王樂芹,胡松濤,章李樂,林太清,戴國(guó)強(qiáng)
(1.海洋石油工程股份有限公司,天津 300451;2.江西省水利科學(xué)院,江西 南昌,330029;3.南昌市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院,江西 南昌,330009)
裂縫是土石壩十分常見的一種安全隱患,國(guó)內(nèi)外已見報(bào)道的水庫(kù)大壩都已經(jīng)非常多,如社上水庫(kù)大壩[1]、白蓮河水庫(kù)[2]、小浪底水庫(kù)[3]、佛寺水庫(kù)大壩[4]。分析土石壩壩頂縱向裂縫的變形規(guī)律、影響因素,探討裂縫的形成機(jī)理及其發(fā)展趨勢(shì)、研究防治措施,是土石壩安全風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的重要課題。
顧淦臣[5]1982年根據(jù)裂縫的調(diào)查和土石壩變形觀測(cè)總結(jié)出一些土石壩的裂縫類型和成因,并提出通過提高土石壩的壓實(shí)質(zhì)量來(lái)減小大壩變形以防止裂縫的產(chǎn)生。近年來(lái)隨著早期建設(shè)的一系列大壩的除險(xiǎn)加固和新建的一大批高土石壩在完工后出現(xiàn)了大量的裂縫,土石壩裂縫問題得到了許多學(xué)者的關(guān)注和研究,總結(jié)起來(lái)現(xiàn)階段主要通過監(jiān)測(cè)分析[1,2]、[6~9]、室內(nèi)試驗(yàn)[10,11]和數(shù)值分析[12~16]3種方法進(jìn)行分析研究。
根據(jù)江西省的調(diào)查[17]發(fā)現(xiàn),許多土石壩在除險(xiǎn)加固中增設(shè)混凝土防滲心墻后,出現(xiàn)了壩頂縱向裂縫的現(xiàn)象。裂縫的出現(xiàn)和擴(kuò)展增加了土石壩的安全風(fēng)險(xiǎn),受技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等因素的限制,在役的許多中小型水庫(kù)土石壩裂縫問題未得到根本的解決。本文針對(duì)此情況,以南昌市烏井水庫(kù)為例,通過監(jiān)測(cè)大壩一個(gè)庫(kù)水漲落周期內(nèi)的變形進(jìn)行分析研究,討論了土石壩壩頂縱向裂縫的變形規(guī)律及形成機(jī)理。
烏井水庫(kù)位于江西省南昌市灣里城區(qū)北面高山上,距灣里城區(qū)3.0km,是一座以供水為主,兼顧防洪、旅游等綜合利用的重點(diǎn)?。?)型水庫(kù)。該水庫(kù)始建于1970年,1972年基本建成蓄水。進(jìn)行過多次除險(xiǎn)加固和配套整修,達(dá)到現(xiàn)有工程規(guī)模。水庫(kù)樞紐主要由大壩、溢洪道、輸水涵管組成。大壩為均質(zhì)土壩,壩頂高程192.55m(黃?;妫峦?,最大壩高45.4m,壩頂長(zhǎng)181.0m、寬8.0m。正常蓄水位190.0m,設(shè)計(jì)洪水位190.0m,校核洪水位190.16m,總庫(kù)容448.0萬(wàn)m3。除險(xiǎn)加固時(shí),對(duì)大壩壩體及壩肩進(jìn)行了防滲加固。壩軸線上增設(shè)高噴防滲心墻,防滲墻貫穿整個(gè)壩身底部嵌入弱風(fēng)化基巖以下1.0m,厚度為0.7m,上部為高壓擺噴防滲墻,下部為高壓旋噴防滲墻,如圖1所示。
圖1 烏井水庫(kù)大壩典型橫剖面圖
烏井水庫(kù)于2011年11月至2012年5月完成除險(xiǎn)加固,2015年水庫(kù)巡查人員首次發(fā)現(xiàn)壩頂路面出現(xiàn)縱向裂縫,2015年~2018年期間壩頂裂縫繼續(xù)延伸。2018年2月現(xiàn)場(chǎng)檢查,裂縫長(zhǎng)約132.0m,位置緊靠壩軸線(混凝土防滲墻)前后,裂縫平均寬度3.0mm、最寬處40.0mm,最大錯(cuò)位約4.0mm(見圖2和圖3)。具體情況如下:
圖2 壩頂縱向裂縫分布及變形監(jiān)測(cè)布置示意圖
圖3 烏井水庫(kù)壩頂縱向裂縫
①裂縫縱向分布在0+003至0+018,橫向分布在壩頂防滲墻后,約15m長(zhǎng),最大縫寬為3mm,裂縫兩側(cè)最大錯(cuò)位0.5mm。
②裂縫縱向分布在0+018至0+129,橫向分布在壩頂防滲墻后,約111m長(zhǎng),最大縫寬為40mm,裂縫兩側(cè)最大錯(cuò)位4mm。
③裂縫縱向分布在0+129至0+135,橫向分布在壩頂防滲墻后,約6m長(zhǎng),最大縫寬為3mm,裂縫兩側(cè)最大錯(cuò)位0.5mm。
為進(jìn)一步調(diào)查裂縫的深度分布,在壩頂路面沿著裂縫開挖了8個(gè)探坑,編號(hào)為TK1~TK8,每個(gè)探坑間隔約 15m,尺寸為 50cm×50cm,其中 TK3(樁號(hào) 0+060左右)為裂縫最寬處的探坑,尺寸為50cm×100cm,裂縫已貫通混凝土路面,且下部墊層發(fā)現(xiàn)一條較細(xì)小的裂縫,如圖4所示。調(diào)查后,對(duì)裂縫進(jìn)行了充填瀝青處理。
圖4 TK3裂縫分布情況
為進(jìn)一步分析裂縫的擴(kuò)展規(guī)律及其形成機(jī)理,2020年3月~2021年3月對(duì)裂縫開度進(jìn)行了一年的運(yùn)行周期的監(jiān)測(cè)。
從裂縫開度觀測(cè)過程線可知,如圖5所示,自2020年3月5日開始,至2021年2月的觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示裂縫開度變化整體相對(duì)穩(wěn)定,裂縫開度變化與庫(kù)水位變化敏感性較低??傮w而言,隨著庫(kù)水位的上漲裂縫開度發(fā)展變化呈現(xiàn)一定的收縮趨勢(shì),之后庫(kù)水位降落過程裂縫開度發(fā)展變化呈現(xiàn)張開的趨勢(shì)。
圖5 裂縫開度與庫(kù)水位的時(shí)程變化曲線
變形傾度法[18]是由南京水利科學(xué)研究院等根據(jù)壩體沉降觀測(cè)資料提出的預(yù)測(cè)壩體裂縫的一種方法。如圖6所示,假如在壩身同一高程處有2個(gè)觀測(cè)點(diǎn)a和b,兩點(diǎn)間的水平距離為△y,如在某一計(jì)算日期Ti測(cè)得的累積沉降量分別為Za和Zb,則定義a和b兩點(diǎn)在日期Ti的變形傾度為:
圖6 變形傾度法示意圖
考慮到為充分利用大壩現(xiàn)有的表面變形監(jiān)測(cè)設(shè)施,觀測(cè)結(jié)果處理時(shí)與變形傾度法中觀測(cè)點(diǎn)在同一高程出現(xiàn)沖突而不適用。而常見的土石壩變形監(jiān)測(cè)設(shè)施布置時(shí),同一個(gè)橫斷面監(jiān)測(cè)點(diǎn)基本不在一個(gè)高程上。如圖7所示,假設(shè)在壩身不同一高程處的2個(gè)觀測(cè)點(diǎn)a和b,兩點(diǎn)間的水平距離為△y,兩點(diǎn)間的初始高差為△Z1,在某一計(jì)算日期Tj測(cè)得的高差為△Z2,則定義a和b兩點(diǎn)在日期Tj的廣義變形傾度增量為:
圖7 改進(jìn)的變形傾度法示意圖
令初始高差即a和b在同一高程,代入(2)~(3)式即得到(1)式的結(jié)果。因此不同高程的兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)可認(rèn)為適用變形傾度法。
大壩的表面變形監(jiān)測(cè)布置了3個(gè)橫斷面,每個(gè)斷面迎水坡1個(gè)觀測(cè)點(diǎn),背水坡2個(gè)觀測(cè)點(diǎn)。具體布置如圖2所示,本文選取其中的1-1和2-1、1-2和2-2、1-3和2-3共3組監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行變形傾度分析,3組監(jiān)測(cè)點(diǎn)分別與本文分析的3個(gè)裂縫監(jiān)測(cè)點(diǎn)在同一個(gè)橫斷面上。
變形傾度法認(rèn)為變形傾度小于臨界值,即認(rèn)為不會(huì)發(fā)生張拉裂縫[18]。本工程監(jiān)測(cè)點(diǎn)不在同一個(gè)高程,主要通過分析變形傾度增量來(lái)探討現(xiàn)有裂縫的擴(kuò)展規(guī)律,表1為根據(jù)烏井水庫(kù)2020年3月~2021月3月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算變形傾度增量的結(jié)果。
表1 變形傾度計(jì)算結(jié)果
圖8給出了大壩變形傾度增量與裂縫開度的變化曲線,監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示3條裂縫的開度隨變形傾度的變化規(guī)律基本一致。除6月28日監(jiān)測(cè)情況外,其余監(jiān)測(cè)計(jì)算結(jié)果均顯示變形傾度增量的變化與裂縫開度的變化基本一致,即裂縫開度隨傾度增量的減小而減小,隨傾度增量的增加而增加。
圖8 裂縫開度與變形傾度的變化曲線圖
通過調(diào)查和觀測(cè)資料分析,對(duì)烏井水庫(kù)壩頂縱向裂縫得出如下結(jié)果:
(1)壩頂縱向裂縫隨著庫(kù)水位的上漲裂縫開度發(fā)展變化呈現(xiàn)一定的收縮趨勢(shì),庫(kù)水位降落過程裂縫開度發(fā)展變化呈現(xiàn)張開的趨勢(shì)。
(2)采用變形傾度法分析壩頂縱向裂縫得出:變形傾度增量的變化與裂縫開度的變化基本一致,即裂縫開度隨傾度增量的減小而減小,隨傾度增量的增加而增加。
(3)根據(jù)監(jiān)測(cè)分析可知,烏井水庫(kù)大壩壩頂縱向裂縫的擴(kuò)展受庫(kù)水位漲落和壩坡表面變形影響,因此建議水庫(kù)在汛期及庫(kù)水漲落明顯時(shí)間段加強(qiáng)對(duì)壩頂裂縫的觀測(cè)和大壩的巡查。