南 娟
(甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730000)
天祝藏族自治縣地處甘肅省中部,武威市南部,祁連山東端,位于青藏、內(nèi)蒙、黃土三大高原交匯處,是石羊河流域的源頭和黃河一級支流的發(fā)源區(qū)。石門河是莊浪河的一級支流,發(fā)源于甘肅省天祝縣與青海省門源縣交界的得泉山,石門河三岔以上分兩條主要支溝,一條為石門河,另一條為土城溝。為了落實國務(wù)院、甘肅省委、省政府支持藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要舉措,加快藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,促進(jìn)天??h畜牧業(yè)發(fā)展,提高農(nóng)牧民生活水平,實施天祝藏族自治縣石門河調(diào)蓄引水工程勢在必得,該工程由調(diào)蓄水庫、引水工程和牧草灌區(qū)三部分組成。擬在石門河出口修建調(diào)蓄水庫,水庫壩址以上集水面積124.8 km2,三岔至入河口河道長約17.7 km,入河口上游約2.7 km 設(shè)有石門河渠首,渠首以上流域面積310 km2。石門河調(diào)蓄引水工程的主要任務(wù)是解決設(shè)計水平年2030 年天??h寬溝工業(yè)園區(qū)、水泉—上灘工業(yè)園區(qū)及工業(yè)園區(qū)自備電廠用水,兼顧寬溝牧草灌溉及沿線農(nóng)村人畜飲水。
石門河調(diào)蓄水庫位于金強河右岸支流石門河上,工程規(guī)模屬?。?)型,工程等別為Ⅳ等。大壩按30 年一遇洪水設(shè)計(洪峰流量為91.5 m3/s),200 年一遇洪水校核(洪峰流量為212 m3/s)。
壩址處兩岸山體高大陡峻,相對高差較大,山體頂部基巖裸露,石門河為壩址區(qū)最低的侵蝕基準(zhǔn)面,河谷寬約60 m,左岸地形為基巖陡坡,右岸地形為一馬鞍型的基巖陡崖。
壩址位于石門三岔溝口上游約0.3 km 的峽谷處,壩軸線與河谷近于垂直,河床縱坡約2.3%,其河床覆蓋層為沖洪積含漂石砂卵礫石層,無明顯的河床窄深河槽,砂卵礫石結(jié)構(gòu)中密~密實,為良好的持力層。左岸基巖大面積出露,巖質(zhì)岸坡自然坡度大于80°;右岸基巖呈鼻梁狀向河床凸出,自然坡度大于70°。
根據(jù)地形、地質(zhì)、樞紐布置、施工、建材、經(jīng)濟(jì)等條件,該工程區(qū)適宜修建的筑壩類型有當(dāng)?shù)夭牧蠅位炷撩姘宥咽瘔渭岸咽炷林亓巍?/p>
鋼筋混凝土面板堆石壩最大壩高46.71 m,壩頂長度104.58 m,壩頂寬度9 m,壩底寬度150.46 m,頂高程2901.00 m,底高程2854.29 m,上游壩坡1∶1.3,下游壩坡1∶1.4,面板厚度從頂部0.4 m 向底部0.65 m 逐漸增加,采用C25 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),單層雙向配筋。壩頂上游側(cè)設(shè)置“L”型鋼筋混凝土防浪墻,墻高4.3 m;趾板采用平趾板,壩基及壩肩采用帷幕灌漿防滲處理[1]。
溢洪道堰面采用C20 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的駝峰堰型式,其后設(shè)C20 鋼筋混凝土漸變槽(縱坡為1/100),該槽后接C20 鋼筋混凝土分離式矩形陡槽(縱坡為1/2),陡槽后采用擴散式C40 鋼筋高強混凝土結(jié)構(gòu)消力池將溢水泄入天然河道。
泄洪引水洞進(jìn)口位于壩軸線上游約100 m 處,出口位于壩后石門河右岸。洞線呈SE95°直線布置,與壩軸線呈80°夾角,隧洞穿越右岸基巖山梁,地面最大高程2939.0 m。
堆石混凝土重力壩(正常蓄水位2896.90 m,設(shè)計洪水位2897.21 m,校核洪水位2898.97 m)壩頂高程2899.10 m,最大壩高48.55 m,壩頂長122.43 m。壩身左側(cè)壩段設(shè)一泄洪沖沙中孔,其上游設(shè)平板檢修閘門,出口設(shè)弧形工作閘門,孔口尺寸為2 m×2 m(寬×高),采用液壓啟閉機控制。正對主河床壩段設(shè)一泄洪表孔,無閘控制;大壩泄洪消能方式采用挑流消能[1]。
該工程初步擬定混凝土面板堆石壩和堆石混凝土重力壩兩種壩型進(jìn)行比較,壩型最終通過綜合比較的結(jié)果確定。
根據(jù)壩址區(qū)地形地貌、地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)條件、天然建筑材料等等綜合條件比較(表1),堆石混凝土重力壩較混凝土面板堆石壩更為合適[2]。
混凝土面板堆石壩由大壩、泄洪引水洞、溢洪道和輸水管線等建筑物組成,泄洪建筑物布設(shè)于大壩右岸,建筑物較多,工程總體布置相對分散;混凝土重力壩的泄洪、輸水均布置于壩體上,結(jié)構(gòu)布置緊湊,對自然環(huán)境影響較小。兩種壩型的壩頂長度基本相同,最大壩高相差1.54 m,壩底寬度堆石混凝土重力壩較混凝土面板堆石壩窄113 m,堆石混凝土重力壩工程占地少。
混凝土面板堆石壩堆石料用量約23 萬m3,根據(jù)初設(shè)階段地質(zhì)勘探工作表明,選定的料場儲量完全滿足設(shè)計要求;堆石混凝土重力壩堆石料用量約4.2 萬m3,料場位于下壩址左岸上游300 m~800 m 基巖山梁,易于開采、運輸,距壩址的最大運距5.5 km,儲量完全滿足設(shè)計要求。兩種壩型的筑壩材料均能滿足工程要求,混凝土面板堆石壩堆石料用量遠(yuǎn)大于堆石混凝土重力壩。
4.4.1 混凝土面板堆石壩
混凝土面板堆石壩施工期受雨季的影響小,可在任何季節(jié)進(jìn)行施工,大壩與輸水及泄洪建筑物分開施工,施工工期較短,并且壩體填筑料可以充分利用壩肩削坡開挖石料和泄洪引水洞、溢洪道的開挖石渣,減少開挖石渣處理工程量,對環(huán)境保護(hù)、水土保持有利,但是其具有體型較大,工程量較大、且施工工序復(fù)雜等缺點[3]。
4.4.2 堆石混凝土重力壩
堆石混凝土技術(shù)通過大量塊石的使用,堆石含量可達(dá)到55%以上,水泥用量少,形成的大體積混凝土結(jié)構(gòu)收縮小,具有較強的抗裂能力,工程實測的大體積混凝土實際水化熱溫升僅為常態(tài)混凝土的10%左右,在施工過程中可以簡化或不采取溫控措施。堆石混凝土重力壩施工工藝簡單,機械設(shè)備均為常規(guī)設(shè)備,節(jié)省了混凝土的生產(chǎn)和澆筑量,免除了振搗工序,簡化了層面處理措施,從而顯著提高工效,大幅度降低工程造價,實際工程應(yīng)用表面,堆石混凝土技術(shù)可以采用機械化施工,最大限度的降低了人工技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平對工程質(zhì)量的影響,但是由于重力壩的泄輸水建筑物布置在壩體內(nèi),大壩與附屬建筑物施工時二者相互干擾,較面板壩延長施工工期。由此分析,堆石混凝土重力壩優(yōu)于混凝土面板堆石壩[4]。
通過混凝土面板堆石壩和堆石混凝土重力壩主體工程投資比較,混凝土面板堆石壩主體工程投資5182.07 萬元,堆石混凝土重力壩主體工程投資5002.77 萬元,兩種壩型主體工程投資相差179.30 萬元,就投資方面來說,堆石混凝土重力壩較混凝土面板堆石壩更具有優(yōu)勢。
堆石混凝土重力壩筑壩材料強度較高,耐久性好,泄洪及輸水建筑物結(jié)合與壩體形成一整體,無需另設(shè)溢洪道,沖沙效果相對較好,運行管理較為方便;混凝土面板堆石壩在運行過程中需經(jīng)常對上下游邊坡進(jìn)行維修,泄洪沖沙效果差,故在運行管理方面,堆石混凝土重力壩優(yōu)于混凝土面板堆石壩。
通過對兩種壩型各方面的綜合比較分析,混凝土面板堆石壩需要布置岸邊式溢洪道,布置較為分散,且開挖存在高邊坡問題,施工組織條件混凝土壩體結(jié)構(gòu)大,施工工序復(fù)雜,工程造價高,在后期運行中需對上下游邊坡進(jìn)行維修,管理工作較為復(fù)雜;混凝土重力壩結(jié)構(gòu)布置緊湊,施工工藝簡單,從而顯著提高工效,大幅度降低工程造價,在后期運行中具有安全可靠,耐久性好及運行管理較為方便等優(yōu)勢,再加堆石混凝土重力壩布置在U 型河谷內(nèi),兩岸壩肩基巖出露較好,壩體混凝土工程量小,從地形、地質(zhì)方面比較適合修建重力壩,在其他方面亦具較大優(yōu)勢,故推薦堆石混凝土重力壩壩型。