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1、第2期广东水利水电N(J.22014年2月GUANGDONGWATERRESOURCESANDHYDR0POWERFeb.2014长江水库大坝渗流稳定分析罗新锋(中山市水库水电工程管理中心,广东中山528400)摘要:通过对长江水库大坝渗流观测资料和5种工况下大坝渗流稳定分析,综合分析结果表明:大坝各断面浸润线均进入反滤体内,出口渗流是安全的,大坝渗流正常。关键词:长江水库;大坝;观测资料;渗流稳定;分析中图分类号:TV698.12文献标志码:B文章编号:1008—0112(2014)02—0063~071工程概况加坝时增设贴坡
2、式反滤层。1994年至1996年,先后1.1基本情况实施大坝下游坡加高培厚、大坝反滤体重建等工程,长江水库位于中山市宫花河上游、五桂山北麓,并在坝内每隔8I/1设1条导渗沟与原反滤体联通。是中山市唯一的一座中型水库。水库集雨面积为1998年对坝体、坝基进行了高压喷射灌浆防渗加固,36.4km。,总库容为5040万m’,是以防洪、供水为高程从11In至一1m,长度为120in(底)至2101TI主,兼顾灌溉、发电、生态等综合效益的多年调节水(面),孔距为1.5ITI,墙厚为20cm,沿坝轴线共布置库工程。140个孔。大坝为均质土坝
3、,左侧与山体相连,右侧与溢洪1.2大坝渗流观测设施道相接,坝基高程为9.62m(珠基,以下同),最大坝长江水库原大坝测压管观测设备在大坝加固时被高为20.63m,坝顶高程为30.25m,坝顶长为331rfl、宽掩埋,新测压管于2000年1月完成重新安装,设有4为7.30nl。大坝于1958年5月开始动工兴建,筑坝时个观测断面,每个断面有4条测压管(见图1),从坝由于施工要抢时间,机械设备不足,坝基处有一个9左开始依次为第1、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ断面,采用电测法观~10In厚的沙层未做清理,1960年12月基本完成坝测测压管水位。大坝下游尾
4、水渠设有量水堰,用于观体填筑,1964年加高1.5In,坝顶高程为29.04ITI,测大坝渗漏量。hiIIi迎水垃目I-8i⋯I【囫:·-!;一.坝⋯。nll长:9江⋯。l¨水I库。:⋯溢帚11'1'1UlB⋯l4}//⋯。’日*曼一l洪_、’\/,_三r曼————=}
5、道:一一图1长江水库大坝观测设施平面布置2大坝渗流观测资料分析通过对2000—2012年测压管观测资料、趋势线及2.1坝体渗流分析相关图表等进行总结分析,发现长江水库大坝渗流有收稿日期:2013—12—24;修回日期:2014一叭一28作者简介:罗新锋(1982
6、),男,本科,工程师,主要从事水利工程管理及水文信息工作。·63·2014年2月第2期罗新锋:长江水库大坝渗流稳定分析N【).2Feb.2014如下特点:2一图9)可以发现,除Ⅱ一2、Ⅱ一3、Ⅲ一3号测压管1)第1排(在坝左侧)迎1号测压管实测值较高,以外,其他测压管实测值的变化与库水位相关密切,分析原因可能与测压管靠近输水涵管,穿坝建筑物与随库水位升降而升降,测压管水位变化较库水位变化土坝接合部位形成渗漏通道有关。但1~3号管正常,稍有滞后,属正常现象。Ⅱ一2、Ⅱ一3、Ⅲ一3号测说明渗漏通道没有贯穿,止于坝轴线附近。其余测压压
7、管实测值变化与库水位相关性不强,是因为Ⅱ一2管实测值正常,其中Ⅱ一2测压管内无水,Ⅱ一3、Ⅲ测压管中无水,Ⅱ一3、Ⅲ一3号测压管底为泥浆,经一3号测压管底为泥浆,经过注水实验和该3个测压分析和注水实验未发现堵塞现象,从实测数据可以看管实测资料分析,未发现有堵塞现象。出管中底泥高程较低也未发现有增高的迹象,说明Ⅱ2)从测压管水位与库水位过程线图(见图2~图和DI排测压管部分反滤体排水效果比较好。5)和实测资料看,背水坡1号管较迎水坡l号管水位4)从测压管水位与库水位关系线(见图6一图9)分降幅较大,说明坝体和坝基进行灌浆防渗处理作
8、用明析发现:迎1号、1号测压管的相关线比较符合实际情显,3号管水位较低,因为靠近坝脚原反滤体,浸润况,可用于推算测压管水位值,但3号管靠近原反滤线溢出点都在原反滤体内。体,特别是Ⅱ一2、Ⅱ一3、Ⅲ一3号测压管水位与库水位3)从测压管水位与库水位过程线、关系线(见图关系较弱,实测值比较离散,推算关系不可用。鑫^~——●『一库堙水I位1‘—-.●一I一1—~——●■一1—2工『7fr、广厂——’●一I3七2o00*鉴一·I一··弋/.00.,.-
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10、764717886029910o1131201Z713414l148测次图2长江水库大坝第1排测压管水位与库水位过程线图3长江水库大坝第Ⅱ排测压管水位与库水位过程线·64·2014年2月第2期广东水利水电No.2Feb.2014图4长江水库大坝第Ⅲ排测压管水位与
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