變態(tài)混凝土防滲結(jié)構(gòu)的防滲效果分析

變態(tài)混凝土防滲結(jié)構(gòu)的防滲效果分析

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1、CMYK工程試驗(yàn)與研究變態(tài)混凝土防滲結(jié)構(gòu)的防滲效果分析羅劍(深圳市港嘉工程檢測有限公司)【摘要】針對現(xiàn)今很多工程中都出現(xiàn)了不同程度的上游面變態(tài)混凝土防滲失效,本文結(jié)合某碾壓混凝土大壩,選取典型的擋水壩段,用ABAQUS模擬分析變態(tài)混凝土作為防滲結(jié)構(gòu)在碾壓混凝土大壩中的防滲作用和防滲失效的分析。結(jié)果表明:變態(tài)混凝土防滲層的防滲作用在壩體防滲中起到至關(guān)重要的作用,大壩上游水頭的90%基本都是消耗在變態(tài)混凝土層中;變態(tài)混凝土防滲層的抗?jié)B能力主要是由它的滲透系數(shù)決定的,施工質(zhì)量均勻的變態(tài)混凝土能很好的發(fā)揮它的防滲作用,保護(hù)壩身的二級配和

2、三級配碾壓混凝土的耐久性,使大壩更安全、更耐久的運(yùn)行?!娟P(guān)鍵詞】變態(tài)混凝土;碾壓混凝土壩;滲透系數(shù);有限元計算1引言為瀾滄江上游水電規(guī)劃的的第2級電站。工程屬二等大⑵型工程,其主要任務(wù)為以發(fā)電為主,校核洪水位碾壓混凝土大壩的筑壩特點(diǎn)使得碾壓混凝土大壩1908.70m,正常蓄水位1906.00m,調(diào)節(jié)庫容0.36億m3,本身不可避免的會產(chǎn)生很多層面和縫面,雖然碾壓混凝日調(diào)節(jié)水庫。大壩類型屬于碾壓混凝土重力壩,壩頂高土的本體抗?jié)B性很好,但是層面、縫面很容易成為滲漏程1909.50m,最大壩高137.5m。大壩壩頂長度通道,因此單純依

3、靠碾壓混凝土本身防滲,其防滲能力247.10m,大壩壩頂寬10m,壩體上游面垂直,下游面的[1]顯然不佳。變態(tài)混凝土防滲結(jié)構(gòu)和碾壓混凝土大壩同坡比是1:0.72。時施工,在不產(chǎn)生施工干擾的情況下,大大加快了碾壓混凝土大壩的施工速度,而且施工質(zhì)量好的變態(tài)混凝土的防滲性非常好,因此變態(tài)混凝土防滲結(jié)構(gòu)普遍應(yīng)用到[2-3]碾壓混凝土大壩的上游面防滲中。從變態(tài)混凝土的出現(xiàn)到現(xiàn)今,其施工工藝得到不斷的發(fā)展,但是精確加漿、均勻加漿的施工工藝一直沒有實(shí)現(xiàn),主要是精確加[2]漿、均勻加漿的施工工藝都較為復(fù)雜,無法大面積施工。目前很多工程仍應(yīng)用的是

4、表面撒漿,因?yàn)槠涫┕すに嚭唵巍⒁撞僮?,而且效率高。表面撒漿的施工工藝澆筑的變態(tài)混凝土質(zhì)量不能保證,現(xiàn)今很多工程中都出現(xiàn)了不同程度的上游面變態(tài)混凝土防滲失效,主要都是變態(tài)混凝土施工時加漿不均勻造成變態(tài)混凝土質(zhì)量差,出現(xiàn)滲漏通道[4-7]。針對變態(tài)混凝土防滲失效,本文結(jié)合某碾壓混凝土大壩,選取典型的擋水壩段,用ABAQUS模擬分析變態(tài)混凝土作為防滲結(jié)構(gòu)在碾壓混凝土大壩中的防滲作用和防滲失效的后果。有限元法是模擬滲流場的有效工具,通過有限元軟件ABAQUS模擬碾壓混凝土大壩壩身的滲流場是可以行的。圖1某碾壓混凝土壩典型擋水壩段的設(shè)計剖

5、面2工程概況及計算模型的選取2.2計算模型的選取2.1工程概況該大壩壩體自身防滲采用二級配富膠凝碾壓混凝土壩體防滲層。上游面設(shè)0.5m厚變態(tài)混凝土,其后接位于云南省迪慶州維西縣巴迪鄉(xiāng)境內(nèi)的某水電站,CMYK工程試驗(yàn)與研究3.5m~8.5m厚二級配碾壓混凝土組成壩體上游防滲參單元模擬,模擬中排水孔的模擬采用以點(diǎn)代井的模擬層;下游壩面尾水位以下設(shè)0.5m厚變態(tài)混凝土和4.5m方法,建立模型的時候?qū)⑴潘缀喕蔀橐粭l線來處厚二級配碾壓混凝土做為壩體防滲層。選取大壩的10#理,單元節(jié)點(diǎn)布置在排水孔上面作為給定水頭的第一類壩段即最大的擋水

6、段斷面建立有限元模型,選取壩右邊界條件處理。0+080.00面進(jìn)行建模分析。此斷面壩底高程1785m,壩邊界條件的選?。荷嫌嗡贿x取校核洪水位頂高程1909.50m,上游水位選取校核洪水位1906.5m,1906.5m,下游校核洪水位選取1834.2m。下游校核洪水位選取1834.2m。4參數(shù)選取及計算工況的選取壩體內(nèi)設(shè)置了多種基礎(chǔ)廊道?;A(chǔ)廊道包括上、下游帷幕灌漿廊道、基礎(chǔ)縱向排水廊道、橫向排水廊道等。碾壓混凝土大壩壩身是碾壓混凝土按30cm一層逐上、下游帷幕灌漿廊道斷面均采用城門洞型,斷面尺寸層累加而成的,所以無法避免出現(xiàn)的

7、一些層面、縫面。這3m×3.5m(寬×高);壩基排水廊道為城門洞型,斷面尺些層面縫面影響碾壓混凝土的滲流,是影響碾壓混凝土寸2.5m×3m。壩體廊道主要包括壩體排水和交通廊道。大壩滲流的關(guān)鍵因素,滲流模擬的時候應(yīng)該重點(diǎn)進(jìn)行模壩體排水廊道斷面為城門洞型,斷面尺寸2.5m×3.0m。擬。但是層面和縫面的數(shù)量很多,一一進(jìn)行模擬工作量選取的10#壩段中1855m高程就是壩體交通廊道。十分的大,難以實(shí)現(xiàn)逐一模擬。碾壓混凝土本體的滲透在壩體每層廊道的上游側(cè)布置壩體排水管形成壩性遠(yuǎn)小于層面、縫面的滲透性,即平行于縫面的滲透性體排水幕,用于排除

8、壩體滲水。排水管間距3m,直徑遠(yuǎn)大于垂直于縫面的滲透性,根據(jù)這種特點(diǎn)可以將碾壓150mm。為便于碾壓混凝土施工,壩體排水管可采用壩內(nèi)混凝土本體和縫面進(jìn)行等效均化,把碾壓混凝土壩身按鉆孔形成。照均一但是各向異性的滲透材料來考慮。本文主要驗(yàn)證上游面變態(tài)混凝土、下游面

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