洪水被迫漫顶吋,堆石坝体也具有较好的抵抗力,只需在下游坝坡进行必要的防护,在增加费用很有限的情况下就可抗御洪水漫坝,对后期填筑没有影响。巴西的福茨杜阿瑞坝(fozdoareiadam)在建造工程中,开挖了两条内径12m、长约600m的导

8、流洞,设置了高45m的围堰,设计导流流量为10年一遇洪峰流量,约3750m3/so如果按照黏土心墙坝方案,其围堰和导流洞的设置至少要适应5000m3/s的流量。该坝在第一个枯水期按照既定断面填筑到1/2坝高并浇筑了面板,使导流洞流量增大到7700m3/s,相当于500年一遇洪水。进入90年代,国外设计建造的混凝土面板堆石坝有哥伦比亚的Lamieldam,坝高200m;尼泊尔Setidam,坝高220m;墨西哥Aguamulpadam,高190m;秘鲁Huallagadam,高140mo在我国,堆

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