張 航
(浙江水利水電學(xué)院,浙江 杭州 310018)
陜西省榆林市靖邊縣蔣家窯則水庫(kù)工程是國(guó)家水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃確定實(shí)施的大型骨干攔沙水庫(kù)工程,水庫(kù)壩址位于靖邊縣中山澗鎮(zhèn)五道溝村紅柳河的干流上,上游涉及定邊縣的楊伏井和營(yíng)盤山兩座水庫(kù)。該水庫(kù)的主要任務(wù)是攔截區(qū)間流域泥沙,減輕下游水庫(kù)的泥沙壓力,保障紅柳河庫(kù)壩群安全,進(jìn)一步減少入黃泥沙,改善下游河道生態(tài)環(huán)境。
為了對(duì)蔣家窯則水庫(kù)的地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行準(zhǔn)確把握,本文基于蔣家窯則水庫(kù)的實(shí)地調(diào)查資料,對(duì)庫(kù)區(qū)工程的基本地質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行了討論,并對(duì)壩址工程進(jìn)行了對(duì)比分析,對(duì)水庫(kù)的建設(shè)提供了一些參考建議。
蔣家窯則水庫(kù)為工程等級(jí)Ⅱ等的大型水利工程,工程位置距離靖邊縣城約52km,距離梁鎮(zhèn)約14km。工程的主要建筑物包括大壩、溢洪道和放水洞等,均為2級(jí)建筑物,其他次要建筑物為3級(jí),壩頂?shù)母叱虨?408~1410m,設(shè)定的防洪標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇設(shè)計(jì)、2000年一遇校核。
工程區(qū)地處黃土高原北部,跨入毛烏素沙漠邊緣,地勢(shì)西南高、東北低,高程為1123~1823m,高差為300~500m,整體地貌較為復(fù)雜,大致可分為北部的風(fēng)沙灘地區(qū)、中部的梁峁?jié)镜貐^(qū)和南部的丘陵溝壑區(qū)。
地質(zhì)上,工程區(qū)內(nèi)地層以第四系地層為主,第四系前地層僅在紅柳河上游溝底處有零星出露。在工程區(qū)內(nèi)沒(méi)有歷史地震活動(dòng)的記錄,綜合構(gòu)造特征以及地震動(dòng)參數(shù)分析,認(rèn)為工程區(qū)的區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定性較好[1]。
水庫(kù)區(qū)工程所在地的上游溝谷發(fā)育,地形較為破碎,而中、下游的地形簡(jiǎn)單,河谷較為平直。紅柳河在水庫(kù)區(qū)的走向?yàn)榻媳毕颍捎诩t柳河的形成時(shí)間較晚,所以河流的堆積地貌較為不發(fā)育,形成的深切河谷深度約30~50m。水庫(kù)區(qū)存在的不良地質(zhì)問(wèn)題主要為崩塌和滑坡。除此之外,地表沖溝、落水洞及岸邊裂縫也較為多見(jiàn),本節(jié)選取了水庫(kù)的常見(jiàn)地質(zhì)問(wèn)題對(duì)蔣家窯則庫(kù)區(qū)進(jìn)行分析。
水庫(kù)滲漏是指水庫(kù)蓄水后,水庫(kù)中的蓄水沿巖石的孔隙、裂隙斷層、溶洞等向庫(kù)岸分水嶺外的溝谷低地滲漏的現(xiàn)象[2]。
經(jīng)勘查發(fā)現(xiàn),蔣家窯則水庫(kù)區(qū)的地形封閉,河谷兩岸山體雄厚,庫(kù)盆周邊地形較為完整,庫(kù)區(qū)上游段的地下水位高于河水的水位,而庫(kù)區(qū)下游段的河水低于地下水,庫(kù)區(qū)在蓄水初期可能存在一定的滲漏,但隨著土體的逐漸飽和,滲漏現(xiàn)象也會(huì)逐漸消失,因此可以認(rèn)為庫(kù)區(qū)不存在永久滲漏,加之水庫(kù)以攔沙為主,因此可以不考慮水庫(kù)的滲漏問(wèn)題。
水庫(kù)在達(dá)到正常蓄水位1403m時(shí),所形成的庫(kù)周長(zhǎng)度約為144km,庫(kù)岸兩側(cè)均為第四系松散堆積層,兩岸斜坡自然坡角35°~45°,主要巖性為粉質(zhì)壤土,因此在水庫(kù)正常蓄水時(shí),庫(kù)岸受到?jīng)_刷易發(fā)生塌岸及滑坡[3]。
在對(duì)庫(kù)岸穩(wěn)定性進(jìn)行分析時(shí),首先明確蔣家窯則水庫(kù)的主要功能為攔沙,當(dāng)洪水來(lái)臨時(shí),攔截洪水,待泥沙沉淀后,將清水放空,因此水庫(kù)常年保持低水位運(yùn)行。圖1為預(yù)測(cè)的水庫(kù)水位和淤泥面隨時(shí)間的變化曲線。
圖1 水庫(kù)水位和淤泥面變化曲線
水庫(kù)的水深可由水庫(kù)水位和淤泥面計(jì)算得出:
H=H1-H2
(1)
式中H——水庫(kù)水深,m;
H1——水庫(kù)水位,m;
H2——淤泥面,m。
圖2為由圖1計(jì)算出的水深隨時(shí)間的變化情況。由圖2可知,水庫(kù)的蓄水位隨著時(shí)間逐漸抬高,淤泥面每年也隨之抬高。由于水位上升速度較緩,水深較淺,所以塌岸呈逐年坍塌,塌岸量較小。
圖2 水庫(kù)水深變化曲線
塌岸寬度根據(jù)類比圖解法進(jìn)行預(yù)測(cè),蔣家窯則水庫(kù)部分庫(kù)區(qū)前身為新橋水庫(kù)庫(kù)區(qū),兩岸較為穩(wěn)定[4]。通過(guò)調(diào)查新橋水庫(kù)庫(kù)區(qū)兩岸水上和水下的天然休止角后,選用水下天然休止角19°、水上天然休止角50°進(jìn)行圖解分析。
將庫(kù)區(qū)斷面位置進(jìn)行劃分,為了表達(dá)清晰,此處采用簡(jiǎn)易編號(hào),各斷面編號(hào)及代表長(zhǎng)度見(jiàn)表1,預(yù)測(cè)的各斷面坍塌寬度繪制于圖3中。
表1 庫(kù)區(qū)斷面編號(hào)及代表長(zhǎng)度
續(xù)表
圖3 庫(kù)岸坍塌寬度
水庫(kù)蓄水至1405.6m高程時(shí),主河道紅柳河距上壩址24.1km范圍內(nèi),左岸塌岸寬度為5~70m,右岸塌岸寬度為6~65m。支溝邊墻渠溝口以上12.5km,左岸塌岸寬度范圍為27~75m,右岸塌岸寬度范圍為13.0~65.0m。支溝周灣溝口以上12km,左岸塌岸寬度范圍為40~66m,右岸塌岸寬度范圍為8.0~70.0m。老莊溝溝口以上2.0km,左岸塌岸寬度范圍為12.4m,右岸塌岸寬度范圍為13.3m。楊伏井、高溝畔、王河嘴溝不存在塌岸。
預(yù)測(cè)時(shí)采用坡度變化較小且具有代表性的剖面,用其蓄水位上升中期塌岸方量作為平均塌岸量,乘以水庫(kù)運(yùn)行年限30年,確定最終塌岸方量。根據(jù)計(jì)算,水庫(kù)蓄水至興利水位1405.6m時(shí),上壩址預(yù)估塌岸方量2688萬(wàn)m3,下壩址預(yù)估塌岸方量2856萬(wàn)m3。
該水庫(kù)塌岸方量較大,塌岸寬度局部較寬,且塌岸主要集中在近壩區(qū)的兩岸陡坡段,但考慮到水庫(kù)每年的蓄水時(shí)間僅1個(gè)月左右,水深僅2.3~5.8m,平均每年的塌岸量不大,不會(huì)產(chǎn)生大體積的速滑。
根據(jù)實(shí)地調(diào)查資料,在水庫(kù)區(qū)發(fā)育滑坡中選取了三處滑坡進(jìn)行穩(wěn)定性分析,其他滑坡分析方法相同,三處滑坡的參數(shù)和穩(wěn)定性初判見(jiàn)表2。
表2 庫(kù)區(qū)部分滑坡參數(shù)
在對(duì)滑坡進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算時(shí),采用了剩余推力法,將滑坡體劃分為若干土條塊,然后建立作用在土條上的力或力矩的平衡方程,進(jìn)而確定穩(wěn)定性系數(shù)[5],理論計(jì)算公式為
(2)
式中ψj——第i塊段的剩余下滑力傳遞至第i+1塊段時(shí)的傳遞系數(shù)(j=i);
Wi——第i條塊的重量,kN/m;
Ci——第i條塊黏聚力,kPa;
φi——第i條塊內(nèi)摩擦角,(°);
Li——第i條塊滑面長(zhǎng)度,m;
αi——第i條塊水平面與滑面的夾角,(°);
A——地震加速度(重力加速度g);
K——穩(wěn)定系數(shù)。
圖4~圖6為三個(gè)滑坡的分條剖面圖[6],計(jì)算得出的穩(wěn)定性系數(shù)K<1時(shí),認(rèn)為滑坡為不穩(wěn)定,當(dāng)1≤K<1.05時(shí),認(rèn)為滑坡欠穩(wěn)定,當(dāng)1.05≤K 表3 庫(kù)區(qū)部分滑坡穩(wěn)定性計(jì)算 圖4 滑坡1穩(wěn)定性計(jì)算分條剖面 圖5 滑坡2穩(wěn)定性計(jì)算分條剖面 圖6 滑坡3穩(wěn)定性計(jì)算分條剖面 根據(jù)分析,庫(kù)區(qū)滑坡天然狀態(tài)基本穩(wěn)定。水庫(kù)的正常蓄水位以逐年遞增的方式抬高,上升速度較緩,庫(kù)水位隨淤積面抬升而升高,滑坡體下滑空間相對(duì)變小,滑坡2和滑坡3復(fù)活可能性不大。水庫(kù)建成蓄水后,滑坡1方為一中型滑坡,距上壩址1.8km,土體飽和會(huì)使滑坡1的穩(wěn)定性受到影響,滑坡失穩(wěn)后對(duì)大壩安全有一定的影響,但由于水庫(kù)蓄水位是逐年漸進(jìn)式抬高,加之水位較淺,滑坡破壞形式以逐年小規(guī)模坍塌為主,不會(huì)產(chǎn)生大的涌浪,因此不會(huì)對(duì)樞紐安全有太大影響。 水庫(kù)區(qū)位于溝谷內(nèi),兩岸地形較為封閉,在正常蓄水位1405.6m時(shí),不會(huì)超越兩岸的耕地,因此兩岸的耕地不存在淹沒(méi)現(xiàn)象。但上游河道內(nèi)的耕地在水庫(kù)蓄水后將會(huì)出現(xiàn)淹沒(méi)現(xiàn)象。而在庫(kù)尾河道處存在浸沒(méi)現(xiàn)象,河床粉土的毛管水上升高度Hk為1.5m,安全超高值ΔH為0.5m,因此浸沒(méi)地下水埋深臨界值Hcr為2.0m。正常蓄水位為1405.6m,所以庫(kù)水位在1407.6m時(shí)不會(huì)發(fā)生浸沒(méi),以此預(yù)測(cè)的水庫(kù)區(qū)浸沒(méi)面積見(jiàn)表4。 表4 水庫(kù)區(qū)浸沒(méi)預(yù)測(cè) 上、下壩址位于蔣家窯則村紅柳河河段,壩區(qū)地勢(shì)南高北低,地形高差約120m。河谷呈“U”形,深度約45m,寬度約160~210m,兩側(cè)岸坡自然坡度約35°~45°,灘面高程為1377.4~1377.8m。壩區(qū)無(wú)基巖出露,地下水以第四系松散堆積層孔隙潛水為主,類型較為簡(jiǎn)單。 在壩線下游約1.5km處,跨河段公路旁的粉質(zhì)黏土層上預(yù)先設(shè)置抽水試驗(yàn)井兩眼,深度都為35m,兩井的間距為8m,井徑為300mm。兩井分別進(jìn)行抽水試驗(yàn),并互為觀測(cè)孔,單井抽水按3個(gè)降深控制。按《水文地質(zhì)手冊(cè)》中非完整井計(jì)算公式如下[7]: (3) 式中Q——出水量,m3/d; r1、r2——觀測(cè)孔1與觀測(cè)孔2之間的距離,m; s1、s2——觀測(cè)孔1與觀測(cè)孔2的水位下降值,m; ξ1、ξ2——觀測(cè)孔1與觀測(cè)孔2的滲透阻力系數(shù); H——抽水前潛水層的厚度,m。 水位恢復(fù)法計(jì)算公式如下[8]: (4) 式中s′——剩余降深,m; t——抽水累計(jì)時(shí)間,min; t′——停止抽水后恢復(fù)水位時(shí)間,min。 抽水試驗(yàn)計(jì)算成果見(jiàn)表5[9]。由表5可知,河漫灘粉質(zhì)黏土和粉質(zhì)壤土的滲透系數(shù)K介于1.29×10-5~1.02×10-4cm/s之間,滲透系數(shù)K平均值為3.4×10-5cm/s。 表5 抽水試驗(yàn)滲透系數(shù)成果 3.2.1 壩址工程地質(zhì)條件對(duì)比 上壩址壩軸線處河床高程1377.8m,河谷寬約166m,環(huán)境水對(duì)普通水泥具硫酸鹽型強(qiáng)腐蝕性,對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋具中等腐蝕性,對(duì)鋼結(jié)構(gòu)具中等腐蝕性。設(shè)計(jì)的壩頂長(zhǎng)度為310.95m,壩高為37.8m,壩頂?shù)母叱虨?413.8m,正常蓄水位為1405.6m。 下壩址位于上壩址下游900m處,設(shè)計(jì)壩頂長(zhǎng)度372.9m,壩高37.5m,壩頂高程1413.5m,正常蓄水位1405.2m。環(huán)境水對(duì)普通水泥具硫酸鹽型強(qiáng)腐蝕性,對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋具中等腐蝕性,對(duì)鋼結(jié)構(gòu)具中等腐蝕性。 上、下壩址的左壩肩均不存在邊坡穩(wěn)定和繞壩滲漏的問(wèn)題,都具非自重濕陷性,濕陷等級(jí)為Ⅱ級(jí),上壩址左壩肩濕陷下限13.5m,下壩址為12.5m。 上壩址的右壩肩不存在邊坡穩(wěn)定、繞壩滲漏問(wèn)題,具非自重濕陷性,濕陷等級(jí)為Ⅱ級(jí),濕陷下限12.5m。而下壩址的右壩濕陷等級(jí)為Ⅰ級(jí),濕陷下限深度3.5m,存在繞壩滲漏,應(yīng)采取截滲墻等方式進(jìn)行防滲處理。 上、下壩址的壩基滲透破壞形式均為流土,不存在滲透破壞問(wèn)題及壩基滲漏。 3.2.2 壩址工程地質(zhì)問(wèn)題對(duì)比 a.岸坡穩(wěn)定。上、下壩址兩岸壩肩均為土質(zhì)邊坡,邊坡巖性主要為粉質(zhì)壤土,坡面基本平整,有少量植被。上壩址處邊坡現(xiàn)狀未發(fā)現(xiàn)崩塌、滑坡存在,整體穩(wěn)定性較好。下壩址左岸邊坡未發(fā)現(xiàn)崩塌、滑坡存在,而在右岸邊坡壩肩處存在一小型滑坡,但對(duì)整體穩(wěn)定性影響不大。 b.砂土液化。上、下壩址工程區(qū)的地震基本烈度均為Ⅵ度,因此可以不考慮砂土地震液化的影響。 c.壩基及繞壩滲漏。上壩址在水庫(kù)蓄水位高程以下不存在強(qiáng)透水的粗粒土層,除粉質(zhì)壤土外,兩岸岸坡從壩頂高程以下都屬弱透水層,結(jié)合壩肩開(kāi)挖清除粉質(zhì)壤土后,一般不存在壩基及繞壩滲漏問(wèn)題。 下壩址的左岸同上壩址處情況相同,不存在壩基滲漏及左壩肩繞壩滲漏問(wèn)題,而右岸岸坡存在中等透水層,應(yīng)進(jìn)行防滲處理。 d.滲透穩(wěn)定。我國(guó)規(guī)范《碾壓式土石壩設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL 274—2020)中分別給出了流土與管涌的臨界水力坡降計(jì)算公式,可以有效地進(jìn)行滲透穩(wěn)定計(jì)算。流土型宜采用下式計(jì)算[10]: Jcr=(Gs-1)(1-n) (5) 式中Jcr——土的臨界水力坡降; Gs——土粒密度與水的密度之比; n——土的孔隙率。 管涌型或過(guò)渡型宜采用下列計(jì)算: (6) 式中d5、d20——占總土重5%和20%的土粒粒徑,mm。 上壩址處河谷粉質(zhì)黏土不均勻系數(shù)Cu為24.8,細(xì)粒含量大于35%,依據(jù)《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB 50487—2008)的附錄G,判定滲透破壞形式為流土。因此采用式(5)進(jìn)行計(jì)算,得到的結(jié)果為0.884,安全系數(shù)取2.5,因此允許水力坡降J允=0.35。 上壩壩基的寬度為267m,河床高程為1377.5m,正常蓄水位為1405.6m,28.1m水頭時(shí)壩體上、下游實(shí)際水力坡降J實(shí)=0.105,根據(jù)土的顆分成果、物性成果,兩岸岸坡土及河道淤積土允許水力坡降J允=0.35,J允>J實(shí),故不存在滲透破壞問(wèn)題。 下壩壩基寬265m,河床高程1377.5m,正常蓄水位1405.2m,27.7m水頭時(shí)壩體上、下游實(shí)際水力坡降為J實(shí)=0.105,根據(jù)土的顆分成果、物性成果,兩岸岸坡土及河道土允許水力坡降J允=0.35,J允>J實(shí),故不存在滲透破壞問(wèn)題。 e.變形穩(wěn)定。上、下壩址處壩基的粉質(zhì)黏土呈軟塑—可塑狀,壓縮模量及承載力低,屬中壓縮性土,存在變形穩(wěn)定問(wèn)題,不能直接作為天然地基,建議對(duì)壩基進(jìn)行排水固結(jié)處理,可采用振沖碎石樁進(jìn)行處理,根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算沉降深度和允許沉降深度,處理到適宜深度。 3.2.3 壩址比選 除主要壩體外,壩址處的建筑物還有放水洞和放水塔等,將這些建筑物的勘察結(jié)果對(duì)比與主要壩體勘查結(jié)果對(duì)比一并列于表6中。 表6 壩址工程地質(zhì)條件比較 兩壩址地貌單元相同,層位相近,均具備修建當(dāng)?shù)夭牧蠅蔚牡刭|(zhì)條件。從工程地質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析,主要的地質(zhì)問(wèn)題來(lái)自于岸坡的穩(wěn)定性以及壩基的滲漏。上壩址庫(kù)區(qū)淹沒(méi)較少,壩頂長(zhǎng)度較短,且不存在繞壩滲漏問(wèn)題,地質(zhì)條件優(yōu)于下壩址,因此推薦上壩址為選定壩址。 a.蔣家窯則水庫(kù)的主要地質(zhì)問(wèn)題為岸坡的滑坡和崩塌,預(yù)測(cè)庫(kù)區(qū)塌岸總方量上壩址為2688萬(wàn)m3,下壩址為2856萬(wàn)m3。滑坡破壞形式以逐年小規(guī)模坍塌為主,對(duì)樞紐的安全性影響較小。處理類似工程問(wèn)題時(shí),可以采用加強(qiáng)庫(kù)區(qū)岸坡綠化進(jìn)行防護(hù)。 b.水庫(kù)建成蓄水后隨著庫(kù)水位的不斷抬高,其穩(wěn)定性將發(fā)生變化。蓄水后,滑坡相比于天然狀態(tài)下更不穩(wěn)定,因此在分析滑坡時(shí),應(yīng)對(duì)蓄水后的滑坡穩(wěn)定性多加考慮。 c.壩基的滲透穩(wěn)定性可以采用臨界水力坡降計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算分析。上、下壩址的壩基不存在滲透破壞問(wèn)題及壩基滲漏,但實(shí)際的工程壩基土層呈軟塑狀,土層欠固結(jié),存在變形穩(wěn)定問(wèn)題,地下水位埋藏淺,排水固結(jié)慢,不能直接作為天然壩基。對(duì)于此類壩基應(yīng)進(jìn)行排水固結(jié)處理。 d.在進(jìn)行類似的壩址選擇時(shí),若壩址的地貌單元相同,則應(yīng)從工程地質(zhì)條件進(jìn)行對(duì)比,其中主要的地質(zhì)問(wèn)題來(lái)自于岸坡的穩(wěn)定性以及壩基的滲漏。2.5 水庫(kù)淹沒(méi)及浸沒(méi)
3 壩址工程
3.1 壩址區(qū)基本地質(zhì)條件
3.2 上、下壩址比選
4 結(jié) 論