化学灌浆在某碾压混凝土拱坝裂缝处理中的应用
陆文婷,李硕
(吉林省水利水电勘测设计研究院,吉林长春130021)
[摘要]由于碾压混凝土自身的特点、施工质量、后期养护、温度突变等原因,使得拱坝出现裂
缝。由于裂缝宽度宽窄不一,深浅差别大,水泥灌浆效果不佳的情况下,使用化学灌浆是裂缝
处理比较好且经济的方法,环氧树脂是一种常用的亲水性的化学灌浆材料。
[关键词]碾压混凝土拱坝;裂缝;化学灌浆;环氧树脂
[中图分类号]TV698.2+31 [文献标识码]B
1 工程概况
某水电站工程位于广西壮族自治区西北,驮
娘江上游,坝址区位于西林县普合乡那后村上游2
】(In左右,距西林县城23 km。电站装机容量3.2万
kW。水库的总库容为1.33~10s m3,水库正常蓄水
位685.00,m,坝型为碾压混凝土双曲拱坝,最大坝
高77 m。
该工程混凝土拱坝为2级建筑物,设计洪水
标准为100年一遇,校核洪水标准为1 000年一遇,
其相应泄量为1 860 m3/s和1 320 m3/s,选择两个
泄洪表孔和一个中孔联合泄流的方式泄洪。
坝址处,河谷相对狭窄,河谷呈“v”字形,谷底
高程616.00~617.00 m,两岸山脊高程大于750 m,
谷底宽37~52 m,河床宽30~40 m,两岸较对称。
拱坝坝基与坝肩出露的岩性为三迭系下统的
薄层到中厚层砂岩与泥岩,少数为厚层状。坝基的
岩体有63%以上为坚硬的砂岩组成,其单层厚度
一般为0.3~0.8 m,最厚2.8 m,最薄0.1 m;37%左
右为泥岩,其一般厚度为0.2~0.5 m,最厚2.3 m,
最薄O.05 m。坝基实际开挖揭露的断层有7条,挤
压破碎带1条。
挡水建筑物由混凝土拱坝和左右岸推力墩组
成。混凝土拱坝坝顶高程687.00 m,防浪墙顶高程
为688.20 m。坝顶厚6.7O m,最大坝高77.0 m,坝
顶上游弧长271.31 rn,最大中心角77.097 5o,最小
中心角58.697 o,中曲面拱冠处最大曲率半径
169.650 m,最小曲率半径103.00 m。坝底拱冠处厚
18.0 m,左右拱端处厚22.5 m,厚高比0.234。拱冠梁
最大倒悬度为0.10,坝身最大倒悬度为0.201。拱坝
呈不对称布置,中心线方位角N14.06~E。
左右岸推力墩坝项高程687.00 m,底部高程
650.00 m,最大坝高37.00 m,按传力墩设计,拱端
推力及水压力由其自重及岸坡山体维持,从而维
持自身及650.00 m高程以上左拱端的稳定,根据
稳定计算确定重力坝断面为:上游为铅直面,顶部
宽16.0 m,底宽39.50 m,下游坝坡为1:0.50,坝底
高程650.00 m,左岸推力墩坝顶长54.O0 m(沿坝
轴线);右岸推力墩坝顶长48.74 ITI(沿坝轴线)。在
660.00 m高程以下推力墩沿后坡建基面浇筑形成
660.O0 m平台,以增强推力墩与后沿山体的整体
稳定性。
2 大坝裂缝分布及形成原因分析
2.1大坝裂缝分布及型式
2009年11月,大坝在675.0,658.3 m高程多
处出现贯通上下游的水平裂缝,缝宽为0.1~0.6
Hun,同时在两侧推力墩的下游侧651 m高程出现
接近对称的“八”字型裂缝,缝宽约0.5 mm,缝的
表面长度有3 m左右,经过钻孔压水检查,该裂缝
深度约0.5~1.5 m。
2.2 原因分析
初步分析裂缝的分布及型式,以及裂缝的深
度,坝体的水平裂缝和局部渗水点产生的原因:该
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