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作者蒋剑等著
出版社中国水利水电出版社
ISBN9787517099291
出版时间2021-09
装帧精装
开本16开
定价258元
货号11321703
上书时间2024-12-17
第1章
概论
1.1水工程安全监测意义
水工程,是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制,调配和保护水资源的各类工程,最具代表性的包括水库大坝、水闸和堤防工程。不同于一般的土水工程,水工程规模庞大,地形地质条件各异,结构形式多样,运行条件特殊,承受荷载复杂,加之水工程建成后将长期处于有水的环境下工作,其必须承担诸如静水压力、动水压力、渗透及冲刷等水的各种作用,因此需解决的工程问题更多,工程安全所面临的挑战更为艰巨。
据不完全统计,目前我国已建有各类水库9.8万余座,总库容达9035亿m1,居世界首位。这些水库在防洪、灌溉、发电、供水,航运,以及改善生态环境等方面发挥着巨大作用,是我国防洪工程体系最重要组成部分,为国家带来了巨大的经济与社会效益,由于这些工程大部分修建于20世纪50~70年代,建设标准偏低,加之多年运行,年久失修,约有33%的大坝存在老化病害,尤其是中小型水库病坝更为严重,直接影响着水库效益的正常发挥,甚至成胁下游人民的生合财产安全。另外,随着水能资源的深入开发,一些新建或待建的大坝坝址的地质条件越来越复杂,大坝的规模也越来越大,增加了大坝安全的风险。在水工程的建设或运行过程中一旦出现失误,便会产生巨大的安全风险,甚至造成灾难性事故。因此,水工程的安全始终被人们普遍关注。
据资料统计,失事的大坝中有60%左右是在水库蓄水后头几年内发生的。大坝最严重的失事就是溃坝,典型案例如下:
(1)美国圣弗朗西斯重力坝,最大坝高62.5m。大坝坐落在云母片岩(左岸约占坝基2/3)和红色砾岩(右岸约占坝基1/3)的坝基上,两种岩层的接触部分为一断层,大坝跨在断层上。面且未设齿墙,也未进行基础灌浆。由于坝基严重地质缺陷,水库蓄水不到2年时间,于1928年3月12日午夜突然失稳溃决。
(2)法国马尔帕塞双曲薄拱坝,最大坝高66m。坝基为片麻岩,坝址范围内有两条主
要断层:一条为近东西向的F1断层,倾角45”,倾向上游,断层带内充填含黏土的角砾岩,宽80cm:另一条为近南北向的F2断层,倾角70~80,倾向左岸,考虑地质条件较差,在左岸设有带翼墙的重力推力地。因不良地质构造和长期运行的渗透水压力对坝肩稳定的不利影响,该大坝于1959年在其投运5年并第一次蓄水至设计正常蓄水位时轰然垮圳。
(3)意大利瓦依昂高薄拱坝,最大坝高262m。由于勘察设计阶段未查明库区岸坡稳定性,没有对水库蓄水后库区地质条件的改变做出评估;在工程施工期和蓄水后,也未对库岸边坡开展位移、地下水位等全面监测,导致1963年10月在水库蓄水近3年时,上游近坝左岸约2.5亿m’巨大岩体突然发生高速滑坡,以25m/s的速度冲人水库,翻坝水流在右岸超出坝顶高度达250m,左岸达150m。虽主坝体经受住了远超过设计标准的巨大推力考验,但石碴掩埋水库,堆石高度超过坝顶百余米,使大坝、电站、水库完全报废。
(4)美国提堂黏土心墙坝,最大坝高93m,坝基为火山灰流凝灰岩,存在叶理和节理,张开节理使熔结凝灰岩透水性增大,上部覆盖30m厚的冲击土和风化层。坝基设有3道防渗帷幕,深度达100m。由于施工质量问题,1975年10月大坝建成并开始蓄水后,渗流击穿帷幕,从靠近坝脚处的坝坡上逸出,产生管涌,并于1976年6月5日溃决。
(5)美国奥罗维尔斜心墙堆石坝,最大坝高235m,工程于1967年完建。该工程除有闸控制的主溢洪道之外,还设置了无闸门控制的非常溢洪道。2017年在主溢洪道开始泄洪过程中流态异常,经检查发现泄槽底板混凝土遭渗流冲蚀破坏,破损的坑洞不断扩大。由于主溢洪道破损,无法充分泄洪,非常溢洪道开始自由溢流。在非常溢洪道溢流后,水流对山坡的覆土造成了一定的冲刷,大量泥沙人河。为确保下游受影响区域人员安全,当地政府紧急疏散18.8万居民,以预防可能出现的大流量库水下泄风险。
(6)我国板桥、石漫滩水库位于河南省舞阳县洪汝河上游,板桥为黏土心墙砂壳坝,坝高24.5m,长2020m,水库最大库容为4.92亿m';石漫滩为均质土坝,最大坝高25m,长500m,水库最大库容0.47亿m。1975年8月,板桥水库上游累计3天降雨量达1030mm,加上其上游的元门水库溃坝,最大人库流量达13000m/s,超过水库最大泄洪能力8倍,导致板桥、石漫滩、田岗水库相继漫顶溃坝。
(7)我国青海共和县沟后水库为砂砾石面板坝,从1990<
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