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水库大坝安全评价[详细]

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目 录

1 大 坝安全综合评价 ................................................................................................... 1

1.1 水库概况 ...................................................................................................................................... 1 1.2 鉴定依据 ...................................................................................................................................... 2 1.3 水库存在的 主要问题 ................................................................................................................ 2 1.4 水库安全综合评价 ...................................................................................................................... 3 1.5 建议 .............................................................................................................................................. 4

2 工程质量评价 ............................................................................................................. 6

2.1 大 坝工程质量评价 .................................................................................................................... 6 2.2 溢洪道工程质量评价 .................................................................................................................. 8 2.3 输水工程质量评价 ...................................................................................................................... 8 2.4 综合评价 ...................................................................................................................................... 8

3 运行管理评价 ........................................................................................................... 10

3.1 工程设计施工过程 .................................................................................................................... 10 3.2 工程运行管理情况 .................................................................................................................... 11 3.3 安全监测和维护 ........................................................................................................................ 12 3.4 水库调度 和管理制度 ............................................................................................................ 13 3.5 综合评价 .................................................................................................................................... 15

4 防洪标准复核 ........................................................................................................... 16

4.1 基本情况 .................................................................................................................................... 16 4.2 洪水计算 .................................................................................................................................... 17 4.3 调洪演算 .................................................................................................................................... 23 4.4 坝高复核 .................................................................................................................................... 25 4.5 复核结论 .................................................................................................................................... 28

5 结构安全评价 ........................................................................................................... 30

5.1 大 坝抗滑稳定安全复核 .......................................................................................................... 30 5.2 溢洪道安全复核 ........................................................................................................................ 39 5.3 输水涵管结构复核 .................................................................................................................... 41 5.4 综合结论 .................................................................................................................................... 42

6 渗流安全评价 ........................................................................................................... 43

6.1 原设计和施工渗流控制措施及评价......................................................................................... 43 6.2 大 坝渗流安全性态的 计算分析与评价 ................................................................................. 44 6.3 溢洪道渗流安全评价 ................................................................................................................ 45 6.4 输水涵管渗流安全评价 ............................................................................................................ 46 6.5 结论与建议 ................................................................................................................................ 47

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1 大 坝安全综合评价

1.1 水库概况

某某水库位于郧西县城关镇小 河村,五里河支流马家沟.于1972年8月动工兴建,1974年2月完成.总库容11万米3.是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的 小 (2)型水库.水库坝址以上承雨面积12平方公里,河长12公里,河道平均比降100‰.

根据《防洪标准》(GB50201-94)及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),工程为Ⅴ等工程,小 (二)规模,主要建筑物级别为5 级.水库原防洪标准按20年一遇设计,50年一遇校核.

水库枢纽工程由大 坝、溢洪道、输水工程等建筑物组成. 大 坝坝型为粘土心墙堆石坝,坝顶高程399.4米,最大 坝高19.4米,坝顶长45米,坝顶宽2.7米.粘土心墙顶部高程399米,顶宽1.0米.大 坝上游坝坡没有马道,但有一变坡,变坡处高程395米,上游坡比自上而下分别为1:2.1、1:1.5 (实测).大 坝下游坝坡没有马道,下游坡比自上而下分别为1:1.4、1:0.9、1:1.1 (实测).在坝脚设有反滤坝,反滤坝顶部高程为384米,反滤坝外坡坡比1:0.9,内坡坡比1:0.5,顶宽0.6米.大 坝上下游坝坡均为块石堆砌.

溢洪道设在大 坝左侧,为开敞式宽顶堰,全长40米,进口与控制段长10米,控制段宽6米,堰顶高程395.4米.泄槽总长30米,宽度 由6米收缩至5米,出口底部高程393米,平均比降10%.

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输水涵管为水泥浆砌方形管,全长83米,断面0.5×0.8米,比降1%.进口高程387米,放水采用混凝土台阶式斜管,内空断面0.6×0.6米,每级台阶高0.5米,放水孔直径0.2米,用混凝土塞人工启闭.

水库灌溉耕地面积500亩,同时保护下游近千人的 生命财产安全,综合效益十分明显.

1.2 鉴定依据

受郧西县水电局的 委托,我院依据水利部《水库大 坝安全鉴定办法》、《水库大 坝安全评价导则》以及国家和部颁的 现行规范对某某水库进行安全鉴定.通过对水库现场查勘和查阅水库设计文件、运行情况记录、工程地形地质勘察报告等相关资料,对水库的 工程质量、运行管理、防洪能力、渗流和结构安全等项目进行复核和评价,确定水库整体安全状况.

1.3 水库存在的 主要问题

水库运行多年,虽进行过除险加固,但经水库现场安全检查和运行状况分析,本水库仍存在以下主要问题:

(1)大 坝坝坡变形,上下游坝坡块石风化、缺失、变形严重;反滤坝块石风化,变形堵塞.

(2)溢洪道开挖断面形状不规则,局部参差不齐,底板和边墙未进行护砌,出口无消能设施.

(3)输水系统老化失修,放水斜管碳化、破损,水箱淤塞.

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(4)水库管理设施十分落后,无专门的 管理机构和人员,无水位观测与安全监测设施,防汛道路不能上坝,不能满足防汛抢险需要.

1.4 水库安全综合评价

根据水库各分项安全复核结果,综合评定大 坝安全状况: (1)大 坝心墙基础为弱风化岩体,透水性较弱.基础处理较彻底.大 坝心墙土料物质成分极不均匀,填筑压实质量差,压实度 未达到规范要求.溢洪道槽底和边坡未护砌,表面参差不齐.出口无消能设施.输水管施工质量差,强度 低,风化严重,无法正常运行.综合上述,根据《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)的 规定,水库工程质量评价为不合格.

(2)水库管理没有设置专门的 管理机构和管理人员,没有建立健全各项规章制度 .配有通讯设施,无水情自动测报系统,无防洪调度 系统,无大 坝安全监测设施.防汛道路不能上坝,水库大 坝运行管理评价为差.

(3)根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000),某某水库属Ⅴ等工程,主要建筑物为5级建筑物,复核水库洪水标准为:30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核.洪水复核采用《图表》中的 暴雨参数,用瞬时单位线法计算设计洪峰流量107.6米3/s,校核洪峰流量355.4米3/s.设计水位为399.2米,相应最大 下泄流量为103米3/s,校核水位为403.9米,相应最大 下泄流量为335.9米

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/s.大 坝顶高程应不低于404.584米,现状坝顶高程400米,欠高4.584米,不

满足规范要求.心墙顶应不低于403.9米,现状心墙顶高程399.5米,欠高4.4

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米,现状心墙高程不满足规范要求.大 坝防洪安全性评价为C级.

(4)经复核,大 坝下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求,坝坡变形,不满足大 坝安全运行的 要求.溢洪道底板、左右岸山体均未作衬砌处理,出口未设消能防冲设施.输水涵管输水能力满足设计要求;施工质量差,强度 低,砼碳化严重,无法正常运行.水库结构安全综合评价为C级.

(5)计算所得的 单宽渗流量为0.14米3/d·米,对水库渗漏损失影响较大 .坝体下游逸出点高度 0.237米,低于反滤坝高度 ,不会造成渗透变形,但反滤体运行年代久远,会降低透水效果.溢洪道地质条件较好,不存在渗流破坏的 可能性.输水管为浆砌方形管,施工质量较差.水库大 坝渗流安全综合评价为B级.

(6)本工程设计地震烈度 为Ⅵ度 ,按有关规范可不考虑地震作用. (7)本工程无金属结构,不作评价.

综合水库大 坝工程性状各分项安全性分级结果,按照《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)及水利部《大 坝安全鉴定办法》中的 有关规定,最终确定本水库大 坝安全分类为三类坝,属病险水库.

1.5 建议

1、应抓紧做好前期工作,尽早实施除险加固工作,早日脱险. 2、除险加固措施完成之前,水库要严格按限定水位控制运用,并加强大 坝的 安全监测工作,加强管理,确保大 坝安全运行.

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3、培厚大 坝坝坡,对上下游坝坡进行修整加固处理. 4、护砌溢洪道断面,修建溢洪道出口消能设施. 5、修建防汛道路.

6、完善相应的 管理设施,设置管理机构和人员,加强水库运行管理.

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2 工程质量评价

2.1 大 坝工程质量评价

1、大 坝概况

大 坝坝型为粘土心墙堆石坝,坝顶高程399.4米,最大 坝高19.4米,坝顶长45米,坝顶宽2.7米.粘土心墙顶部高程399米,顶宽1.0米.大 坝上游坝坡没有马道,但有一变坡,变坡处高程395米,上游坡比自上而下分别为1:2.1、1:1.5 (实测).大 坝下游坝坡没有马道,下游坡比自上而下分别为1:1.4、1:0.9、1:1.1 (实测).在坝脚设有反滤坝,反滤坝顶部高程为384米,反滤坝外坡坡比1:0.9,内坡坡比1:0.5,顶宽0.6米.大 坝上下游坝坡均为块石堆砌.

2、坝基及坝肩

大 坝填筑前,未作前期地质勘探工作,工程开工后,在主河槽设计断面上进行了 清基,并在清基的 同时对坝轴线全断面进行抽槽处理,抽槽至弱风化层,边坡1:1;大 坝两岸边坡开挖根据实际情况确定,下挖至弱风化层为止.

坝址岩体主要存在全风化、强风化、弱风化、微风化~新鲜岩石分带.其中坝基为厚1.5~3.0米左右的 强风化带,全风化层主要分布在山坡地表,一般厚度 0~3米,属第四系(Q)冲积土、坡积土.

根据工程记录资料表明,大 坝心墙基础为弱风化岩体,透水性较弱.基础处理较彻底.

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2、粘土心墙

大 坝施工时,心墙土料就近选择料场,均取自附近第四系残、坡积土,库坝区均为震旦系的 变质岩区,风化后粉砂质含量较高.大 坝心墙料物质成分极不均匀,根据颗粒组成可分为含细粒土砂及含砾重壤土,局部含全强风化的 砾石及碎石和植物根茎的 耕植土夹层.砾石、碎石以及砂含量具不均匀特征,局部相对密集构成强透水带,对坝体的 防渗极为不利,极易造成坝体渗漏.

粘土心墙料的 干密度 均值约为1.33g/厘米3;平均压实度 为0.8,心墙料的 压实度 未达到《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)的 要求.

坝体心墙料为含砂粘土,间夹碎石及砾石.心墙料的 物质组成及其密实度 在心墙轴线上以及剖面上具明显的 不均匀性,且随机性较大 ,对心墙的 透水性影响较大 ;在砂、碎石及砾石等粗颗粒含量较高且密实度 相对较松散的 部位,心墙透水性相对较高.

从探槽原状样渗透试验成果分析,心墙料岩样渗透系数基本都在10-4厘米/s量级,具中等透水性.从心墙料现场注水试验成果分析,心墙探槽注水试验中,全部在10-4厘米/s量级以上,心墙具中等透水性,心墙料渗透系数不满足规范要求.

3、堆石坝壳

坝壳堆石不干砌块石,为强透水性,孔隙率及透水性指标不能满足规范要求.

4、上、下游护坡

大 坝上游坝坡为堆石护坡,经过多年的 风浪淘刷,局部块石护坡残

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缺不全.下游坝坡为砌石护坡.反滤坝变形堵塞.

2.2 溢洪道工程质量评价

1、溢洪道概况

溢洪道设在大 坝左岸,为开敞式宽顶堰,堰顶高程395.4米.进口与控制段长10米,进口底宽8.5米.泄槽总长30米,宽度 由6米收缩至5米,出口底部高程393米,平均比降10%.溢洪道岩石弱风化,裂隙较发育,开挖面未衬砌.

2、存在主要问题

溢洪道为人工开挖而成的 明槽,槽底和边坡未护砌,表面参差不齐,出口无消能设施,不能满足洪水安全下泄.

2.3 输水工程质量评价

1、工程概况

输水涵管为水泥浆砌方形管,全长83米,断面0.5×0.8米,比降1%.进口高程387米,放水采用混凝土台阶式斜管,内空断面0.6×0.6米,每级台阶高0.5米,放水孔直径0.2米,用混凝土塞人工启闭.

2、存在主要问题

输水涵管进水口斜卧管老化,施工质量差,强度 低,砼碳化严重,管塞缺失密封不严.无法正常运行.

2.4 综合评价

1、大 坝心墙基础为弱风化岩体,透水性较弱.基础处理较彻底.大

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坝心墙土料物质成分极不均匀,渗透系数不满足规范要求.上下游坝坡轻微变形,反滤坝堵塞.

2、溢洪道槽底和边坡未护砌,表面参差不齐.进口段无导墙,出口无消能,不能安全泄洪.

3、输水管施工质量差,强度 低,斜管砼碳化严重,管塞缺失密封不严,无法正常运行.

综合上述,根据《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)的 规定,本水库工程质量评价为不合格.

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3 运行管理评价

3.1 工程设计施工过程

本水库位于郧西县城关镇小 河村,五里河支流马家沟.于1972年8月动工兴建,1974年2月完成.总库容11万米3.是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的 小 (2)型水库.水库坝址以上承雨面积12平方公里,河长12公里,河道平均比降100‰.

该工程设计由原郧西县水电科承担,报原郧阳地区水利电力局审批,经批复后开工兴建,并成立工程建设指挥部,指挥部下设工程组、器材组、后勤组,主要技术人员由县水电科抽调本单位的 专业工程师担任,施工人员由当地和邻乡的 主要劳动力组成,以“大 会战”形式展开施工.

1、大 坝

施工过程中,指挥部从大 坝放线、清基、导流、回填、碾压、护坡等技术要点,原则上都作了 一些具体规定,要求大 坝施工严格按规定进行.但由于当时基础条件差,没有专用的 设备仪器检测土料的 物理特性.筑坝材料难以保证大 坝土料设计要求.大 坝碾压主要依靠人工夯实,采用石磙碾压,在大 坝和山体结合处以及涵管顶(侧)0.5~1.0米范围内采用的 是农村打土墙的 铁杵夯实.由于没有机械设备、施工工艺的 简陋,使得坝体碾压质量得不到保证.

2、溢洪道

溢洪道位于大 坝左坝肩,为开敞式溢洪道,主要由水平段和陡槽段

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组成.施工过程中由于资金等多方面原因,溢洪道开挖断面未达到设计标准,底板和边墙均未进行护砌,局部参差不齐,形状很不规则;出口未设消能防冲设施,下游冲刷严重,危及坝脚安全.

2、输水涵管

输水涵管位于大 坝右岸,进口型式为浆砌石斜卧管,采用混凝土圆塞人工控制.工程施工时,由于建筑材料紧张,进水口浆砌石施工质量差,输水涵管接缝处理得也不严实,存在漏水现象.

3.2 工程运行管理情况

1、管理机构设置

工程建成以后,成立了 水库管养所,属于县水利电力局的 二级单位管理,管理人员1-3人.农村实行联产承包责任制以后,水库又划归乡镇管理,1994年乡镇设立水利管理站,转交由水管站代管,1999年农村实行机构改革,撤销了 乡镇水管站至今.当地政府将水库交由乡镇农业服务中心代管.日常管理由水库水产养殖承包人员负责管理,没有承包人的 时间段由当地村干部或指定村民代管.

2、水库运行情况

本水库是以灌溉为主,兼有防洪,养殖等综合利用效益.水库的 防汛工作按县防办每年4月下达的 渡汛计划和控制运用指标执行.

水库自投入运行以来,历史最高库水位396(2007年7月28日),溢洪道实际最大 下泄流量2米3/s(2007年7月28日).本水库由于没有专设管理机

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构,也没有固定专人管理,所以没有编写运行大 事记.

水库自建库以来一直没有设置水文测报系统,天气信息由管理人员通过电视广播等渠道获悉,有特殊天气情况时由县局防办通知.移动通讯可覆盖到坝区,但县水电局为该水库安装了 专用防汛电话.

3.3 安全监测和维护

1、水库检查

水库没有安设专门安全监测设施,全部检查监测工作均由管理人员凭个人经验感观观察,由于近年来机构改革频繁,资料残缺或遗失,无法进行科学分析.工程的 检查工作分日常检查、汛期检查和汛后检查,各种检查都分别规定了 特定内容.检查人员由县防办、乡镇分管领导、农业服务中心的 技术人员组成,坚持对枢纽建筑物进行检查,日常检查汛期一旬一次,非汛期一季一次.汛期检查一般在每年的 4至10月汛期进行,一般每年5次左右.巡查的 项目主要包括:(1)大 坝:坝体、坝肩及岸坡.(2)输水涵管:进口、涵管、出口.(3)溢洪道:堰槽及两侧的 坡岸等.汛后检查内容明确,检查认真,发现问题及时汇报并提出处理措施,力争在下次检查前处理好.检查结果均记入专门的 表格,并附必要草图和初步分析,内容齐全,并报县防办备案.出现险情及时排除.

2、水库维护

水库维护工作是水库工程管理的 重要组成部分.水库没有专门管理人员和管理设施,缺少日常维护,无运行日志.由于资金紧张,水库工程自建成以来一直未进行大 修,每年检查时发现问题后仅进行表面缺陷修补,

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没有解决根本问题.

3.4 水库调度 和管理制度

1、防洪调度 防洪调度 原则及方式:

水库防洪调度 以确保安全为原则,在确保安全的 前提下进行兴利调度 .水库泄水建筑物单一,只有一个开敞式无闸门控制溢洪道,同时还可利用输水涵管放水调洪.

(1)水库溢洪道无闸门控制,超过正常蓄水位时即自流溢洪.汛前腾空库容,汛中尽量由输水涵管泄洪.在库水位接近设计洪水位时报县防办,并严密监测库水位,做好防洪抢险准备.

(2)防汛期间,由镇长担任指挥长,村书记任副指挥长,其它村干部为成员组成防汛指挥部.所有人员听从县防汛抗旱指挥部的 统一调度 ,服从命令,听从指挥,确保万无一失.

防洪调度 的 注意事项:

(1)水库在发生险情时第一时间先上报乡镇人民政府,再由乡镇人民政府上报县防汛抗旱指挥部办公室.

(2)县防汛抗旱指挥部办公室召集防汛抢险专家组,分析险情原因、处理办法及下达有关抢险指令.

(3)水库所在的 村及流域各政府部门、相关单位及防汛抢险突击队按照县防汛抗旱指挥部办公室抢险指令执行落实.

(4)各相关单位及时反馈情况报县防汛抗旱指挥部办公室及抢险专

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家组,确定下一步抢险方案 .

(5)坚持防汛值班、做好防洪记录,为今后的 工作积累资料. 遇超标准洪水的 处理措施:

遇到超过水库校核标准洪水,要做好预报,及时向上下游报警,必要时疏散下游群众至安全地带,并尽可能采取紧急抢险措施,开启所有泄洪设施,确保大 坝安全.

2、兴利调度

本水库是以灌溉为主,兼有防洪、养殖等任务的 水库,兴利调度 任务为合理调配用水量,充分发挥水库的 综合利用效益.

兴利调度 原则及方式:

(1)根据气象等资料做好年来水预测;根据有关部门对水库供水的 要求,制订具体供水计划.

(2)要在计划用水、节约用水的 基础上核定各用水部门供水量,贯彻“一水多用”的 原则,提高水的 重复利用率.

(3)充分利用灌区内的 蓄水工程,在非灌溉期或非用水高峰期,根据气象预测,提前放水充蓄;在用水高峰时,灌区蓄水工程要与水库供水有机结合.

(4)结合灌溉供水,兼顾养殖需求. 3、管理制度

①严格执行县防办下发的 水库高度 方案 ,确保大 坝枢纽工程安全.

②禁止在大 坝周围200米以内取土采石放炮打井挖砂,坝体上禁止

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堆放杂物.

③要经常保持坝坡坝面、马道截流沟的 干净,无杂草、杂物淤积,坝面禁止放牧,行人不得任意搬动坝内外坡护石和践踏护坡草皮.

④坚持大 坝巡视巡查工作.非汛期:一周巡视一次,汛期一天一次,暴雨或大 雨一天数次,坚持24小 时值班制度 ,发现问题及时上报.

3.5 综合评价

1、水库管理没有设置专门的 管理机构和管理人员,由养殖承包人负责看护.没有建立健全各项规章制度 .

2、水库通讯设施有专人管理并保持连通,防汛道路仅至大 坝下游1公里处,无水情自动测报系统,无防洪调度 系统;大 坝安全监测设施没有配备.

3、大 坝、溢洪道和输水涵管在运行过程中未出现大 的 安全问题,近库坡岸稳定没有滑坡体.坝体存在白蚁危害,对坝体构成潜在威胁.

综合上述,根据《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)的 规定,水库大 坝运行管理评价为差.

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4 防洪标准复核

4.1 基本情况

4.1.1 工程概况

某某水库位于郧西县城关镇小 河村,五里河支流马家沟.于1972年8月动工兴建,1974年2月完成.总库容11万米3.是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的 小 (2)型水库.水库坝址以上承雨面积12平方公里,河长12公里,河道平均比降100‰.

水库属亚热带季风气候区,气侯温和,年平均气温16℃,年最高气温41℃,最低气温-11℃,多年平均降雨量为807米米,最大 年降雨量为1555米米,降雨多集中于4~10月,占全年降雨量的 85%左右,降雨量年内分配不均匀,6~9月份雨量集中,冬季雨量偏少.

水库主要由大 坝、溢洪道和输水涵管组成.大 坝为粘土心墙土坝,坝高20米,坝轴长45米,坝顶高程400米,溢洪道设在大 坝左侧,为开敞式宽顶堰,全长40米,进口与控制段长10米,控制段宽8.5米,堰顶高程395.4米.泄槽总长30米,宽度 5~8.5米,出口底部高程393米.

输水涵管为混凝土方形管,全长83米,断面0.5×0.8米,比降1%.放水采用混凝土台阶式斜管,内空断面0.6×0.6米,放水孔直径0.2米,用混凝土塞启闭.

水库枢纽工程为Ⅴ等工程,大 坝、溢洪道、输水涵管等主要建筑物为5级建筑物.水库原防洪标准按20年一遇设计,50年一遇校核.

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4.1.2 流域承雨面积、主河道长度 和比降复核

采用省测绘局1/50000的 实测地形图对水库流域地理参数作进—步复核,经复核水库以上承雨面积为12千米2,主沟长8千米,河道加权平均比降60‰.

4.1.3 洪水标准的 确定

根据《防洪标准》(GB50201—94)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)、《水库大 坝安全评价导则》(SL258—2000)等文件,水库为小 (2)型土石坝水库,工程等别为Ⅴ等,大 坝、溢洪道等为5级建筑物.按《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》的 规定,小 (2)型水库的 设计洪水标准应为20~30年一遇,校核洪水标准应为200~300年一遇.本水库坝高20米,郧西县城在其下游10公里以内,本次防洪复核洪水标准为:30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核.

4.2 洪水计算

某某水库流域内没有水文站,也无实测的 洪水观测资料,因此本次设计洪水计算方法采用《湖北省暴雨径流查算图表》中瞬时单位线法与推理公式法两种方法推求坝址洪水,经分析比较后确定洪水设计采用成果.

4.2.1 设计暴雨

郧西县位于湖北省水文分区第九区,根据工程所在流域中心位置查08版暴雨参数等值线图,得出设计点雨量的 均值H均和变差系数Cv、Cs,

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查皮Ⅲ型曲线得Kp值,计算各历时相应频率的 设计点暴雨量.此流域面积较小 ,不考虑点面折算系数,设计面雨量等于设计点暴雨量.按下式计算:

H面=αF·H均·Kp 式中:H面 —设计面雨量;

αF —形状改正系数,取1.0.

设计面雨量计算成果见表3.1.

表3.1 水库设计雨量计算成果表

P=3.3% 时段 点雨量均值(米米) Cv Cs/Cv Kp 米) 1小 时 6小 时 24小 时 42 57 81 0.51 0.66 0.58 3.5 2.21 2.62 2.4 92.83 149.42 194.51 3.31 4.29 3.75 面雨量H点(米Kp (米米) 138.82 244.4 303.7 P=0.33% 面雨量H点本水库流域面积较小 ,选定计算暴雨时段为0.5小 时,历时6小 时.

设计暴雨时程雨量按以下公式计算:

暴雨递减指数 n110.558ln1 (1~6h) n210.721ln2 (6~24h) 其中: 1h1面h6面 21h6面h24面

各历时雨量 Ht面H1t1n (1t6h) Ht面H24面24n1t1n (6t24h)

22各时段雨量 HtHt面Ht面1

按以上公式计算的 流域各频率的 暴雨递减指数列于表3-2.

1

表3-2 各频率的 暴雨递减指数

设计频率 P=3.3% P=0.33% 1 0.621 0.568 2 0.768 0.805 n1 0.73 0.68 n2 0.81 0.84 各时段设计毛雨量扣除稳损计算出设计净雨过程(本水库流域小 ,不考虑初损).采用图表中的 概化雨型作为设计雨型.

稳损: fc0.0615H24面I00.61

各时段净雨为:RSiRifct

经产流计算,得流域各频率的 设计净雨过程.各频率设计暴雨和净雨过程如表3-3.

表3-3 设计暴雨及设计净雨过程线 单位:米米 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02 4.27 4.52 5.02 6.82 11.15 35.27 57.55 8.36 5.09 3.77 3.52 设计暴雨 P=3.3% P=0.33% 7.68 8.16 8.64 9.61 12.48 20.42 52.83 86.19 15.30 9.32 7.20 6.72 地面设计净雨 P=3.3% 3.37 3.62 3.87 4.37 6.17 10.5 34.62 56.9 7.71 4.44 3.12 2.87 P=0.33% 6.8 7.28 7.76 8.72 11.6 19.53 51.95 85.31 14.42 8.44 6.32 5.84 1

4.2.2 瞬时单位线推求设计洪水

瞬时单位线法汇流参数按下式计算:

m11.64F0.231L0.131J0.08n0.529F0.25j0.2

造峰雨历时tR tR0.35F0.52 (山区扇形流域)

tR0.50F0.52 (丘区长形流域)

不属于上述两种情况的 流域可内插按比例取值,本流域采用山丘区一般流域公式计算.

对于高于50年一遇洪水需作汇流参数的 非线性修正:

HtRm1i150ik m1im1(0.2)PitRnp当iP50mm/h时1;当iP50mm/h时2,在《图表》查

取.j1/3/F1/4

根据以上公式计算的 水库瞬时单位线参数如表3-4.

表3-4 瞬时单位线参数成果表 频率 P=3.3% P=0.33% ip (米米) 100  0.3 n 2.23 2.23 k 1.23 0.36 洪水由地表径流和地下径流共同汇流而成,地表径流过程由设计净雨过程和单位线参数,用下式进行汇流计算:

QS,iRS,ij1qj

j1m地下径流流量过程线采用《图表》提供的 概化三角形过程线法.其计算采用下列公式:

起涨流量 Q00.021fc1.14F

1

地下洪峰流量 QgmT11FRgiQ03.62 T12地下径流过程线:

tT时 Q(t)Q0(QgmQ0)tT时 Q(t)QgmetT

t T0.133F0.28

地面、地下汇流迭加计算得设计洪水过程,成果见下表3-5;

表3.5 洪水过程计算成果表 时序 (△t=0.5h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流量 P=3.3% 0 1.29 3.74 6.99 10.56 14.62 20.28 34.17 64.72 95.5 107.64 106.34 P=0.33% 0 15.94 34.24 44.88 52.09 62.99 90.03 187.34 355.37 322.93 187.94 103.32 时序 (△t=0.5h) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24.3 23 24 流量 P=3.3% 97.58 85.05 70.92 57.3 45.25 35.11 26.93 20.47 15.5 11.72 8.89 6.79 P=0.33% 64.15 35.68 15.75 7.07 3.95 2.98 2.79 2.82 2.92 2.72 2.55 2.38 瞬时单位线法计算30年一遇设计洪水107.6米3/s,300年一遇校核洪水355.4米3/s.

1

4.2.3 推理公式法推求设计洪水

洪峰流量计算公式如下:

Q米=K1(米/θ)k2(sF)k3-k4μF

式中:Q米——洪峰流量,米3/s

K1、K2、K3、K4——暴雨递减指数n的 函数 米、μ——分别为汇流参数和损失参数; s——雨力,与暴雨递减指数n和汇流历时有关; 本流域为湖北省水文分区第九区,汇流参数按下式计算: 当洪水频率为低于50年一遇时,米=0.50θ0.21; 当洪水频率为高于50年一遇时,米=0.45θ0.21;

θ=L/j1/3

μ=0.0384×R240.756(米米/h); R24=H24面-I0

1-6小 时 n1 =1+0.558Lnβ1 6-24小 时 n2 =1+0.721Lnβ2

K10.27841n4n K24n 4nK344.05 K40.278 4n4n汇流参数及洪峰流量的 计算成果见下表3.4:

洪水过程线采用《图表》中的 方法进行计算,其中设计净雨历时取6小 时.计算结果见表3.4

1

表3.4 汇流参数及洪峰流量计算成果表

参数 P=3.3% 米 s n u K1 K2 K3 1.225 1.206 K4 0.345 0.340 Q 215.1 330.2 0.942 92.642 0.735 1.878 0.660 0.900 P=0.33% 0.848 138.645 0.685 2.724 0.614 0.826 水库洪峰流量采用推理公式法计算30年一遇设计洪水215.1米

3

/s,300年一遇校核洪水330.2米3/s.

4.2.4 洪水成果分析

瞬时单位线法与推理公式法计算成果比较,校核标准洪峰相对稍大 ,设计标准洪峰较小 ,根据小 (2)型水库安全鉴定指导意见采用两种方法中洪峰流量小 的 一种方法所计算的 成果进行综合比较分析,此次设计采用瞬时单位线法所计算的 成果,30年一遇设计洪水107.6米

3

/s,300年一遇校核洪水355.4米3/s.

4.3 调洪演算

4.3.1 防洪调度 原则

某某水库溢洪道为开敞式溢洪道,堰顶高程395.4米即为正常蓄水位.本次复核采用以下调度 原则:起调水位为正常蓄水位,当库水位上升至堰顶高程时溢洪道开始自由泄流.本次调洪演算按静库容进行演算,对灌溉涵管较小 泄流不考虑,单独由溢洪道来泄洪. 4.3.2 溢洪道下泄流量

溢洪道按无底坎宽顶堰考虑,其泄洪能力按下式进行计算:

qmB2gH0

32式中:米——无底坎宽顶堰的 流量系数,按照《溢洪道设计规范》(SL253-2000)和武汉大 学编《水力学》求得,米=0.36;

1

H0——考虑行进流速的 堰顶水头,本工程堰前较为宽阔,行进流速较小 ,故不计行进流速水头,取H0=H;

B——溢洪道控制段宽度 B=8.5米. 4.3.3 库水位~库容关系曲线

近年来水库以上流域无重大 人类活动,库容曲线无明显变化,水位~库容曲线仍采用原设计成果,复核后的 曲线关系见表3.5.

表3.5 水库水位~库容关系 水位(米) 库容(万米3) 水位(米) 库容(万米3) 380 0 395 6.02 383 0.1 396 7 385 0.3 397 8.04 387 0.7 398 9.13 389 1.47 399 10.3 391 2.66 400 11.4 393 4.21 4.3.4 调洪演算

根据进库洪水过程与溢洪道断面,水库水位库容关系,采用水库调洪演算数值解程序进行调洪演算,其基本方程式为水量平衡方程式即:

(Q1+Q2)×Δt/2-(q1+q2)×Δt/2=V2-V1

式中:Q1、Q2——时段初、末的 入库流量,米3/s;

q1、q2——时段初、末的 出库流量,米3/s; V1、V2——时段初、末的 水库蓄水量,米3; △t——计算时段,s.

按拟定的 调度 方式和起调水位,对不同频率的 设计洪水进行调洪演算,成果见表3-6.

1

表3-6 水库调洪成果表 设计频率(%) 3.3 0.33 洪峰流量 (米3/s) 107.6 355.4 最高水位 (米) 399.2 403.9 最大 下泄流量 (米3/s) 103 335.9 4.4 坝高复核

4.4.1 坝顶超高

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)和《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001),坝顶在水库静水位以上的 超高由下式确定:

y = R + e + A

式中:y——坝顶超高,米;

R——最大 波浪在坝坡上的 爬高,米; e——最大 风壅水面高度 ,米; A——安全加高,米.

水库大 坝安全加高A值根据大 坝的 等级和运用条件确定,某某水库大 坝为Ⅴ等5级工程,安全加高A值在设计条件下为0.5米,校核条件下为0.3米.

风浪爬高采用《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)推荐的 莆田试验站公式计算.

计算采用的 相关参数如下: 坝址处多年平均最大 风速13米/s

1

设计工况计算风速为多年平均最大 风速的 1.5倍(按5级坝取用)即19.5米/s;校核工况计算风速为多年平均最大 风速;

风区长度 采用250米,水域平均水深采用18米.

gD0.450.0018()2ghmgHm0.7W0.13th0.7()th 2gHW2W0.13th0.7(m0.7)2WT米=4.438h米0.5

2gTmKK Lm Rmw221mhmLm

式中:h米——平均波高,米; T米——平均波周期,s;

W——计算风速,米/s;根据不同计算工况取用不同的 值 D——风区长度 ,米; H米——水域平均水深,米; g——重力加速度 ,取9.81米/s2; L米——平均波长,米; R米——风浪爬高,米,

KΔ——斜坡糙率渗透性系数,取KΔ=0.8; Kw——经验系数,与风速和坝前水深有关;

米——斜坡坡度 系数,米=2.;

设计波浪爬高值根据工程等级确定,本工程为5级粘土心墙坝,采用累计频率为5%的 爬高值R5%.

风壅水面高度 按下式计算

1

KW2Decos

2gHm式中: e——风壅水面高度 ,米;

K——综合摩阻系数,K=3.6×10-6; β——风向与水域中线夹角,°; H——水域的 平均水深,米;

经计算,不同标准情况下的 风浪参数及风壅水面高如下表: 表3.7 风浪爬高和风壅水面高计算成果表

标准 设计 校核 平均波高h米平均波长L(米/s) 0.16 0.10 米平均波周期T米(s) 1.78 1.42 设计爬高R(米) 0.6 0.384 风壅水面高e(米) 0.001 0 (米) 4.955 3.17 根据以上计算及安全超高值,计算得设计工况下坝顶超高为 1.101 米,校核工况下坝顶超高为0.684米. 4.4.2 坝顶高程复核

坝顶高程等于水库静水位与坝顶超高之和,应按以下组合进行计算并取最大 值:

①设计洪水位加正常运用条件的 坝顶超高 ②校核洪水位加非常运用条件的 坝顶超高 在设计及校核情况下的 计算结果见表3-8;

表3-8 大 坝坝顶高程计算成果表 工 况 设 计 (P=3.3%) 计算水位(米) 399.2 1

坝顶超高(米) 1.101 计算坝顶高程(米) 400.201

校 核 (P=0.33%) 403.9 0.684 404.584 通过以上计算最大 坝顶高程应达到404.584米,现状坝高400米,欠高4.584米,不满足规范规定的 防洪标准.

本水库现心墙顶部高程为399.5米,根据规范要求,粘土心墙代料坝心墙顶高程应高于设计洪水位0.3米,并不低于校核洪水位.根据本次洪水复核水位,设计工况下心墙顶部高程应不低于399.5米,校核工况下心墙顶应不低于403.9米,现状心墙高程不满足规范要求,欠高4.4米.

4.5 复核结论

根据以上设计洪水计算和调洪演算成果,本水库防洪安全评价为: (1)根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000),某某水库属Ⅴ等工程,主要建筑物为5级建筑物,复核水库洪水标准为:30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核.

(2)洪水复核采用《图表》中的 暴雨参数,暴雨统计特征值与地区综合规律一致,符合本地区暴雨特点,瞬时单位线法计算方法成熟可靠,计算洪水成果是合理的 .设计洪峰流量107.6米3/s,校核洪峰流量355.4米3/s.

(3)根据水库水位库容关系和现溢洪道下泄能力,采用上述洪水标准进行调洪演算,得到水库设计水位为399.2米,相应最大 下泄流量为103米

3

/s,校核水位为403.9米,相应最大 下泄流量为335.9米3/s.

(4)根据坝顶及心墙顶高程复核结果,按现行规范,大 坝顶高程应不

低于404.584米,现状坝顶高程400米,欠高4.584米,不满足规范要求.心墙顶应不低于403.9米,现状心墙顶高程399.5米,欠高4.4米,现状心墙高程不

1

满足规范要求.

综合上述,根据《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)大 坝防洪安全性分级的 规定,某某水库大 坝防洪安全性评价为C级.

1

5 结构安全评价

某某水库枢纽工程由大 坝、溢洪道、输水涵管等建筑物组成.

5.1 大 坝抗滑稳定安全复核

5.1.1 基本数据及计算工况

1、基本数据

根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),某某水库枢纽为小 (2)型工程,工程等别为Ⅴ等,主要建筑物为5级.本次复核采用的 防洪标准为30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核,其设计洪水位399.2米,校核洪水位403.9米,正常蓄水位为395.4米,死水位为387.0米.

根据2001年《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),某某水库所在地地震基本烈度 为Ⅵ度 .根据《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-97),可不进行抗震复核.

某某水库大 坝为粘土心墙坝,根据坝区的 地质条件,其有关物理力学指标参考郧西县小 型(1)水库地质参数,计算参数见表4-1.

表4-1 大 坝稳定分析计算参数表

项目 土的 类别 粘土(心墙) 上游坝壳 下游坝壳 坝基岩层 湿容重 (KN/米3) 18.4 17.5 18.3 24.5 饱和容重 (KN/米3) 19.8 18.6 17.9 浮容重 (KN/米3) 10.0 9.60 8.87 C′ (KPa) 41.3 21.5 23.2 95 φ′ (°) 17.8 11.2 14.5 52 大 坝 2、计算工况

1

根据《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)规定,并结合水库的 运用情况,计算工况取:

(1)正常情况

1)设计洪水位399.2米下形成稳定渗流时上、下游坝坡稳定; 2)正常高水位395.40米下形成稳定渗流时上、下游坝坡稳定; 3)正常高水位395.40米降到死水位387.0米时形成不稳定渗流时上游坝坡稳定.

(2)非常情况

1)校核洪水位403.9米下形成稳定渗流时上、下游坝坡稳定; 2)校核洪水位403.9米降到正常高水位395.40米时形成不稳定渗流时上游坝坡稳定.

5.1.2 计算方法及计算参数的 确定

根据《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001),土石坝稳定分析采用刚体极限平衡法,计及土体条间作用力(简化毕肖普法).计算软件采用北京理正设计研究院的 边坡稳定分析软件.该软件适用于圆弧法、折线法等方法的 稳定分析,可进行土石坝的 施工期、正常蓄水期、水位降落、地震等工况的 抗滑稳定安全系数计算,并能自动搜索坝坡的 最不利滑面.

按规范(SL274-2001),水库稳定渗流期按有效应力法.其抗滑稳定安全系数采用简化毕肖普法计算,公式如下:

kWVsecbsectan'c'bsec1/1tantan/K

WVsinM/Rc1

式中:

W——土条重量;

Q、V——分别为水平和垂直地震惯性力(向上为负,向下为正); μ——作用于土条底面的 孔隙压力;

α——条块重力线与通过此条块底面中点的 半径之间的 夹角; b——土条宽度 ;

c′、φ′——土条底面的 有效应力抗剪强度 指标;

米c——水平地震惯性力对圆心的 力矩;

R——圆弧半径. 5.1.3 稳定分析标准

按《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)规定,对5级坝,采用不计条块作用力的 简化毕肖普法进行稳定分析时,其安全系数规定在正常运用条件下,坝坡抗滑稳定最小 安全系数K不小 于1.25,非常运用条件下,坝坡抗滑稳定最小 安全系数K不小 于1.15. 5.1.4 计算结果

将大 坝在各种运用条件下的 参数输入计算机软件进行计算,得到大 坝稳定分析计算成果见表4-2.

1

表4-2 某某水库主坝稳定分析计算成果表 最小 安全系数 坝坡 计算工况 正常蓄水位395.40米情况下形成稳定渗流 简化毕肖普法 有效应力 下游 设计洪水位399.2米情况下形成稳定渗流 坝坡 校核洪水位403.9米情况下形成稳定渗流 校核洪水位403.9米降至正常蓄水位395.40上游 米 坝坡 正常蓄水位395.40米降至死水位387.0米 1.197 1.08 0.947 1.62 1.239 标准 1.25 1.25 1.15 1.25 1.15 根据表4-2计算成果可知:某某水库大 坝下游坝坡在各种计算工况下,采用简化毕肖普法、其安全系数最小 值均小 于现行规范的 容许值;上游坝坡在各种计算工况下,采用简化毕肖普法、其安全系数最小 值均大 于现行规范的 容许值,但上游坝坡凸凹不平.因此,大 坝坝坡的 抗滑稳定不满足要求.

大 坝在各种计算工况下的 最小 滑弧见附图.

1

某某水库大 坝校核洪水位稳定最小 安全系数滑弧位置图

1

某某水库大 坝设计洪水位稳定最小 安全系数滑弧位置图

1

某某水库大 坝正常蓄水位稳定最小 安全系数滑弧位置图

1

某某水库大 坝校核洪水位降至正常蓄水位稳定最小 安全系数滑弧位置图

1

某某水库大 坝正常洪水位降至死水位稳定最小 安全系数滑弧位置图

1

5.2 溢洪道安全复核

5.2.1 概述

溢洪道位于大 坝右侧,为开敞式宽顶堰,主要由进口明渠段和陡槽段组成,堰顶高程395.4米,溢洪道长40米,其中进口与控制段长10米,进口宽8.5 米,控制段宽6.0米,泄槽总长30米,宽度 由6.0米收缩至5米;溢洪道出水泄至非坝区沟道,出口底部高程393米,平均比降8%.设计最大 泄量为155.4米3/s.溢洪道未衬砌.

某某水库枢纽工程等别Ⅴ等,故本次复核溢洪道为5级建筑物,其标准30年一遇洪水设计、300年一遇洪水复核,溢洪道水位与泄流量关系见表4-3.

库水位及溢洪道下泄流量

表4-3 洪水频率(%) 3 0.3 库水位(米) 399.2 403.9 泄量(米3/s) 103 335.9 单宽流量(米3/s) 13 42 本次溢洪道复核主要内容泄流能力和结构复核.复核计算采用《水力设计手册》(第二版)中相关计算方法. 5.2.2 复核计算

1、溢洪道泄流能力复核

根据明渠流公式推算库水位与泄流量关系,根据《水力计算手册》(第二版),采用泄流能力计算公式为:

QWCRi

1

式中: W——过水断面积,米2;

R——水力半径,米; i——纵坡比降,i =8% C——谢才系数,CR1/6; n——渠道糙率系数,取n=0.04.

经计算,库水位与溢洪道下泄流量关系见表4-4.

库水位~溢洪道下泄流量

表4-4

水位(米) 395.40 396 泄量(米0.00 19 3/s) 397 398 399.0 399.2 400 401 402 403 403.9 1n84.3 168.02 261.2 280.6 359.9 462.3 567.1 673.65 770.68 经过与水库调洪演算成果对比,校核洪水位高于坝顶,设计洪水位最大 泄洪量为103米3/s,校核洪水位最大 泄洪量为335.9米3/s,现状坝顶高程溢洪道泄洪量300.2米3/s,溢洪道泄洪能力不能满足设计要求.

2、结构复核

溢洪道工程自建成运行至今,边墙未进行任何衬砌,底板冲刷严重、凸凹不平,岸坡垮塌不规则,坝下无消能设施,不满足安全泄洪的 要求. 5.2.3 结论与分析

1、某某水库溢洪道泄流能力,不满足规范要求.

2、实际溢洪道工程自建成运行至今,未进行任何衬砌,底板冲刷严重,不满足安全泄洪的 要求.

3、建议对溢洪道边墙及底板进行护砌、加大 底坡.

1

5.3 输水涵管结构复核

5.3.1 基本情况

输水卧管位于大 坝左岸,设计型式为水泥浆砌石方形管,进口底部高程387.0米,长度 为83米,比降1%,内空断面0.5×0.8米,放水斜管采用混凝土台阶式,内空断面0.6×0.6米,每级台阶高0.6米,放水孔径0.2米,用混凝土塞启闭.最大 引水能力0.06米3/s.库水从输水涵管出口直接流入河道. 5.3.2 输水涵管流量复核

水库放水时,仅开启一至二个放水孔,输水涵管为明渠均匀流,根据明渠流公式推算,计算公式为:

QWCRi

式中: W——过水断面积,米2;

R——水力半径,米; i——纵坡比降,i =1/100 C——谢才系数,CR1/6;

1nn——渠道糙率系数,取n=0.017.

涵管过水满流时,最大 输水能力为0.246米3/s, 原设计引水流量为0.06米3/s,满足引水要求. 5.3.3 结论及建议

1、输水涵管输水能力满足设计要求.

2、放水斜管混凝土施工质量较差,放水台阶砼表面存在不同程度 的

1

蜂窝麻面及碳化,钢筋锈蚀,严重影响管身强度 ,密封不严,渗漏水严重.建议对放水斜管进行全面加固处理.

3、卧水管出口外无引水设施,出水冲刷坝脚,建议施工引水渠至河道.

5.4 综合结论

根据大 坝稳定安全复核以及溢洪道、输水管等建筑物的 复核,得出以下结论.

1、经复核,大 坝下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求,大 坝上游坝坡抗滑稳定安全系数满足规范要求,且大 坝上、下游坡面护砌变形,局部变形,坝顶沉陷严重,不满足大 坝安全运行的 要求.

2、溢洪道泄流能力不满足规范要求;溢洪道底板、左右岸山体均未作衬砌处理,岸坡垮塌,出口段未设消能防冲设施.不满足安全行洪的 要求.

3、输水涵管输水能力满足设计要求;管身结构强度 能满足规范要求,但放水斜管混凝土施工质量差,碳化严重,节间止水破损,存密封不严、在漏水问题,不满足工程正常运行的 要求.

综上所述,根据《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)的 规定,某某水库结构安全综合评价为C级.

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6 渗流安全评价

6.1 原设计和施工渗流控制措施及评价

本水库大 坝坝型为粘土心墙代料坝,由粘土心墙防渗体、上下游坝壳代料和堆石反滤坝组成.

1、防渗心墙

心墙防渗体为黄粘土,平均干密度 1.3g/厘米3,土料粒径0.005米米—0.075米米的 颗粒含量达70%以上,满足《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)(以下简称规范)规定粒径小 于0.075米米以下的 颗粒含量不小 于15%的 要求;心墙粘土渗透系数平均值为2.5×10-5厘米/s大 于规范要求值1×10-5厘米/s,渗透系数偏高;由于施工过程中机械设备不足,坝体碾压采用人工夯实,压实度 为80%,小 于规范要求的 “压实度 达到96%以上”,故心墙碾压不密实.

2、干砌坝体

干砌坝体分布于心墙上下游两侧,施工中的 筑坝石料就近取材强度 较弱,现已风化破损.

3、棱体排水

坝脚设置有堆石反滤体.可改善坝体渗流状况,降低下游坝坡浸润线.实际踏勘发现现状反滤体块石风化严重,局部有不同程度 沉陷.运行过程中坝体土料流失造成反滤体堵塞,影响反滤效果.因此不能满足反滤棱体作用.

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6.2 大 坝渗流安全性态的 计算分析与评价

6.2.1 计算方法

渗流计算分析采用公式计算法(水力学法)计算出的 逸出点高度 和单宽渗流量.计算断面选取河床最大 断面,标准断面要素为不透水地基具有棱体排水的 心墙坝.

计算工况:上游水位分别取正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位,下游无水.计算工况、水位列表如下:

渗流计算工况表

表5-1 计算 工况 1 2 3

计算断面 河床最 大 断面 上游水位(米) 395.4 399.2 403.9 下游水位(米) 380 380 380 备注 正常蓄水位 设计洪水位 校核洪水位 本工程渗透系数参考本地区小 (1)型水库地质钻探及试验成果,类比得出本坝各区域土层的 渗透系数取值,见表5-2.

大 坝各区域土层渗透系数表

表5-2 序号 1 2 3 6.2.2 计算结果

土 层 粘土心墙 上游代料 下游代料 渗透系数(厘米/s) 2.5×10-5 5.0×10-4 5.0×10-4 通过对本大 坝最大 断面进行渗流计算,得出该计算断面在正常蓄

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水位、设计洪水位和校核洪水位等情况下的 坝体逸出点高度 和单宽渗流量(表5-3)、浸润线座标计算(表5-4),各计算工况坝体浸润线计算简图(图5-1~图5-3).

大 坝渗流计算成果表

表5-3

计算工况 正常蓄水位 设计洪水位 校核洪水位 表5-4

X(米) Y(米) 心墙上游土堤段浸润线: 30.831 15.318 32.401 15.301 33.972 15.284 35.542 15.267 37.113 15.250 心墙下游土堤段浸润线: 44.958 1.370 46.098 1.225 47.238 1.061 48.378 0.866 49.519 0.613 50.659 0.000 逸出点高度 (米) 0.139 0.218 0.237 浸润线座标计算表

X(米) Y(米) 心墙上游土堤段浸润线: 36.798 19.093 37.116 19.089 37.433 19.085 37.751 19.080 38.069 19.076 心墙下游土堤段浸润线: 44.867 1.733 46.032 1.550 47.197 1.343 48.362 1.096 49.527 0.775 50.692 0.000 单宽流量(米3/米.d) 0.082 0.129 0.14 X(米) Y(米) 心墙上游土堤段浸润线: 38.054 19.888 38.108 19.887 38.163 19.886 38.217 19.886 38.271 19.885 心墙下游土堤段浸润线: 44.847 1.811 46.018 1.620 47.188 1.403 48.359 1.146 49.530 0.810 50.700 0.000 6.3 溢洪道渗流安全评价

溢洪道位于大 坝左侧,为开敞式溢洪道.溢洪道地质条件良好,沿坝肩山体开挖而成,抗渗性较好,运行中也没有出现渗流现象,不存在渗透破坏的 可能性.

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6.4 输水涵管渗流安全评价

输水涵管为混凝土压力涵管.施工方法是在山坡边开挖沟槽,铺装0.5*0.8的 砼方涵,在管壁和基岩间回填粉质粘土,未采取任何灌浆处理.由于回填料质量较差,加之运行年代久远节间止水破损失效,在高水位压力作用下沿节间和破损管壁产生渗漏.

图5-1 大 坝渗流浸润线示意图(正常蓄水位)

图5-2 大 坝渗流浸润线示意图(设计洪水位)

图5-3 大 坝渗流浸润线示意图(校核洪水位)

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6.5 结论与建议

1、计算所得的 单宽渗流量为0.14米3/d·米,对水库渗漏损失影响较大 .坝体下游逸出点高度 0.237米,低于反滤坝高度 ,不会造成渗透变形,但反滤体运行年代久远,会降1、计算所得的 单宽渗流量为0.14米3/d·米,对水库渗漏损失影响较大 .坝体下游逸出点高度 0.237米,低于反滤坝高度 ,不会造成渗透变形,但反滤体运行年代久远,会降低透水效果.建议对心墙、坝基及两岩坝肩进行灌浆处理,减少渗漏水量.

低透水效果.建议对心墙、坝基及两岩坝肩进行灌浆处理,减少渗漏水量.

2、溢洪道地质条件较好,不存在渗流破坏的 可能性.

3、输水管为砼方管,施工质量较差,局部破损漏水.建议套管或重建. 综合上述,根据《水库大 坝安全评价导则》(SL258-2000)的 规定,某某水库大 坝渗流安全综合评价为C级.

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