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本文通过对岩溶地区地下暗河建库的水文地质、工程地质条件勘察,分析探讨了地下暗河的形成和发展史、库区岩溶发育特征,从而论证水库渗漏范围和渗漏通道及影响水库正常蓄水位的地质条件,并从水文地质角度提出了水库的限制水位及防渗方案。 相似文献
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东川坝塘水库渗漏分析 总被引:2,自引:1,他引:1
云南省东川市坝塘水利枢纽工程是一个跨流域引水的综合利用工程。水库为天然库盆,距城区直线距离5km,库容1841万m^3,正常蓄水位为1584.49m,设计3个电站,装机3.93万kW,是一项以农业灌溉、城市供水、发电为主的中型水利水电工程.针对坝塘水库的灰岩出露、岩溶发育条件、地下水水动力条件,分析了库水的渗漏途径、渗漏型式、渗漏量估算,经分析后认为:水库蓄水后不存在向东部大白河、北部小江方向的渗漏;向西部石头地河存在裂隙型渗漏,渗漏量小;沿如断层向南部乌龙河方向可能产生极少量的渗漏,产生破坏性渗漏的可能性很小;向西部小清河、南部乌龙河、东北部大白河方向、沿f21断层可能存在溶隙-管道型渗漏,渗漏严重.渗漏量难以估算.建库必需进行防渗处理。 相似文献
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《西北水电》2019,(5)
针对某水库蓄水后坝址区坝体下游出现大量持续渗水问题,在系统分析了坝址区工程地质和水文地质条件的基础上,采用三维地下水流模拟软件,概化出坝址区地下水系统的地质体概念模型,运用系统代数多栅方法进行求解,最终得到各土层渗流流速特征图和水均衡图。结果表明:坝基渗漏主要发生在坝轴线帷幕内,帷幕防渗隔水效果不佳,深度不够,导致弱风化层地下水渗透流速大,库水位经此弱风化层通过坝体下部,在下游穿过覆盖层渗出。坝基渗漏量最大,左坝肩次之,右坝肩相对较少,绕坝渗漏主要发生在左坝肩,且左右坝肩出水量均大于进水量,坝肩的进水量主要来自侧向补给,山体基岩裂隙水对库区河谷地下水进行了补给。 相似文献
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云南岩溶高原山区某水库工程,自建成以来因水库渗漏一直未蓄到正常蓄水位;水库位于沟谷 上游区域地形裂点附近,库坝区分布灰岩和白云岩,区内断层等构造较发育,岩溶水文地质条件复杂。 基于岩溶水文地质勘察和试验,查明水库渗入点和地下水各排泄点的分布与流量特征后,以“盐类法” 连通试验查明该水库的渗漏原因、渗漏类型和渗漏通道,为工程后续处理提供地质依据。勘察分析结果 表明该水库为溶隙型渗漏,库水主要沿断层区破碎带溶隙和白云岩溶隙多通道向下游渗漏。 相似文献
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张宏先 《水利水电科技进展》2007,27(3):49-52
针对小浪底水库自1999年10月25日下闸蓄水以来,随着库水位的逐渐升高,两岸坝肩渗漏量有所加大,左岸山体渗漏问题突出的现状,为确保左岸山体稳定,经对左岸山体各部位的渗漏观测情况及库区水文地质条件进行分析,结合瞬变电磁法和同位素示踪法对渗漏通道的探测结果,提出了左岸山体防渗的综合处理措施:帷幕补强,封闭迎库入渗面,加强幕后排水。这些措施实施后,取得了260 m库水位下渗漏减幅达44%的较好效果。 相似文献
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黄土地区调蓄水池的新建越来越多,其渗漏特性、渗漏计算及防渗处理问题亟需解决。通过对陕北定边县陡沟调蓄池黄土库区地质条件说明、渗漏类型识别、渗漏原因分析及渗漏方法计算,认为黄土地区调蓄池渗漏损失量主要以前期对库底及库周土层的饱和需水量为主,渗漏类型主要为临时渗漏,而后期土层饱和后渗漏即永久渗漏量对库区蓄水影响不大。进而提出通过引水工程取用临时渗漏量,对地下水取用困难的永久渗漏型水库进行防渗处理。 相似文献
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从地层岩性、地质构造和岩溶水文地质条件等方面对戈家寨水库的渗漏情况进行分析评价,戈家寨水库区河谷为补给型河谷,水库左岸与鸭池河低邻谷之间存在高于正常蓄水位的地下水分水岭,只要在水库首左、右岸设置防渗帷幕,经防渗处理后,水库具备成库条件。 相似文献
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广西某水利枢纽当库水位接近正常蓄水位时,副坝坝后的渗漏量就会大于设计渗漏量,给水库的正常运行带来一定的风险。文章通过对副坝渗漏量、水位等监测数据的分析,以及多个断面在正常蓄水位、洪水位等工况下的渗流稳定计算,得出了正常蓄水位工况下,即使实际渗漏量大于设计渗漏量,坝体各部位仍满足渗透稳定的结论,可为同类型项目的渗透稳定性评价提供参考。 相似文献
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在对惠州抽水蓄能电站库区工程地质条件进行详细调查的基础上,采用现场试坑注水和钻孔注水、压水试验等方法了解岩土体的透水性。分析表明上下、水库均存在库水外渗条件,且上水库渗漏问题比较突出。库水外渗主要沿通往库外的断裂构造与强风化带连通形成的渗漏通道渗漏。建议采取截渗墙结合帷幕灌浆作垂直防渗体为主的防渗措施,同时充分利用坡积土和全风化带作为水平防渗铺盖以减少防渗处理工作量。 相似文献
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周国强 《中国水利水电科学研究院学报》2014,(4):371-375
甘肃神树水电站首部枢纽工程大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高88.8 m,坝顶长217.39 m。坝址位于深覆盖层河床上。大坝为2级建筑物,按照规范要求必须对其渗流量进行监测,但由于大坝基础坐落在深厚覆盖层基础上,河床宽度相对较宽,如按常规设置量水堰,需在量水堰上游设置截渗墙进行坝体渗流量监测,其工程量及投资较高。为了节省工程投资,同时还能够合理地对坝体渗流量进行安全监测,确保工程运行安全,根据相关规范要求提出了用水力坡降法替代量水堰法对坝体进行渗流量监测,以达到工程渗流监测的目的。此举为深厚覆盖层修建的土石坝的渗流监测开辟了新的方法,可以优化工程投资,提高工程效益。目前,相关设计方案已经实施,待水库蓄水时即可投入运行。 相似文献
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某黏土心墙坝在蓄水期间,出现渗流量较大、坝体渗流、绕坝渗流增大等现象。为了寻找原因,通过对某黏土心墙坝的环境量、坝体渗流、绕坝渗流、渗流量等原型监测数据进行分析,得到渗流量、坝体坝基渗压、绕坝渗流等监测成果。为进一步分析渗流来源,对渗流量进行模型分析。结果表明各监测成果互为印证,受库水位影响显著;库水位是影响渗流量大小及变化的主要因素,降雨量是次要因素,其中,库水位对渗流量的影响主要是通过两岸绕坝渗流,其次是通过坝体坝基渗流。库水位对渗流量的影响既是即时的又是持续的。 相似文献
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我国是世界上岩溶地貌分布较为广泛和典型的国家之一,因而在岩溶发育地质条件下建库筑坝成为坝工界普遍重视的技术难题。库址区的渗流分析和控制评价是大坝设计及运行过程中的一个重要环节,对库址区岩土体及水工建筑物的安全和水库运行的经济合理性有着重要的影响。选取某岩溶发育地质条件下的水库大坝工程,结合工程特点,建立反映主要坝体结构和库址区水文地质特征的渗流分析三维有限元模型,采用饱和-非饱和渗流计算理论计算分析运行期库址区渗流场,并研究库址区坝体、坝基及两岸岩体渗流特性和变化规律,进而对工程所采取的防渗体系的合理性进行评价。结果表明:设计防渗体系能够有效降低库址区地下水位,库址区各部位渗透坡降总体较小,能够满足渗透稳定要求,并且在当前防渗系统作用下,库址区渗漏量得到有效控制。 相似文献
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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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洞坪双曲拱坝两岸坝肩天然地下水位较高,右坝肩被河道切割临空而相对单薄且存在可能滑移体.坝址区渗流特性及两岸坝肩的稳定性是工程非常关心的问题.根据洞坪坝址区水文地质条件及坝基防渗处理设计措施,动用三维有限元法对洞坪拱坝蓄水后稳定渗流场及坝体坝基整体应力场进行了计算分析;根据有限元应力结果和传统的刚体极限平衡法对两岸坝肩各结构面形成的可能滑移体进行了坝肩稳定计算.结果表明,坝肩具有足够的稳定安全度,不需要采取工程加固措施. 相似文献
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降雨入渗是地下水库主要来水之一,为了研究降雨对地下水库水位的影响以及分析地下水库的蓄水能力,分别以设置单道防渗地下坝的单库和多道防渗地下坝库群形式为研究对象,基于GeoStudio有限元软件中的Seep/W模块建立二维有限元模型,研究在不同降雨强度和雨型下的地下水库非稳定渗流场变化。降雨强度考虑年平均降雨量和年最大降雨量,持续时间为1年。降雨雨型考虑总降雨量为100mm的平均型、前锋型、中锋型和后锋型。计算结果表明,在不同降雨强度下单库的地下坝前上游水位增加了71.1%,下游水位增加了11.7%。库群水位变化剧烈主要集中在1号和6号储水空间,水位增加量最高分别为8.8m和12.5m,而处于中间的储水空间水位变化较平缓;单库的整体水位变化较小,而库群主要对各个储水空间的水位影响较大,对取水有利;不同降雨雨型下对单库和库群上、下游表层孔压达到最大值的时间,以及表层体积含水量所能达到的峰值有一定的影响,且在前锋型最大含水量持续时间最长。研究成果可为地下水库在降雨条件下的蓄水提供一定的参考。 相似文献
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混凝土坝坝体堵漏补强灌浆 总被引:1,自引:0,他引:1
某水库混凝土坝在初期运用中,坝体渗量锭远超过设计允许值,经专家咨询分析,渗漏的主要原因是由于施工时质量控制不严在混凝土坝体内形成了渗漏通道,故决定在混凝土坝内进行补强灌浆处理,以形成一道阻水帷幕,封堵渗漏通道。实施中,主要利用排水孔进行灌浆和自溢流堰顶钻孔进行补强灌浆,施工单位克服了重重困难,保证施工质量,处理效果良好,渗满足设计要求,3年来大坝运行正常。 相似文献