鳅鱼潭水库大坝渗流分析
2021-08-18牛文鹏
牛文鹏
(珠江水利委员会珠江水利科学研究院,广东 广州 510610)
鳅鱼潭水库从1953年12月建成至今,运行了60多年,其主要任务是以灌溉为主,结合防洪、生态等综合利用,原设计灌溉面积700亩,保护下游人口7000人,耕地700亩的防洪安全,对促进当地农业生产发展、促进社会稳定,保护人民生命财产发挥了较大作用。
由于鳅鱼潭水库运行时间较久,为了保证水库大坝的安全运行,对水库大坝进行现场实际情况调查,并对大坝渗流分析,了解其运行状态。
1 工程概况
鳅鱼潭水库位于开平市长沙街道办事处爱民村委会(开平大道侧),距开平市政府所在地约9 km。鳅鱼潭水库工程任务以灌溉为主,兼顾防洪、养殖、生态等综合效益。鳅鱼潭水库设计集雨面积1.04 km2,溢洪道为开敞式明渠,过水净宽10.00 m,渠底高程21.65 m。水库正常蓄水位21.65 m,设计洪水位22.92 m,库容27.00万m3,死水位为13.29 m,相应死库容为0万m3。
2 大坝维修加固情况统计
2.1 原大坝设计概况
原大坝为均质土坝。坝长87 m,坝顶宽度4.0 m,最大坝高12.5 m,坝顶高程23.85 m,大坝上游坡比为1∶2.5,18.85 m高程以上为C20砼六角块护坡,18.85 m高程以下为干砌石护坡;下游坡在17.45 m高程处为2.0 m宽马道,马道以上坡比为1∶2.5,马道以下坡比为1∶3.0,均为草皮护坡。坝脚12.65 m处为反滤排水棱体,棱体面宽1.5 m,高3.0 m,后接浆砌石量水堰及尾水渠。
2.2 2001年加固情况
鳅鱼潭水库大坝运行中存在的主要问题有坝体渗漏严重,背水坡没有坝坡排水系统,反滤体和防浪石不同程度损坏,大坝背水坡杂草丛生等病害。对大坝坝顶加宽至5.0 m,坝顶砌防浪墙,培厚坝坡,清除坝身杂树杂草,背水坡设坝坡排水系统及反滤体,迎水侧设黏土斜墙防渗,同时对坝体进行劈裂灌浆。
2.3 2012年加固情况
2004年由于开阳高速公路梁金山立交至开平市区连接线(现简称“开平大道”)工程的建设,导致水库集雨面积缩减为1.04 km2,且兴利库容不能满足现有500亩农田灌溉及200亩鱼塘养殖的用水量要求。2012年除险加固根据以上河流特征值复核洪水,重新测量水位库容曲线,并进行调洪演算,设计除险加固建设方案,将正常蓄水位提高,增加兴利库容,同时扩宽溢洪道,加大坝高,保证水库泄洪和下游灌溉用水要求。对大坝进行加高,大坝坝顶设砖砌防浪墙,墙顶高程24.40 m,坝面铺设0.20 m碎石路面。
2.4 2019年加固情况
由于开平市“碧桂园·翡翠湾”项目的建设,导致部分山体被整平,不仅改变了下垫面的条件,还导致鳅鱼潭水库库容减小,鳅鱼潭水库防洪抢险通道阻塞,直接影响水库行洪安全。对开平市鳅鱼潭水库防洪抢险通道进行整治时对大坝进行加高,坝顶高程为31.00 m~24.00 m,宽度为4.50 m,长84 m。坝脚设有褥垫排水,顶高程为14.00 m,顶宽1.37 m~1.41 m(含排水沟),高2.55 m,坝肩、坝脚设排水沟。但该工程尚未完工,现状大坝未达到该设计标准。
3 外观巡视大坝现状
鳅鱼潭水库坝长85 m,坝顶宽度为4.50 m~5.0 m,高程为23.80 m~31.00 m,铺设C25砼路面;坝顶设砖砌防浪墙(建于2012年除险加固工程),墙顶高程24.40 m;大坝迎水坡采用C20砼护坡,分为两级护坡,坡比均为1∶2;一级坡、二级坡之间设C25砼挡土墙,墙顶高程25.20 m;背水坡采用草皮护坡,分为两级护坡,坡比均为1∶2;一级坡、二级坡之间设有马道,马道宽2.0 m(含排水沟),顶高程20.00 m;坝顶高程为14.00 m,宽度为1.37 m~1.41 m(含排水沟),高2.55 m,排水棱体外边坡1∶15。坝肩设有矩形砖砌排水沟,底宽0.4 m,高0.4 m,坝脚设有梯形排水沟,底宽0.50 m,高0.30 m。
大坝现状外观完整,边坡无坍塌、明显变形,稳定性较好;坡脚无浸水,不存在水库浸没问题,也未发现渗漏现象。有水位尺,无测压管、量水、位移、沉降及渗流等监测设施。坝顶局部见红火蚁,但未见白蚁活动的痕迹,也未见鼠(蛇)穴。
4 大坝渗流分析计算
鳅鱼潭水库大坝因为建设时间较久,没有安装相应的监测设备,因此,对大坝渗流安全评价主要采用现场实际调查法并结合理论分析计算。
4.1 物理力学指标的取值
根据《开平市鳅鱼潭水库降等工程地质勘察报告》,稳定渗流期采用算术平均值,非稳定渗流期采用大值平均值。具体计算参数见表1。
4.2 计算方法
使用AutoBANK v5.6软件和有限元法对土坝进行渗流分析[1-2]。
4.3 计算工况
溢洪道泄洪时,下游坝脚基本无水。根据《碾压式土石坝设计规范》(SL 274-2001),渗流计算了以下5种工况,下游均无水。具体坝坡渗流稳定计算工况条件见表2。
表2 有限元渗流稳定计算工况
当校核洪水位降落到正常蓄水位时,水位降落曲线采用300 a一遇调洪过程线,水位降落过程见表3。
表3 水位降落过程表
校核洪水位为23.30 m,相应库容为29万m3;正常蓄水位为21.65 m,相应库容为20.75万m3,库容差8.25万m3。根据水库运行控制,校核洪水位降至正常蓄水位时的降落时间约为6.30 h;正常蓄水位相应库容为20.75万m3,死水位相应库容为0万m3,输水涵管在阀门全开的情况下最大过流量为0.40 m3/s,则正常蓄水位降至死水位所需时间为144.10 h。
4.4 计算结果
大坝5种不同工况计算结果见表4。
表4 大坝渗流计算成果表
4.5 大坝渗流情况
通过对现场水库大坝的实际情况调查,测量数据收集、地勘报告、水文计算成果按有关规范进行计算,分析了主坝大坝正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位、校核洪水位降至正常水位、正常水位降至死水位5种工况的坝体渗流情况[3-4],结果表明在以上的5种工况下,渗流均从排水棱体逸出,浸润线正常。
5 结论
(1)大坝现状外观完整,边坡无坍塌、无明显变形,稳定性较好;坡脚无浸水,不存在水库浸没问题,也未发现渗漏现象。
有水位尺,无测压管、量水、位移、沉降及渗流等监测设施。坝顶局部见红火蚁,但未见白蚁活动的痕迹,也未见鼠(蛇)穴,应提高警惕,及时投放药饵,防止蚁害在坝址区蔓延、传播。
(2)通过计算主坝大坝不同工况的坝体渗流,结果表明大坝现状外观完整,稳定性较好,坡脚无浸水,也未发现渗漏现象。5种工况下,渗流均从排水棱体逸出,浸润线正常。