小浪底水库大坝坝基渗漏影响分析_顾正聪

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小浪底工程两岸坝肩山体渗漏特性分析

小浪底工程两岸坝肩山体渗漏特性分析

两岸 坝肩 山体排 水洞 便 出现渗水 ,渗水 量超 过设计 阶段 三维立 体 渗流场 计算 值 ,排水 洞 内排水 沟水 流
外溢 ,并 且 随水 库水 位 上 升 ,渗 漏 水 量 也 随之 增 大 。针对 两岸 坝肩 山体 的渗漏 特性 和地 质条 件 ,采 取 了一系 列防 渗处理 措施 ,取 得 了明显 效果 。
2 两 岸 坝 肩 山 体 防 渗 、排 水 设 计
小 浪底 大坝灌 浆 帷幕设 计 中 ,充 分考 虑 了黄 河 泥 沙形 成 天然铺 盖 的防渗作 用 ,确定 除断层带 外其 余均 为 单 排 帷 幕 。左岸 相 对 隔 水 岩 层 为 ,其 深
埋 于 高程 4 以下 ;右 岸 相 对 隔水 岩层 为 ,深 0m 埋 于 高程 8 0 m以下 。若 幕底 深 入 到 相 对 隔 水 岩 层
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20 O 7年 第 2 6卷 第 1 ・D 1 E 水 利 水 电 工 程 设 计 期 WI H
小 浪底 工 程 两 岸 坝 肩 山体 渗漏 特 性 分 析
李立 刚
摘 要
唐泉 涌
小浪底大坝两岸坝肩 山体存在透 ( 水岩层和相对隔水岩层交替层状分布 、倾 向下游 、断裂构造 发育 、上 含)
水淹没了 F8 2断层下盘 ,透水岩层 1 直接与库水接 2 r }
触 ,渗水 量 明 显 增 大 ,表 现 出 明显 的 层 状 渗 漏 特
点。
l8o 0 l50 0 2 70 25 5
《 1 0 O 2
9 0O
20 4
25 2 萄
内 ,帷幕灌 浆工 程量 将成倍 增 加 ,因此 ,参 照 国 内 外类 似工 程经验 和 三 向渗 流计 算结 果 ,左岸 幕底 伸 入到 相对 弱透水 岩层 I ,即高程 10m;右 岸 2中 3 岸坡 部位 建基 面抬 高 ,距 相对 隔水 岩层 较深 ,帷幕 深度 按 05倍最 大水 头确 定 。 . 根据 两 岸坝肩 基岩 不 同的水 文地 质条件 和结 构 要求 ,左 岸 山体地 下洞 室密 布 ,设 计 要求 帷幕后 地

小浪底水利枢纽工程中混凝土渗水的原因分析及处理

小浪底水利枢纽工程中混凝土渗水的原因分析及处理

水 泥浆 灌 浆 法 施 工 工艺 如下 。
① 灌 裂 缝 面 处 理 的 内 容 包 括 缝 面 清 洁 、 贴 灌 浆 粘
咀 、 缝 。灌 浆 咀 是 一 种 底 座 为 3 封 0×3 rm 的 硬 质 塑 料 0 a 咀 , 大 耐 压力 为 1 0 a 卡 口式 连 接 。 沿 缝 每 3 c 最 . Mp , 0m
温 度缝 或 施 工 缝 漏 水 处 理 方 法 主 要 采 用 水 泥 浆 灌
浆 法 和 化 学灌 浆 法 。
3 2 1水 泥 浆 灌 浆 法 ..
2 渗 水 原 因 分 析 .
小 浪 底水 利 枢 纽 工 程 地 下 洞 室 衬 砌 混 凝 土漏 水 主
要 发 生 在 伸 缩 缝 、 度 缝及 施 工 缝 等 部 位 。 温
按 规 范 要 求 进 行 处 理 。2 0 0 5年 3月 , 小 浪 底 水 利 枢 对
纽 工 程 地 下 洞 室衬 砌 混凝 土 裂 缝 漏 水部法 主 要 采 用 嵌 填 止 水 条 法 和 化 学 灌 浆 法 。嵌 填 止 水 条 法 施 工 工 艺 是 沿 环 向 伸 缩 缝 面
由于 结 构 需 要 的 混凝 土 抗 压 强 度 高 , 使 拌 和 物 中 迫 水 泥 的用 量 增 加 , 致 混 凝 土 的 水 化 温 度 提 高 , 积 形 导 体 变增 加 , 生 了很 多 温 度 缝 , 高 速 度 水 流 的 冲刷 和 地 产 在
下水 压 力 的双 重 作 用 下发 生 渗 漏 现 象 。 再者 , 于工 程 太 大 及 施 工 难 度 高 , 工 缝 不 可 避 由 施
理 , 复 杂 的 地 层 上 建起 了 “ 具 挑 战 性 ” 在 最 的雄 伟 建 筑 。

小浪底水利枢纽工程左岸山体渗漏处理监测分析

小浪底水利枢纽工程左岸山体渗漏处理监测分析
WagLn Qi h ̄n , uS oj n , agT o n i, i g H h ui g Y n a Z a
f l w Rie tr& Hy rp we v lp n .MW R, iu n Yel v rWae o d o o rDe eo me t , Co Jy a He a 4 4 81 nn 56 1
但 当库 水 位 超 过 2 0m 时 , 岸 山体 渗 漏 量 明显 增 加 , 总 水 4 左 且
量 超 过 设 计 估 算 值 , 其 当库 水 位 首 次 达 到 历史 最 高 水 位 时 , 尤
渗 水 革 随 库 水 位 的 上 升 而增 加 的 速 率较 快 。长 期渗 漏 可 能 会
中 国 分类 号 :V 4 .;V 4 .2 2 1 T 5 36T 5 3 (6 ) 8
文 献标 识码 : B
1 问 题的提 出
小 浪 底 水 利 枢 纽 工 程 于 19 9 9年 1 O月 2 日下 闸 蓄 水 , 5 下 闸 蓄 水 后 两 岸产 生 了 较 大 的 渗 漏 , 对 该 问 题 建 设 方 采 取 针
降低 层 中软 弱 夹 层 的 力学 性 能 .成 为影 响枢 纽 长期 安 全 运 行 的潜 在 冈素 。 因 此 , 已有 的处 理措 施 下 , 着 “ 排 结合 ” 在 本 堵 的 原 则 , 合左 岸 山体 的 水 文地 质 条 件 , 进 一 步采 取工 程 措 结 需
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水 力 发 电
第 3 卷第 1 2 期 20 年 1 06 月
文章 编 号 :5 9 9 4 (0 6 0 — 0 2 0 05 — 3 2 2 0 )10 4- 3
小 浪底水利枢 纽工程左岸 山体

小浪底水利枢纽左坝肩4 #排水洞渗漏问题分析

小浪底水利枢纽左坝肩4 #排水洞渗漏问题分析
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第 2 8卷 第 1 期
20 0 7年 2月




水 电
学 院


V‘12 . J. 8 N0 Fe . 2 0 b 07
J ur a f Norh Chna I siut fW atrCo e v n y a Hy o lerc Po r o n lo t i n tt e o e ns r a c nd dr ee ti we
安 全 运 行 及 消 力 塘 高 边 坡 的 稳 定 , 坝 轴 线 上 游 设 在
单 薄分 水 岭 内 , 文 地 质 分 区 西 侧 和 北 侧 分 别 以 水
F。 F . , 断层 为相 对 隔水 边界 ; 东侧 的桥 沟 河 一 带 被
T 相对 隔水 岩 层 覆 盖 , 成 一 个 相 对 独 立 的 、 , 形 仅 南侧 与黄 河有 水力 联 系 的水 文 地 质 单 元 . 内 岩 层 区
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第2 8卷第 l 期
郭 新 等 : 小 浪 底 水 利 枢 纽 左 坝 肩 4排 水 洞 渗 漏 问 题 分 析
2 9
囤 第 系 、堆 物 四 枉 积 散

- 统 第 层囤 _ 系r 第t 组 四 迭
岩组 为厚 层 硅 质 砂 岩夹 少 量 薄 层 页 岩 ; 岩 组 为 T
中厚层 钙硅 质 砂岩 与粘 土 岩 互 层 , 者 均 以硬 岩 为 两 主 , 脆 、 隙发育 , 透水 岩 层. 据 前期压 水 试验 性 裂 属 根 资料 , 水 洞周 围岩 层 的渗 透 性 特 征 见表 2 由 于 4排 . 4 排水 洞周 围 岩 体 中 夹有 弱 透 水 岩层 , 层 向 的渗 顺

浅析水库大坝渗漏原因分析及处理措施

浅析水库大坝渗漏原因分析及处理措施

浅析水库大坝渗漏原因分析及处理措施摘要:坝体渗漏虽是常见的缺陷,但其危害性却不可忽视。

水库大坝的渗漏不仅影响到了水库下游人民的生活与生命财产安全,也为国家带来了不小的经济损失。

本文结合工程实例,对该大坝出现裂缝及渗漏的原因、加固防渗设计处理措施进行了探讨,可供类似工程参考与应用。

关键词:水库大坝;裂缝;渗漏;处理措施;施工引言水库作为常见的水利基础设施,担负着城乡防洪、蓄水、养殖、发电和灌溉等重要任务,在促进城乡经济发展、改善生态环境等方面发挥着重要的作用。

但是,目前有部分水库大坝由于长年运行使用,存在老化、失修等问题,出现渗漏的现象,这对水库整体产生极为不利的影响。

若水利人员不及时采取合理的处理措施,不仅会影响到大坝坝体结构的安全可靠性,也会给水库的日常运行带来严重的安全隐患。

因此,水利工作者必须重视水库大坝渗漏现象,对其进行加固处理,以避免渗漏现象的产生,从而确保水库大坝的质量安全。

1 大坝出现裂缝及渗漏的原因水库大坝已建成并投入使用约14a,主要作用是城镇供水以及农业耕作灌溉,坐落在第四系残坡积覆盖层上,投入使用后进行过帷幕灌浆处理,但由于长期受地下、地表水流的冲刷、溶蚀及多种因素的影响,水库坝体开始出现不同程度的渗漏现象。

1.1 因地质问题引起的裂缝及渗漏水库工程,由于坝址位于浅、深灰色薄层至块状变余砂岩,灰、深灰色厚层块状变余凝灰岩、灰色薄层至中厚层凝灰质板岩互层上,断裂构造不发育,但节理裂隙发育,基础及靠岸边坡开挖后基岩裸露,导致暴露的地壳经过长期的空气侵蚀及地壳的运动,坝基出现了变化,坝体也随着坝基的变化而变化,坝体结构的稳定性受到破坏,导致坝体及防渗墙出现裂缝。

1.2 因施工工艺不当引起的裂缝及渗漏水库大坝施工过程中,由于当时的水利施工技术不高,选择的施工工艺不恰当,且没有对施工过程进行严格监控,导致建筑物出现有害裂缝及渗漏。

1.3 因温度变化引起的裂缝及渗漏因为混凝土在浇筑的过程中,会产生水化热反应,受到热阻力的影响,混凝土内部的热量不容易散发出来,而表面的热量快速释放,使得混凝土内外产生了温度差,致使变形的出现。

小浪底水库运用以来库区支流倒灌淤积分析

小浪底水库运用以来库区支流倒灌淤积分析

小浪底水库运用以来库区支流倒灌淤积分析
韦诗涛
【期刊名称】《中国水运(下半月)》
【年(卷),期】2015(015)011
【摘要】小浪底水库位于黄河中游最后一个峡谷出口,是解决黄河下游防洪减淤等问题不可替代的关键工程,在黄河治理开发中具有极其重要的地位.小浪底水库原始
库容127.54亿m3(断面法),其中支流库容为52.64亿m3,占总库容的41.3%.由于支流来水来沙量少,以干流倒灌淤积为主,易形成支流淤积倒坡,俗称"拦门沙坎",将导致部分支流库容无法得到有效利用,直接影响水库防洪、减淤、灌溉、供水、发电
等综合效益发挥.本次以小浪底水库运用以来实测资料为基础,对支流淤积形态变化、影响因素进行初步探讨.
【总页数】3页(P228-229,231)
【作者】韦诗涛
【作者单位】黄河勘测规划设计有限公司,河南郑州450003
【正文语种】中文
【中图分类】TV145
【相关文献】
1.小浪底水库运用初期支流泥沙淤积特征分析 [J], 蔡蓉蓉;王晖
2.小浪底水库运用以来库区淤积形态分析 [J], 马怀宝;张俊华;陈书奎;王婷
3.小浪底水库支流倒灌与淤积形态模型试验 [J], 张俊华;马怀宝;王摇婷;蒋思奇
4.小浪底水库运用以来库区泥沙淤积分析 [J], WANG Ting;WANG Yuanjian;QU Shaojun;REN Zhihui;MA Weimin
5.小浪底水库运用初期支流淤积形态分析 [J], 赵克玉;王小艳
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黄河小浪底水利枢纽地下排水系统排水孔施工技术研究报告

黄河小浪底水利枢纽地下排水系统排水孔施工技术研究报告

1 前言小浪底水利枢纽工程,在黄河治理与开发的系统工程中,处于无可取代的战略地位。

它位居于河南省洛阳市以北40公里的黄河干流上,控制黄河流域总面积的92.2%,控制黄河径流量 91.2%,控制黄河输沙量的100%。

其开发目标是“以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑,综合利用,除害兴利”。

它以其宏大的工程规模、复杂的水文、泥沙和地质条件、苛刻的运行要求,被国内外专家公认为是世界坝工史上最具挑战性的工程之一。

小浪底水利枢纽工程成功地解决了“进口泥沙淤堵、高流速含沙水流、洞室群围岩稳定、大坝深厚复盖层防渗处理、水轮机的抗泥沙磨蚀、进出口高边坡稳定、水库运行方式、水库诱发地震、水库蓄水后库岸稳定”等一系列重大技术难题。

其中在“洞室群围岩稳定”、“进出口高边坡稳定”这些世界性技术难题攻关上,开创性地设计了科学合理的地下排水系统工程。

排水系统的主体工程为排水孔,排水孔施工分为两大子项工程,一是排水孔钻进,二是排水滤管的加工与安装。

自1995年以来,我单位在小浪底工区先后承接了7.2万延米的排水孔施工任务,总产值达1500万元,为了保证优质高效地完成任务,我们对排水孔施工技术进行了全面深入地研究和实验,力求把目前国内外最先进的技术开发应用到小浪底水利枢纽排水孔施工中。

我们经过一系列的研究与实践,臻于完善排水孔施工技术,采用风动潜孔锤钻进技术进行排水孔钻进,利用自行研制的PVC 滤管加工设备进行PVC滤管加工,综合运用这一先进的排水孔施工技术,取得了十分可观的经济效益,单是我们一个单位,就降低成本达到360万元以上。

由我单位率先开发应用的潜孔锤钻进技术和PVC滤管加工技术,在小浪底工区相继被中国水利水电基础工程局、中国水电一局等单位推广应用。

应用这一先进技术,在小浪底水利枢纽工程中,共完成排水孔施工11.6万延米,创产值2420万元,节约经费600万元,以显著的经济效益和社会效益,证明了该技术在排水孔工程施工中的技术可行性、先进性;与此同时也有力地证明了“科学技术是第一生产力”这一科学论断。

黄河小浪底水库环境工程地质评价(精)

黄河小浪底水库环境工程地质评价(精)

黄河小浪底水库环境工程地质评价(摘要) 黄河小浪底枢纽主体工程已经完工,并于1999年10月25日下闸蓄水。

水库蓄水后,随着库水位的升高将引起水文地质条件的一系列变化,对周围的环境造成不同程度的影响。

有的问题已经出现。

本文就水库诱发地震, 岸坡变形破坏,水库渗漏,库岸水库浸没等环境问题进行分析评价。

(主题词) 水库诱发地震岸坡变形破坏库区渗漏绕坝渗漏水库浸没前言黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市以北40km的黄河干流上。

坝高154m,坝顶长1317m,水库正常高水位275m;最大水深约140m,总库容126.5亿m3。

发电装机180万kw。

是一座以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电的特大型工程。

主体工程已经完工,于1999年10月25日下闸蓄水。

截至2002年5月,小浪底水库最高蓄水位已达240 m。

可以肯定:随着库水位的升高,必将引起一系列的库区环境地质问题。

而这些环境工程地质的发生发展将直接或间接影响到水库工程的正常运用以及水库周边的工农业生产。

1 水库诱发地震分析库区及周边展布有多条第四纪活动断裂,如城崖地、塔底、石井河、王良、封门口、——盘古寺、焦洛等(图1)。

小浪底水库最大水头抬高值为140m,在库水淹没或回水影响范围内延伸长度达10km以上的断层有石井河、塔底、城崖地、石家沟等断层。

位距坝址下游6 km~6.5km的断层有连地、王良、坡头等断层。

这些断层第四纪以来大都有过不同程度的活动。

通过多年的对断层的调查分析认为,小浪底水库无论是地层岩性、地质构造,还是水文地质条件,都具备了发生水库诱发地震的可能。

对于诱发地震的可能最大震级,采用多种方法分析计算,其上限震级定为5.6级,小于本区构造地震考虑的最大可能震级。

即使发生≤5.6级诱发地震,经过数十公里或百余公里的衰减,对大坝的影响烈度也在其设防烈度以内。

(小浪底水库地区的地震基本烈度经多次鉴定为Ⅶ度)。

小浪底水利枢纽工程所处地理位置十分重要,地震地质背景较为复杂,具有发生水库地震的可能。

试析某水库大坝渗漏勘察分析

试析某水库大坝渗漏勘察分析

钻探
在大坝不同部位钻探取芯 ,了解大坝内部结构和材 料。
地球物理勘探
利用物探方法,如电阻率 法、声波法等,探测大坝 内部可能存在的渗漏通道 。
勘察技术应用
渗漏检测技术
采用渗漏检测设备,如渗压计、水位计等,实时 监测大坝渗漏情况。
数值模拟技术
利用数值模拟软件,如FLAC、ANSYS等,对大坝 渗流场进行模拟分析,预测渗漏趋势。
目的
通过对大坝渗漏进行勘察分析, 找出渗漏原因,提出相应的治理 措施,确保大坝安全运行,保障 下游居民的生命财产安全。
渗漏问题概述
渗漏现象
大坝渗漏是指水体通过坝体或坝 基的裂缝、孔隙或其他薄弱部位
,向下游渗透的现象。
渗漏危害
大坝渗漏会导致水库水量损失、 坝体结构破坏、下游农田灌溉受 影响等问题,严重时甚至可能引 发溃坝事故,造成重大人员伤亡
地质雷达技术
利用地质雷达对大坝内部结构进行无损检测,发 现潜在的渗漏隐患。
数据采集与处理
数据采集
通过勘察设备采集大坝渗漏数据,如渗压、水位、水温等。
数据处理
对采集的数据进行整理、分析、归纳,提取有用的信息,为渗漏原 因分析和治理提供依据。
数据可视化
将处理后的数据以图表、曲线等形式进行可视化展示,方便直观地 了解大坝渗漏情况。
风险等级划分
根据预测结果,将水库大坝的渗 漏风险划分为不同等级,为决策 者提供参考。
应对措施建议
根据预测结果和风险等级,提出 相应的应对措施和建议,如加强 监测、修复加固等,以确保水库 大坝的安全运行。
05
渗漏治理措施与建议
治理措施选择依据
渗漏原因分析
首先需要查明大坝渗漏的原因,包括地质条件、设计缺陷、施工问 题等。

分析水库大坝及涵洞渗流监测与安全性

分析水库大坝及涵洞渗流监测与安全性

LOW CARBON WORLD 2017/11低碳技术分析水庠大坝及涵洞渗流监测与去全性王建勤(贵州金水大顼安全工程咨询有限公司,贵州贵阳550000)【摘要】针对目前水库大坝及涵洞建设使用存在的渗流问题,本文以贵州省黔东南州锦屏县敦寨镇平江村的响水坝水库为例,分析了其所采 用的渗流监测手段,并提出了保障安全性的优化控制策略,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。

【关键词】水库大坝;涵洞;渗流监测;导流洞堵头【中图分类号】TV698.1+2 【文献标识码】A【文章编号】2095-2066( 2017 )31-0119-02引言水库大坝工程作为保护所处地区进行现代化经济建设的 重要基础设施,其因受复杂地质条件影响,易使坝体以及涵洞 出现渗漏现象,这就严重降低了工程建设使用的安全稳定性。

基于此,相关建设人员应从实践角度出发,即在明确水库大坝及涵洞渗流监测现状的情况下,找出保证结构安全性的优化 控制手段。

这是实现当前现代化经济建设背景下水利工程快速稳定发展目标的重要课题,研究人员应将其充分重视起来,以作用于实践。

1工程概况响水坝水库位于贵州省黔东南州锦屏县敦寨镇平江村,水库枢纽建在长江流域清水江二级支流平江河下游河段,距锦屏县城37km。

工程任务主要以灌溉为主,兼有人畜饮水等 综合功能。

灌区规模为3399.33hm2(50990亩),同时解决区内 16054人,6020头大牲畜、10034头小牲畜饮水问题,年供水量为1763万m3。

大坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高51.9m;副坝位于坝址左岸上游约350m处,坝型为均质土坝,最大坝 高10.8m。

由于地质水文因素,水库大坝存在内部变形、结构 缝开合、面板变形及外部位移问题,要想提高工程建设使用的安全性。

相关建设人员应加大监测系统的应用研究力度,从而 满足水库工程设计建设的耐久性需求。

2水库大坝及涵洞渗流监测分析2.1大坝渗流监测以该工程坝体外部变形监测为例,共采用了水平位移监 测和垂直位移监测,两种手段。

小浪底水库左岸山体渗水途径分析及对策研究

小浪底水库左岸山体渗水途径分析及对策研究

小浪底水库左岸山体渗水途径分析及对策研究张有天;陈平;陈重华;李雪春【期刊名称】《中国水利水电科学研究院学报》【年(卷),期】2004(002)004【摘要】小浪底工程左岸单薄分水岭山体的地质条件复杂,地层为砂岩夹有薄层泥岩,主要断层有F28、F461、F236、F238和F240.在左岸山体中布置有3条孔板洞、3条排沙洞、3条明流洞、6条引水洞、3条尾水洞、地下厂房、主变室、尾闸室以及为数众多的灌浆洞、排水洞、施工洞等,形成非常复杂的地下洞室群系统.水库蓄水后左岸山体出现了远大于原先估计的渗流量.本文根据观测资料及相关计算对主要渗水途径进行了分析,并提出了相应的对策.【总页数】8页(P294-301)【作者】张有天;陈平;陈重华;李雪春【作者单位】中国水利水电科学研究院,结构材料研究所,北京,100038;中国水利水电科学研究院,结构材料研究所,北京,100038;中国水利水电科学研究院,结构材料研究所,北京,100038;中国水利水电科学研究院,结构材料研究所,北京,100038【正文语种】中文【中图分类】TV223.4【相关文献】1.山西省五马水库坝址左岸山体稳定性分析及抗滑稳定计算 [J], 尚剑宝2.泰山体育旅游市场现状分析及发展对策研究 [J], 赵意迎3.外来动物疫病的传入途径分析及防控对策研究 [J], 刁丽莉4.将阅读延伸到课外高考作文语言应有亮点意识初中英语过程写作的形成性评价探索影响初中体育课堂教学有效性的因素与对策研究太极柔力球运动对小学生身心健康的影响初中体育课教学安全事故的成因及对策关于柔力球运动现状分析及未来发展的思考初中美术欣赏课的情景教学研究初中音乐教学中如何培养学生的乐感与鉴赏能力指导学生参加创新大赛答辩的方法对初中英语口语竞赛的建议和思考幼儿园区域游戏活动开展对策研究刍议农村幼儿教师多途径培训幼儿课堂教学的组织策略初探幼儿教育中的本土化资源利用探析利用美术活动促进幼儿语言发展将阅读延伸到课外 [J], 陈保平;5.江苏省秸秆综合利用途径利弊分析及收储运对策研究 [J], 钱玉婷; 张应鹏; 杜静; 孔祥平; 常志州; 叶小梅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小浪底水库泥沙处理途径探索

小浪底水库泥沙处理途径探索

小浪底水库泥沙处理途径探索
耿明全;张春满;张效常
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2007(029)009
【摘要】根据黄河下游放淤固堤高浓度泥浆管道输送的实践与科技攻关所得的研究成果,提出利用潜吸式扰沙船在坝前2~40 km范围内,分调水调沙时期和发电供水期2个时段进行扰沙、抽沙,依据虹吸与水库拉沙原理将淤积在库底的细颗粒泥沙排出库外.分析表明,该方案较为经济且具有可操作性,通过水库调度与清淤措施的协调配合,可以实现延长小浪底水库寿命和输沙入海的目标.
【总页数】3页(P23-24,27)
【作者】耿明全;张春满;张效常
【作者单位】河南黄河河务局,河南,郑州,450003;黄河水利职业技术学院,河南,开封,475001;原阳黄河河务局,河南,原阳,450024
【正文语种】中文
【中图分类】P333
【相关文献】
1.小浪底水库泥沙管道高效输送的合理参数分析 [J], 曾杉;秦毅;李时
2.小浪底水库泥沙淤积特性及减淤运用方式探讨 [J], 李立刚;陈洪伟;李占省;李锐
3.小浪底及西霞院水库泥沙信息管理系统的开发 [J], 常婧华;董泽亮;李一丁
4.小浪底水库泥沙淤积问题初步探索 [J], 殷保合
5.小浪底水库泥沙管道输送的阻力损失分析 [J], 李时;秦毅;李国栋;李珊珊;刘强;曾杉
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小浪底主坝基础灌浆施工技术进步

小浪底主坝基础灌浆施工技术进步

小浪底主坝基础灌浆施工技术进步
沈安正;李立刚
【期刊名称】《水利学报》
【年(卷),期】2000(000)004
【摘要】小浪底小利枢纽工程在主坝基础灌浆中采用了自动记录仪和稳定浆液,调整结束标准,固结灌浆采用新的检查方法,并成功地进行了GIN灌浆法生产性试验,相应地推动了国内灌浆技术的发展.
【总页数】4页(P69-72)
【作者】沈安正;李立刚
【作者单位】水利部小浪底水利枢纽建设管理局,河南,济源,454681;水利部小浪底水利枢纽建设管理局,河南,济源,454681
【正文语种】中文
【中图分类】TV5
【相关文献】
1.核子仪在小浪底主坝质量控制中的应用 [J], 黄秋丽;张凡
2.小浪底主坝防渗墙接缝高喷灌浆防渗处理 [J], 高钟璞;王国民
3.灌浆技术在小浪底主坝工程中的应用 [J], 李立刚
4.小浪底主坝质量监测工作回顾 [J], 杨剑锋;王锁柱;等
5.小浪底水库水位骤变与主坝沉降变化规律分析 [J], 洪羽;王志刚
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[西藏]新建大坝渗漏成因分析与处理

[西藏]新建大坝渗漏成因分析与处理

西藏XX水库新建大坝渗漏成因分析与处理摘要:XX水库蓄水初期,随着库水位逐渐上升,观测孔内水位壅高,坝下游陆续出现的渗漏量不断增大,量水堰最大渗漏量达到300L/S 的异常现象,影响大坝安全。

通过大坝监测系统、电法探测、连通试验等成果,分析了坝基、绕坝、溢洪道、输水洞等渗漏主因,查找到主要渗流通道。

为大坝堵漏处理方案设计提供了决策依据。

本文还提出了安全渗流对保护下游生态有巨大作用的观点。

关健词:大坝渗漏成因分析处理the New Dam Leakage Analysis and Treatment at TibetJiangxiong ReservoirKey Words: Dam, Permeability, Cause,Analysis, TreatmentAbstract:At initial stage of storing, the water level in observation borehole was at a high level with the water level of Reservoir gradually rising, and leakage continue increasing at the downstream of the dam, maximum water flow raised up to 300L/S at the measuring weir, which affect a dam safety. Through analyzing the major causes of dam foundation and dame abutment and spillway and water intake tunnel on the basis of the results of dam observation system and Electricity detection and interconnection test, and found the main seepage channel. This paper provide a reference for dam impermeable scheme and propose that safety seepage would protect the entironment of downstream.1工程概况XX水库位于西藏山南地区贡嘎县境内,在朗杰雄曲上游河段XX雄曲上。

某水库的渗漏分析与治理建议

某水库的渗漏分析与治理建议

某水库的渗漏分析与治理建议发布时间:2021-06-17T15:17:22.673Z 来源:《工程建设标准化》2021年4期作者:沈德新[导读] 通过对大坝的渗漏情况进行统计、分析,初步判定大坝渗漏部位、原因沈德新长江岩土工程总公司(武汉)湖北武汉 430015摘要:通过对大坝的渗漏情况进行统计、分析,初步判定大坝渗漏部位、原因,根据初步判定布置钻孔、现场试验、孔内录像、声波探测,根据现场钻机各类现场试验验证、确定渗漏部位、范围,综合分析渗漏原因,根据分析结果提出相应的解决意见及建议。

关键词:水库;渗漏;分析;治理某工程于2009年12月30日开工,2011年7月6日大坝填筑完成,当年10月10日开始试蓄水。

在水库试蓄水过程中发现大坝渗流量为16.93L/s,随后观测发现大坝下游坝体浸润线较高。

2013年3月底开始大坝补强灌浆施工。

2013年9月19日大坝下游坝坡面1185m高程出现水平分布并与两岸坡基本联通的散浸带,两边距岸坡15~20m范围、右岸坡排水沟及原214省道路基陆续出现集中渗流,渗流量约3L/s。

险情发生时,蓄水位1212.19m,库容899.28万m3,三角堰流量23.21L/s,心墙渗流观测管流量0.461 L/s,坝顶累计沉降0.274m,水平位移0.049m(向下游)。

至9月23日,下游坝面1177~1188m高程散浸面积最终扩大到1403.6m2。

一、地形、地貌、地质及不良地质现象坝址岸坡坡面相对较缓,坡度约25°~45°,坡度变化不大,坡顶到河床底部高差约80.0m;右侧岸坡坡度35°~65°,局部较陡,坡度变化较大,S214省道从右坝肩通过,内侧为高5~15m的陡边坡。

河床底部地形平缓,水流缓慢,宽约40m。

大坝地层岩性较简单,河床底部覆盖层第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)漂卵石在坝基轴线处已经被清除,大坝填筑体主要为强、全风化基岩。

小浪底水库蓄水运行对矿井水害防治的影响评价

小浪底水库蓄水运行对矿井水害防治的影响评价

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(大紫泥岩以下)
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风化卸荷带中砂岩
规模小且分布零散, 对井田区的地下水及开采条件影 响是局部的, 但应注意与导水构造的连通。而新安煤 矿二% 煤开采所产生的导水裂隙带是否与库水连通是 矿井水害防治的关键因素。 按国家煤炭工业局 $... 年颁发的新规范, 对!类 水体, 在不允许导水裂隙带顶点波击水体的条件下, 水 体下的压煤允许开采。本文采用原煤炭工业部制定的 《水文地质规程》 附录七推荐的经验公式 (中硬覆岩强 进行了计算。从新安煤矿二% 煤层顶 度为 ,. - ’.2&3) 面起算的导水裂隙带 (包括跨落带) 顶点的最大高度与 采高 具 有 表 $ 所 列 的 关 系 。 新安煤矿二% 煤层厚. 表! 二# 煤顶板以上导水裂隙带高度与采厚关系 (0) )(’%,1-2 *:1/ &(,;((2 96%9< &(’, :(13:, %24 $%&’( !
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界延至风化卸荷带下界, 仍有 %,"* 以上的隔水、 相对 隔水岩体。因此, 依据各部位二 % 煤顶面以上覆盖的 基岩厚度, 分区限定采高, 水库蓄水对新安煤矿资源的
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新安煤矿淹没区分布图
窑采空区, 对本井田煤层开采影响不大。
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小浪底水库浑液面沉降初步研究解读

小浪底水库浑液面沉降初步研究解读

小浪底水库浑液面沉降初步研究*李涛张俊华陈书奎王艳平马怀宝(水利部黄河泥沙重点实验室黄河水利科学研究院郑州 450003)摘要:本文统计整理了2001年~2003年小浪底桐树岭水沙因子站的实测资料,利用Roberts经验公式和Kynch公式,进行了小浪底浑水水库浑液面浑水厚度和沉降时间计算。

计算结果与实测资料对比表明,利用Roberts经验公式计算的浑水厚度比用Kynch公式计算的更接近实际。

关键词:小浪底浑水水库沉降1 引言含沙水流入库并以异重流的形式运行至坝前时,由于水库没有开闸泄流,或者即使泄流,但其泄量小于异重流流量,则继之而来的超过泄量的异重流,受大坝的阻挡形成涌波反射,速度较低时形成长波,速度更低时长波消失,异重流的动能转换为势能,浑水厚度不断加大,在坝前段即形成浑水水库[1,2]。

随时间的推移,清浑水交界面不断升高,且逐渐向上游延伸。

浑水水库是相应于水库异重流问题研究的一种特殊现象。

高含沙浑水中大部分泥沙以很慢的速度群体下沉,异重流停止后,由于浑水水库的存在,水库可在相当长的时间内保持较高含沙量排沙,该时段内的排沙即为浑水水库排沙。

若仅从排沙耗水率的角度考虑,浑水水库排沙可较异重流排沙低的多。

例如刘家峡水库异重流排沙耗水率为7.6~361m3/t[3],官厅水库为15~200m3/t[4],而浑水水库一般为1.5~l0 m3/t[5]。

因此,开展浑水水库排沙研究,在流域来水偏枯的情况,尤其是水资源利用异常紧张的黄河流域具有更加特别的现实意义。

对黄河小浪底水库而言,利用浑水水库的特点,更有利于优化出库水沙组合。

浑水水库内清浑水界面(以下简称浑液面)沉降速度、含沙量和粒径分布规律等,是研究计算浑水水库极为重要的几项指标。

本文拟对小浪底浑水水库浑液面沉降速度进行初步探讨。

2 小浪底浑液面变化过程分析清浑水交界面的界定问题历来就是一个引起较多争议的问题。

部分学者根据浑液面的性v=处的位置作为清浑水交界面即浑液面。

小浪底水利枢纽左坝肩4#排水洞渗漏问题分析

小浪底水利枢纽左坝肩4#排水洞渗漏问题分析

小浪底水利枢纽左坝肩4#排水洞渗漏问题分析
郭卫新;郭建新;张涛
【期刊名称】《华北水利水电学院学报》
【年(卷),期】2007(028)001
【摘要】小浪底水利枢纽左坝肩4#排水洞是地下发电厂房上游的主要排水帷幕,通过对其排水量长期观测资料与渗压计监测资料以及库水位之间的线性特征进行了综合分析,合理解释了4#排水洞的水量变化与渗漏来源和途径之间的关系,确定了洞水遵循未饱和岩体渗水规律,水量主要来自绕坝渗漏,初步判定了库水渗漏点位置.为绕坝渗漏治理方案提供了切实可靠的依据.
【总页数】4页(P28-31)
【作者】郭卫新;郭建新;张涛
【作者单位】黄河勘测规划设计有限公司,河南,郑州,450003;河南省第二地质勘查院,河南,许昌,461000;黄河勘测规划设计有限公司,河南,郑州,450003
【正文语种】中文
【中图分类】TV543+.6
【相关文献】
1.小浪底水利枢纽两岸坝肩山体渗漏原因与对策 [J], 畅建成;陈东亮;崔玲秋;宫继昌
2.三道湾水电站左坝肩绕坝渗漏量估算及渗透稳定分析 [J], 张瑜
3.石膏山水库左坝肩绕坝渗漏问题分析 [J], 陈世伟
4.百色水利枢纽左坝肩山梁渗漏评价 [J], 黄国展
5.西安市黑河水库左坝肩渗漏三维数值模拟及坝肩坡体稳定性分析 [J], 樊秀峰;钱会;简文彬;吴振祥
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+ 中图分类号 : TV 6 9 7 . 3 2
文献标志码 :A
3 分布于 右 岸 ; 5 5m, ③P 2 岩 组。 以 粉 砂 质 粘 土 岩 与细砂岩为主 , 呈软硬相 间 互 层 , 总厚度8 6 8~1 1 4 分布于 右 岸 F m, ④P 1断层至 F 2 2 岩 3 0 断 层 之 间; 组 。 以厚层粉质 粘 土 岩 为 主 , 夹有薄层粉砂岩及
裂构 造 发 育 , 总 体 上 岩 层 分 布 平 缓, 属 单 斜 构 造。 对坝址区渗流起控制作用和工程影响较大的断层
[ 4] 。 位于河谷右岸坡脚附近 , 主要有 : 大 ①F 1 断层
叠系 ( 岩 层, 阶地和河谷中的地层主要为第四 T) 系松散沉积物
[ 2]
。 基岩地层基本上可分为五大岩
Kx Ky Kz 河床主帷幕上 Kx Ky Kz 河床主帷幕下 Kx Ky Kz 右岸 Kx Ky Kz
位置 左岸 渗透系数 强风化带
3. 0×1 0-4 3. 0-3 0×1 3. 0×1 0-3 2. 0-4 5×1 2. 5×1 0-3 -3 2. 0 5×1 1. 5×1 0-3 1. 5×1 0-2 -2 1. 5×1 0 0-4 2. 0×1 2. 0-3 0×1 -3 0 2. 0×1

Γ 1

H Kn → n 烆
x, z, t x, z ∈Γ t≥ 0 =q y, y, 1, ( )
( ) 1 式中 , H 为 含 水 层 水 位 标 高; Kx 、 s 为 贮 水 率; μ Ky 、 Kz 分别为x、 z 方 向 的 渗 透 系 数; ε为含水 y、 层源汇项 ; H0 为 含 水 层 初 始 水 位 Ω 为 渗 流 区 域; 分布 ; Kn 为边 界 面 法 向 方 向 的 渗 透 系 数 ; n 为边 界面的法向 方 向 ; 包 Γ 1 为 渗 流 区 域 的 二 类 边 界, 括承压含水层底部隔水边界和渗流区域的侧向流 ) 定义为二类边界的单 量或隔水边界 ; x, z, t q( y, 。 位面积流量, 流入为正、 流出为负、 隔水边界为0 ) 对式 ( 进行有限元离散 , 得到整个渗流区域 1 的代数方程 : 1 ( ) 2 P Ht +F t Δ ; 式中 , 传 导 矩 阵) G 为总 体 渗 透 矩 阵 ( t为时间 Δ 1
1 概况
小浪底水利 枢 纽 位 于 河 南 省 洛 阳 市 以 北 4 0 距下流花园口约1 m。 水 k m 的黄河干 流 上 , 2 8k 库上游正常蓄水位 2 死水位2 总 0 m, 0 m, 7 5. 3 0.
8 3 下游河道多年平均河水位 库容 1 m; 2 6 . 5×1 0
分 细砂岩 , 底部为结核状砾岩 , 总厚度 5 5~6 8 m, 。主要分 布于右岸及 河 床 下 部 ; 图 1) ⑤T 岩 组 ( 布于左岸 , 部分在河床下部 , 为各种砂岩 、 页岩 、 粘 土层组成 , 其透水 性 主 要 取 决 于 各 岩 类 在 地 层 中
2 数学模型及数值模拟软件
水库坝址区岩 体 为 非 均 质 各 向 异 性 , 则三维
5] 可表示为 : 地下水流非稳定运动的数学模型 [
H H H K K 烄 x = + + y s μ x t x y y

) (

H K z ∈ Ω, t≥ 0 z +ε x, y, z z 烅 H x, z, t)t=0 = H0 x, z ∈ Ω, t≥ 0 y, y, (
第3 3卷 第3期 2 0 1 5年3月 ( ) 文章编号 : 7 0 0 7 5 0 9 2 0 1 5 0 3 6 1 0 0 7 0 0 - - -
水 电 能 源 科 学 W a t e r R e s o u r c e s a n d P o w e r
V o l . 3 3N o . 3 a r . 2 0 1 5 M
图 2 坝址区高程三维图 a m a r e a e l e v a t i o n t h r e e e n s i o n a l d i a r a m d i m F i . 2 D - g g
G + P H t } { Δ
t t +Δ

、 增量 ; P 为贮水矩 阵 ; H H t t时 t +Δ t、 t 分 别 为t+Δ 刻未知节点水头列阵 ; F 为已知的右端项
[ 6]
图 3 水文地质概念模型图 F r o e o l o i c a l c o n c e t u a l m o d e l d i a r a m i . 3 H d g g p g g y

本文采用 F l o w 地下水数值模拟软件进行 e f 坝址区的地下水 位 模 拟 计 算 , 该软件具有快速精 确、 自动调节模拟时间步长 、 有限单元自动加密或
放疏 技 术 和 先 进 的 图 形 可 视 化 技 术 等 特 点 。 l o w采用伽辽金法为基础的有限单元法及内置 F e f 若干先进的数值 求 解 法 来 控 制 和 优 化 求 解 过 程 , 即快速直接求解法 , 以减少数值弥散 。
3 计算模型及参数取值
3. 1 模型计算范围及水文地质概念模型 模型计算范围以坝底轮廓线为界 , 向河流上 、 左、 右岸向山体分别延伸 2 下游各延伸 5 0 0、 0 0m, 弱 3 0 0m。 垂向 上 根 据 风 化 强 弱 分 为 强 风 化 带 、 模 风化带和微 风 化 带 。 模 型 顶 部 高 程 为 2 6 0 m,
间夹 有 细 砂 岩 , 巨 厚, 位 于 右 岸 最 下 部, 透水性很 小, 可视为不 透 水 层 ; ②P 岩 组 。 为 各 色 厚 层 中
2 2
细砂岩 , 中间夹有粗砂岩及砾状砂岩 , 总厚度5 2~
图 1 小浪底水利枢纽左岸山体地质横剖面图 e o l o i c a l c r o s s s e c t i o n o f l e f t b a n k m o u n t a i n o f X i a o l a n d i d a m r o , 修回日期 : 收稿日期 : 0 4 2 5 0 7 1 6 2 0 1 4 2 0 1 4 - - - - ) 基金项目 :国家自然科学基金项目 ( 5 1 0 7 9 0 4 3 , : 作者简介 :顾正聪 ( 男, 硕士研究生 , 研究方向为水文地质 , 1 a i 9 8 7 E-m l u c o n 1 0 1 9@1 6 3. c o m -) g g
1 4 高程 型底 部 取 至 相 对 隔 水 层 P 2 和 P 2 以 下, 。 水 库 蓄 水 后, 为 -5 图 2) 大坝上游水库淹 0m(
没区为第一类边界 , 随水库蓄水位的变化而变化 ; 其余为 下游边界为定水头边界 , 水位为 1 5 m, 4 1. 第二类 边 界 , 坝体与坝 基 接 触 处 假 定 为 不 透 水 边 。 界, 模型底部为隔水边界, 水文地质概念模型见图3
计算时主要考虑对地下水起控制作用的岩体和具 有一定规模的断层及节理裂隙结构面 。 选取河床 中心线 与 坝 轴 线 的 交 点 作 为 原 点 , 正北向为x 轴, 正西向为 y 轴 , 垂 直 向 为z 轴 的 计 算 坐 标 系。 根据地形地貌 、 构造及岩体渗透性分区 , 将坝址区 三维有 剖分成 7 5 个节点 和 1 3 2 个单 元 , 2 1 7 6 6 3 限元网格剖分图见图 4。
[] 的百分含量 , 总厚 度 在 3 0 0m 以上 3 。坝址区断
防 凌、 减淤为 5 m。 工 程 开 发 目 标 以 防 洪 、 1 4 1. 主, 兼 顾 供 水、 灌溉和发电, 蓄 清 排 浑, 除 害 兴 利,
1] 。 坝址区岩 体 主 要 为 二 叠 系 ( 综合利用 [ 和三 P)
小浪底水库大坝坝基渗漏影响分析
黄 勇1, 向 衍2 顾正聪1,
) ( 1 0 0 9 8; 2.南京水利科学研究院 ,江苏 南京 2 1 0 0 2 9 1.河海大学 地球科学与工程学院 ,江苏 南京 2 坝体及坝基的渗漏不可避免 , 渗流对其稳定性影响较大 , 确定渗流量及 主 要 渗 漏 部 位 尤 摘要 :水库运行期间 , 显重要 , 以小浪底水库大坝为例 , 采用 F 并与观测孔的实 e f l o w 地下水数值 模 拟 软 件 计 算 坝 址 区 的 地 下 水 位 , 测水位进行拟合 , 反演获得坝址区各种材料的渗透参数值 , 并在此基础上 , 对坝基深厚覆盖层和断层等条件变 化时的渗流量进行模拟预测 。 计算结果表明 , 坝基深厚 覆 盖 层 和 断 层 对 坝 基 的 渗 漏 量 影 响 明 显 , 应加强坝基 和断层的补强灌浆措施 。 关键词 :坝基 ;渗流量 ; F l o w 软件 ;深厚覆盖层 ;断层 ;小浪底水库大坝 e f
1 粘 土 质 页 岩 为 主, 其 组: ①P 2 岩组 。 以各色页 岩 、
致沿东西向与河谷平行 , 断层在水平方向隔水 , 两 侧影响带透水性较强 , 穿越大坝上下游 , 是大坝基 。 图 1) 础处理的灌浆 部 位 之 一 ; F ②F 2 3 6、 2 3 8断层( 位于左岸中部偏南 , 大致呈东西走向 , 两断层西部
3. 5×1 0-5 3. 0-4 5×1 3. 5×1 0-4 5. 0-5 0×1 5. 0×1 0-4 -4 5. 0 0×1 5. 0×1 0-5 5. 0×1 0-4 -4 5. 0×1 0 0-5 3. 0×1 3. 0-4 0×1 -4 0 3. 0×1
/ c m s 微风化带 3. 5×1 0-6 3. 0-5 5×1 3. 5×1 0-5 5. 0-6 0×1 5. 0×1 0-5 5. 0-5 0×1 5. 0×1 0-6 5. 0×1 0-5 5. 0×1 0-5 0-6 3. 0×1 3. 0-5 0×1 0-5 3. 0×1
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