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相似文献
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1.
结合近年江西省中小型水库除险加固工程实际情况,运用工程实例,介绍土石坝坝体和坝面排水设计。文章以防渗体上游侧为坝体上游,防渗体下游侧为坝体下游。当库水向下游渗透时,穿过防渗体的坝体下游渗透水主要通过排水反滤体排向下游;当库水位下降时,未穿过防渗体的坝体上游渗透水主要通过护坡排水孔排回库区。坝面排水主要是排下游坝面及坝顶的雨水,坝面排水应与坝体排水分离排出。大坝加固实施后,下游坝脚处大面积散浸现象和多处集中渗漏点已消失,坝容坝貌得到有效改观。  相似文献   

2.
水库蓄水后,由于上下游水头差,使库水沿坝两岸岩石的空隙、裂隙、溶洞、断层等向坝下游渗漏,一般称为绕坝渗漏又称坝肩渗漏。绕坝渗漏的分析计算及处理,对保证水库的安全运行和提高工程效益具有重要的现实意义。文章通过对乌二水电站左坝肩绕坝渗流处理方案分析,选取柱列式混凝土防渗墙作为防渗处理措施。  相似文献   

3.
针对某水利枢纽工程大坝渗漏问题,采用溶质示踪方法对该水库渗漏位置进行检测并进行结果分析,根据分析结果给出相应水库防渗处理措施。结果表明:左坝肩心墙上游与下游近10m高程有较强渗漏;右坝肩下覆砂层形成渗漏通道;左右坝肩局部存在较强的绕坝渗漏;坝脚处浅层地下水整体流向为自东向西,流速较大。  相似文献   

4.
对副坝下游渗水原因进行了分析,比较了混凝土防渗墙、排水减压方案,采用排水降压方案处理下游地面渗水,可为深厚复合地基处理工程提供借鉴。  相似文献   

5.
湖北省青山水库大坝渗流及稳定计算   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对青山水库主、副坝断面进行了有限元渗流计算及下游坝坡抗滑稳定计算,计算结果显示:由于青山水库各坝心墙很薄,所以心墙处渗透坡降很大,可能发生渗透破坏;各坝坝壳与排水体交界位置的渗透坡降较大,存在渗流安全隐患;由于坝体及坝基的渗透性较大,渗漏问题比较突出;由于渗流的作用,当水库水位较高时,下游坝坡的最小抗滑稳定安全系数随水库水位的上升而下降较快,由此导致下游坝坡在水位较高时不能满足抗滑稳定要求。通过对青山水库大坝的渗流分析可知,对于薄心墙土坝,在心墙的下游侧渗透坡降很大,如不采取有效的反滤处理措施,则容易发生渗透破坏,该问题应该引起足够的重视。对青山水库大坝的抗滑稳定分析则揭示出渗流对于土坝下游坝坡的抗滑稳定影响很大,对任何土坝坝坡进行抗滑稳定分析时必须考虑渗流的影响。计算结果为青山水库主、副坝的工程处理提供了依据,也为其它土坝的渗流及稳定安全分析提供了可供借鉴的资料。  相似文献   

6.
李翠月  何善国 《红水河》2011,(4):28-31,35
现场检查发现百合水库主坝存在坝体沉陷变形较大、漏水严重和穿坝涵管开裂渗漏等重大安全隐患,经复核主坝加固前下游坝坡抗滑稳定安全系数小于规范允许值,对此,采取了坝体高压旋喷灌浆、坝基帷幕灌浆、下游坝坡培厚、排水棱体加高、穿坝涵管封堵及固结灌浆等加固措施.加固后主坝下游坝坡各工况的最小抗滑稳定安全系数均满足设计规范要求.  相似文献   

7.
土坝渗漏按其发生部位,可分为坝身渗漏、坝基渗漏和绕坝渗漏3种.在具体处理坝渗漏时,上游防渗减渗措施和下游导渗排水措施往往结合使用.一般来说应先考虑"上截"措施,以堵截渗漏途径,减少渗漏水量;结合"上截",再考虑是否"下排"措施以及如何"下排".  相似文献   

8.
邱庄水库1960年建成。由于对深达35m的河卵石覆盖层未进行处理,造成坝基严重渗漏,最大渗漏量1.6m3/s。1961~1968年虽经水平防渗处理,即上游铺盖加固、下游结合排水减压,效果均不显著。1978~1983年采取了坝内建设混凝土防渗墙才彻底解决了坝基渗漏问题。  相似文献   

9.
混凝土防渗墙是解决坝基渗漏的有效措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
邱庄水库1960年建成。由于对深达35m的河卵石覆盖层未进行处理,造成坝基严重渗漏,最大渗漏量1.6m^3/s。1961-1968年虽经水平防渗处理,即上游铺盖加固,下游结合排水减压,效果均不显著。1978-1983年采取了坝内建设混凝土防渗墙才彻底解决了坝基渗漏问题。  相似文献   

10.
三峡工程茅坪溪防护土石坝渗流分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
荣冠 《人民长江》2004,35(10):21-23
介绍了三峡水利枢纽茅坪溪防护大坝防渗体系的组成,对施工期和135 m初蓄水位渗流监测情况进行了简要分析,并进行了135 m和175 m水位下渗流有限元计算.监测结果表明:施工期心墙上游坝体地下水位总体随坝体上升而增高,同时明显受季节性影响而波动;下游坝体及坝基岩体地下水位主要受下游围堰中水位控制.施工期的渗流渗压观测反映出心墙防渗及下游排水效果明显.初蓄期心墙上游水位在133.8 m左右;下游坝体水位99.7 m左右,受上游蓄水影响很小.经测量135 m初蓄水位时坝下游稳定渗漏量为1 302.3 m3/d;初蓄期渗流监测表明心墙防渗效果好,坝后排水通畅,坝下游渗漏量较小.渗流有限元计算结果表明:135.0 m水位条件下,心墙下游侧剩余水头在1.62%以下,单宽渗漏量为2.55 m3/d.175.0 m水位条件下心墙下游侧剩余水头在1.71%以下,单宽渗漏量为66.12 m3/d.沥青混凝土心墙和帷幕灌浆等局部位置水力梯度较大,应重视此部位变形和渗流情况监测.  相似文献   

11.
结合小川水库大坝现场检查及地质勘探情况,通过渗流观测资料分析坝体渗漏成因,得到排水廊道的设置对绕坝渗漏起到了改善作用。通过Auto Bank软件建立平面典型断面有限元模型,渗流参数计算得到浸润线规律符合均质坝分布;综合判断下游坝坡高水位工况下渗透稳定不满足要求。  相似文献   

12.
水底山水库右坝肩局部存在中等透水的节理发育带,右坝肩及下游存在渗流破坏风险。为了合理评价水库渗控措施的效果,通过建立水底山库区整体三维渗流模型,开展了天然状态与运行期稳定渗流模拟,优化了岩土层渗透系数,分析了库区渗流场特性。结果表明,在防渗帷幕阻水和排水孔幕降压的联合作用下,坝基下游侧扬压力显著降低,同时,帷幕灌浆降低了右坝肩局部地下水位,在一定程度上阻止了节理发育带渗漏,水库总体渗流量较小,表明工程防排水体系布置合理,对右岸节理发育带渗漏形成有效防护。  相似文献   

13.
金沙河水库建成至今已42年,水库大坝安全鉴定工作中发现:水库防洪标准偏低,主副坝下游坝坡存在集中渗漏和散浸区,溢洪道面板裂缝严重,泄水管(坝下埋管)严重漏水等质量隐患。经过对各种方案的研究提出了相应的工程措施:提高防洪标准的工程措施为坝顶加防浪墙或戴帽加防浪墙的形式;根据下游坝坡集中渗漏和散浸的不同成因和地质条件分别采用旋喷墙和薄壁塑性混凝土防渗墙的新技术进行处理。目前,工程除险加固正在实施中,其加固经验可供类似工程借鉴。  相似文献   

14.
针对某水库土石坝渗漏问题采用了"黏土斜墙+贴坡排水"的加固方案.本文对加固前后土石坝稳定渗流期和非稳定渗流期的坝体渗流及坝坡稳定性进行了分析.结果表明:与加固前相比,土石坝加固后的渗流量及渗透坡降均有所下降,上游坝坡安全系数升高,下游坝坡失稳概率大幅度降低.加固后的坝体稳定安全系数满足规范要求,说明所采用的工程加固措施是有效的、可靠的.  相似文献   

15.
戴永坚 《山西水利》2011,27(7):31-32,34
介绍了松塔水电站枢纽工程概况,分别对上、下游围堰的工程地质条件从地基承载力、地基及绕坝渗漏、地基渗透稳定性等几方面进行评价,认为上下游围堰存在堰基渗透稳定、堰基渗漏及绕堰渗漏问题。建议对上下游围堰进行防渗处理,对地基表层中的低液限粉土层采取挖除或加固措施。  相似文献   

16.
根据尼尔基水库的坝址工程地质条件,通过三维渗流电网络试验和三维有限元渗流计算,并结合工程的具体情况,经分析研究,堤出在右岸副坝下游设排水减压并列与坝上游水平防渗匍盖相结合的渗控处理措施,能有铲地防止右岸副坝下游发生浸没,确保尼尔基镇的安全,并且比原设计的左垭口和中间区做垂直防渗及右垭口区坝下游设排水减压井列的处理方案,节省投资近25%,本文案技术可靠,经济合理,建议工程设计中研究采用。  相似文献   

17.
青海地处高原,已建土坝近200座,大多建在海拔2300米以上的黄土地基上,因渗漏严重被列为病险库的约占40%,综合分析这些库坝渗漏的形式大致可分为以下几种: 1.下游坝坡产生管涌或流土; 2.防渗斜墙或心墙被击穿而形成渗漏通道; 3.排水设施失效,反滤层淤土造成浸润线出逸点抬高; 4.冬季施工,冻土筑坝造成冻融破坏,导致坝体集中渗漏; 5.坝基及两岸接合处处理不好,造成绕坝基和两岸的绕坝渗漏。  相似文献   

18.
大竹河水库沥青混凝土心墙坝渗漏分析及处理方案研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
大竹河水库大坝为碾压沥青混凝土心墙石渣坝,水库蓄水过程中坝体渗漏量偏大、浸润线偏高。蓄水至1 212.2 m时,下游坝坡高程1 182~1 185 m出现平行坝轴线的散浸带,并在局部形成流淌状。鉴于水库大坝渗漏问题严重,采取物探检测、连通试验以及对坝体渗漏进行反演计算,结合坝体安全监测资料综合分析,得出坝体沥青混凝土心墙存在渗漏;针对坝体结构特点,对大坝渗漏处理方案进行分析研究后,从有效、可靠、安全、经济等综合分析比选,推荐混凝土防渗墙方案,此工程的渗漏分析及处理方案研究成果可为类似病险工程提供参考和借鉴。  相似文献   

19.
根据甘肃某水库坝址区水文、工程地质条件及岩土体的渗透特性分析,坝基存在沿第四系松散层和风化卸荷岩体向下游的渗漏及绕坝渗漏问题。文章基于坝基分段、边界条件界定及概化参数,对坝基渗漏、绕坝渗漏进行了计算分析。根据渗漏量对坝址区渗漏严重程度进行了定量评价,进而为工程防渗提供了较为可靠的地质依据。  相似文献   

20.
通过滑石沟路坝工程渗漏监测,计算不同库水位下渗漏量,找出主要渗漏段,分析渗漏原因,提出应对措施。在滑石沟库坝上游、下游设置监测断面,监测降水、蒸发、沟水、地下水等要素变化,采用水均衡法、理论公式法、有限元法、实际监测法四种方法计算监测期内库坝渗漏量,分析渗漏原因。以上四种方法的加权平均结果为日均渗漏量870 m~3/d。依据监测成果分析,路坝工程渗漏属于坝下基岩风化带渗漏,主要渗漏段在坝的左岸(桩号0+512.4~0+829.9之间)中及主河槽破碎带。在高水位时坝体渗漏量大,坝体安全可能存在较大风险。  相似文献   

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