第七章 库坝区渗漏问题

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水库管理过程中土坝渗漏的成因及应对措施

水库管理过程中土坝渗漏的成因及应对措施

水库管理过程中土坝渗漏的成因及应对措施摘要:目前国内存在的小型水库主要是在20世纪修建,由于“土法上马”“三边”工程,加上财力物力缺乏,经过多年的运行,很多都呈现大量病险问题。

随着时代的快速发展,在世界多极化的发展情况下,粮食安全日益重要,对水资源的需求也逐步提高,在广大农村,小型水库发挥着积极重要的作用。

本文对水库管理过程中土坝渗漏的成因进行深入的分析,并针对不同的渗漏问题提出了应对措施;详细介绍水库管理过程中土坝渗漏问题的应对措施,以期提升土坝质量,保障水库的稳定运行。

关键词:水库;土坝;渗漏引言我国河流面积辽阔,水库数量众多,起灌溉、防洪等作用,社会效益与经济效益十分显著。

部分水库在建设时期存在技术落后、质量标准低等问题,加上水库维修养护不到位,催化了工程老化程度,以至于土坝发生渗漏现象。

若不及时采取管理措施治理水库土坝渗漏问题,将加剧对水库工程产生的不利影响,甚至导致水库无法正常蓄水,降低土坝结构强度,引发岩土变形,严重情况下甚至还有发生溃坝的风险,因此必须深入分析水库管理过程中土坝渗漏的原因,并采取有效措施加以应对,保障水库的良好运行。

1水库除险加固概述各项因素都会影响水库的稳定运行,人力破坏、设备材料老化以及环境因素等,都会对水库造成侵蚀,以至于水库的正常运行受到影响。

所以,要想始终稳定运行水库,发挥出水库工程的社会效益,就应该及时排查水库存在的运行隐患,并根据问题产生原因对水库进行加固和修补,这就是水库除险加固施工。

2土坝渗漏的原因2.1坝体施工质量差,黏土防渗墙不到位水库建设采用是三边工程,边设计边施工;坝体填筑土料主要是山体剥落的砂壤土,土质较差;最初的黏土心墙高只有8m,其后增加的黏土斜墙厚度也不够,不能满足坝体防渗要求;水库最初蓄水时渗水严重,险些酿成灾难;水库蓄水后渗漏一直存在,虽经多次处理,没有从根本上解决渗漏问题。

2.2临时溢洪、圬工涵洞封堵措施不到位临时溢洪封堵未全面采用黏土回填,封堵部分与黏土心墙(或黏土斜墙)、山体之间未建立有效防渗体;圬工涵洞封堵长度不够,封堵材料与涵洞壁及坝体之间没有形成封闭的防渗体系;致使临时溢洪、圬工涵洞封堵后渗水不断,后经翻修和灌浆处理,仍有漏水现象。

水库土石坝坝后出现渗漏处理措施

水库土石坝坝后出现渗漏处理措施

水库土石坝坝后出现渗漏处理措施下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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我区水库土坝渗漏几种处理措施

我区水库土坝渗漏几种处理措施

我区水库土坝渗漏几种处理措施
我区水库土坝渗漏的几种处理措施摘要:土坝是土料堆积而成,具有一定的透水性的堤坝。

因此水库蓄水以后总会有较小的裂缝或渗漏,这是不可避免的。

但是,如果裂缝过宽或者渗漏量过大,坝坡出现台水散浸就会直接危及大坝安全。

因此,对土坝裂缝、渗漏必须引起注意,及时采取措施进行处理。

关键词:小型水库;土坝渗漏;治理
一、土坝渗漏的类型与原因
1.坝体渗漏。

一是筑坝土料差,如含有杂质,透水性大等,施工时碾压不密实;二是坝身单簿导致渗径过短;三是坝下排水体堵塞失效或根本未设排水体;四是坝下原封堵漏洞漏水;五是白蚁在坝体内筑巢产生危害。

2.坝基渗漏。

坝基表层为厚度不大的弱透水层,下层为强透水层,没有采取必要的排水减压措施,形成管涌和流土石方;粘土铺盖暴露出水面,受到日晒而开裂,致使铺盖有效长度缩短,坝基渗透坡降增大,渗流出逸处形成管涌或流土;排水沟、减压井和其它设备被淤塞,失去排水减压作用,致使下游出现沼泽化,甚至形成管涌。

3.接触渗漏。

土坝坝基未进行彻底清理;坝与地基接触面未做接合槽或结合槽尺寸过小;土坝与两岸连接处岸过陡,清基不彻底;防渗设备与基岩连接时未做截水墙;土坝与混凝土建筑物连接处未设防渗刺墙与防渗刺墙长度不足;坝下涵管未设截水环或截水环高度不足等。

《库坝区渗漏问题》课件

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• 库坝区渗漏问题概述 • 库坝区渗漏问题的原因分析 • 库坝区渗漏问题的检测与评估 • 库坝区渗漏问题的治理措施 • 库坝区渗漏问题的预防与控制 • 案例分析
01
库坝区渗漏问题概述
库坝区渗漏问题的定义
定义
库坝区渗漏问题是指在水利工程中,由于库坝区结构或材料缺陷、地质条件不 良等原因,导致库水通过非正常途径向下游或周边地区渗漏的现象。
,从而判断是否存在渗漏。
评估方法
01
02
03
04
经验评估法
根据经验判断渗漏的可能性及 严重程度,如根据库坝区的地
质、水文条件等。
数值模拟法
利用数值模拟软件,建立库坝 区的模型,通过模拟计算,评 估渗漏的风险及影响范围。
现场试验法
在库坝区进行现场试验,如压 水试验、注水试验等,获取渗
漏的相关参数。
综合评估法
植被护坡与生态恢复
对老旧或存在隐患的坝体进行加固或修复 ,提高坝体的抗渗性能。
在库岸和坝体周围种植耐水性强的植物, 恢复生态,减少水土流失,增强土壤的抗 渗性。
控制措施
快速应急响应
一旦发现渗漏,立即启 动应急预案,控制水源
,减小渗漏的危害。
注浆堵漏
利用高分子材料进行注 浆,填充坝体内部的裂 缝和孔洞,达到止水效
结合多种方法进行综合评估, 以提高评估结果的准确性和可
靠性。
检测与评估流程
进行检测工作
按照检测方法的要求进行实地 检测,获取相关数据。
进行评估工作
根据评估方法的要求进行评估 ,得出评估结论。
制定检测与评估计划
明确检测与评估的目标、范围 、时间等要求。
数据处理与分析

水库大坝异常渗漏原因及处理措施

水库大坝异常渗漏原因及处理措施

水库大坝异常渗漏原因及处理措施
水库大坝异常渗漏原因及处理措施
1、水库大坝异常渗漏
造成水库异常渗漏的主要因素有大坝选址不当、大坝清基不彻底、大坝施
1966
建巢,从而对水库大坝造成危害。

4、水库异常渗漏的处理措施
根据通过现场勘察和结合水库修建情况、运行情况进行综合分析,查准渗漏成因和类型,对水库不同类型的渗漏进行不同的整治方案。

由于大坝筑坝材料不满足规范要求和大坝施工质量差造成的渗漏可通过钻孔对大坝坝体进行勘察,室内
土工试验查明坝体填筑土料的物理力学性质,同时对坝基基岩进行压水试验,查明基岩渗漏带范围,根据基岩渗漏带厚度采取帷幕灌浆、土坝灌浆或土工膜防渗的方式进行整治。

比如我县龙会水库,由于水库修建于石灰岩地区,修建时未进行地质勘察,筑坝时施工质量差,水库建成后发现水库左坝肩基岩渗漏、同时水库外坝反滤层上部呈带状渗水。

通过地质勘察,发现水库基岩强透水带厚8—12m,同时坝体
2008
,采。

水库大坝渗漏原因及防治方法

水库大坝渗漏原因及防治方法

水库大坝渗漏原因及防治方法水库大坝渗漏是水利工程较为常见的问题,类型众多,状态多样,成因复杂,后果严重,必须高度重视,切实加强防治。

本文分析了大坝渗漏原因,介绍了相应的防治措施。

标签:水库大坝;渗漏原因;防治小型水库是以农田灌溉为主,兼顾城镇供水、防洪为一体的综合性效益的水利工程。

坝体作为水库运行和防洪抗汛的主要水工建筑,长时间运行使用后,必然会存在防渗体风化、细粒土流失,导致坝身或坝基渗漏的现象,不但直接降低了蓄水功能和效益,也给工程带来安全隐患,对水库坝身的整体安全稳定和节能灌排产生影响。

1、大坝渗漏的常见类型和状况大坝渗漏的表现相当多,而且状态复杂,它的主要危害有:如其渗漏量较大,将使水库效益显著降低,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形,治理难度也较大,是水电建设和使用中的突出问题。

1.1 大坝渗漏的常见类型从土石料透水性质和渗透破坏发生的机理看,大坝在水流渗透和外力的作用下,会使坝体的土石料受到冲击,土石料的颗粒或颗粒成分、颗粒结构等,发生相对移动,此现象称之为大坝渗漏,也称渗透破坏。

渗透水流作用下的坝体土石料抗剪切强度降低,坝基发生不均匀沉降、局部沉降和冲剪破坏,即为形变破坏。

破坏形式根据形成原因分为孔隙性渗漏、裂隙性渗漏、管道式渗漏等几种形式。

1.1.1孔隙性渗漏:水流透过土石料孔隙间隙产生的渗漏,一般是孔隙均匀流态,渗流量的大小主要取决于土石料的颗粒级配及其渗透系数。

例如黄土、各种粒径的砂层及砾石等。

1.1.2裂隙性渗漏:水流透过土石料中节理、裂隙产生的渗漏。

当节理、裂隙错综复杂时,裂隙性渗流近似均匀流态;当节理、裂隙发育不规则时,裂隙性渗流呈非均匀流态。

裂隙性渗漏量的大小取决于节理、裂隙的发育程度。

1.2 大坝渗漏及其后果水库蓄水运行以后,开始持续受到渗流、破坏、冲刷、冻融等作用,还有可能受到非正常频率洪水和地震的破坏作用,建筑结构逐渐老化,坝体承受水压力、风浪压力等巨大荷载作用的能力不断下降,因而必须及时通过安全鉴定评价分析,准确掌握坝身应力变化规律,找出危及大坝安全的主要原因,并加固补救,以保证大坝的安全运行。

库坝区渗漏问题

库坝区渗漏问题

库坝区渗漏问题库坝区渗漏是指库水沿岩石孔隙、裂隙、断层、溶洞等向库盆以外或通过坝基(肩)向下游渗漏水量的现象。

水库的作用是蓄水兴利,在一定的地质条件下,水库蓄水期间及蓄水后会产生渗漏。

对任何一座水库来说,在未采取有效的工程处理措施的情况下,如果存在严重的渗漏现象,将会直接影响到该水库的效益。

而坝区的渗漏,在不少情况下往往导致坝基产生渗透变形,威胁到大坝的安全。

所以,库坝区渗漏问题,是非常重要的工程地质问题,也是最常遇到的问题。

国内外都有不少水库,由于渗漏严重,蓄不住水而成干库;因坝基出现渗透变形而不得不投人大量人力物力来进行处理。

当然,水库蓄水后,水域面积比较大,自然条件又千差万别,十分复杂,如果要求每座水库都滴水不漏,显然不现实。

在工程设计中,一般都要求使水库的渗漏量小于该河流段平水期流量的1%~3%。

由此可见,在水库工程规划设计中,应充分重视库坝区周围地形地质条件的调查研究,不仅要选择好坝址,而且应该选择好库址。

第一节库区渗漏一、水库渗漏的类型(一)水库渗漏的种类水库渗漏可分为暂时性渗漏和永久性渗漏两种。

1.暂时性渗漏水库蓄水初期,由于库水位逐渐抬高,因湿润、饱和库水位以下岩土层的孔隙、裂隙和空洞,导致库水量损失,这种方式的渗漏损失称为暂时性渗漏。

一般情况下,这部分漏失的水量,不会渗到库外,而且经过一段时间后就会停止,并不构成对水库蓄水的威胁,更不致于影响水库的效益。

暂时性渗漏量的大小,取决于被饱和岩层的体积及其空隙串,以及库区的地质条件和水文地质条件。

例如,库盆若由空隙率高的岩层构成,地下水位又很深,或者是在干旱地区,暂时性渗漏损失的水量就会相对较大。

2.永久性渗漏永久性渗漏是指水库蓄水后,库水通过库岸或库盆底部的岩土体中的孔隙、裂隙、断层及溶隙、溶洞等渗漏通道,向库外邻谷、低地或远处低洼排水区持续不断的渗水现象。

这种向库区以外的渗漏,必将直接影响水库蓄水,还可能造成浸没、沼泽化、盐渍化等不良现象。

水库大坝渗流问题及防渗措施

水库大坝渗流问题及防渗措施

水库大坝渗流问题及防渗措施摘要:随着我国社会经济的蓬勃发展,国内的水利工程项目也随之逐渐扩大规模。

渗流一直以来是影响水库大坝安全的重要问题,主要影响因素包括地质条件差、坝基岩体不连续或是坝体填筑材料。

目前主要的处理措施包括在基础下设置灌浆帷幕、在黏土芯接触面设置反滤层、坝体下游设置排水沟、坝址处设置防渗墙等。

由于基础材料力学性能不同、水力压裂、不均匀沉降等问题,坝体易形成裂缝并进一步加剧渗流问题,形成渗流通道,故预防水库大坝渗流的关键点就在于排水。

关键词:水库大坝;渗流问题;防渗措施引言水库大坝运行期间可能会出现渗流问题,从而威胁其安全。

需要认真研究和切实解决的危险问题,例如渗流问题、高速流引起的冲刷和侵蚀、沉积物和碎屑堵塞出口设施,甚至堵塞出口结构(如溢洪道)的闸门。

本文通过总结水库大坝渗流问题及防渗措施,预防水库大坝出现问题。

1水库大坝渗流问题1.1土石坝渗流问题所有的土石坝都有一定的渗漏,由于水库中的水通过坝体及其基础寻找阻力最小的路径,可能会对水库大坝安全造成一些危害。

如果处理和控制不当,渗流可能导致水库大坝溃决。

如果允许大量渗流继续不受阻碍,则渗透力可能会侵蚀细土颗粒,并将其冲出,导致水库大坝在内部侵蚀过程中管涌破裂,或产生隆起问题。

因此,渗流可能被视为土石坝最常见的事故,许多土石坝的失效记录在水库大坝失效登记册中。

应在设计阶段对此类危险进行防护,如果在水库大坝寿命期内出现,则必须仔细调查该情况,并应尽早采取必要的补救措施,以防止其发展为破坏条件。

通过坝体的渗流可能出现在下游面、坝趾上方或下游桥台的任何位置。

在这种情况下,应降低潜水面,以将其出口点限制在坝体内。

建造大型水坝的需要导致了分区填水坝的发展,其中可以使用不同类型的土壤材料并以防止渗漏的方式放置。

首先,中间的不透水岩芯可以是粘土,也可以是混凝土或沥青混凝土,将作为主要的防渗措施。

在岩芯的上游和下游侧,还应设计过滤区,以防止地震、沉降或水力压裂造成的岩芯裂缝中的任何残余渗流或泄漏。

水库大坝渗漏原因及处理方案分析

水库大坝渗漏原因及处理方案分析

水库大坝渗漏原因及处理方案分析[摘要] 本文介绍某水库基本情况,对其渗漏险情及成因进行分析,最后提出了渗漏处理方法措施。

[关键词] 水库大坝渗漏治理措施1.工程概况本水库大坝坝顶高程为307.5 m,水库正常水位304.5 m,正常库容115.0 万m3,总库容143.0 万m3。

水库位于山区,大坝为土坝,最大坝高16.82 m。

根据《防洪标准》(GB 50201-94)规定,该工程为四等工程,小(I)型水库,其主要水工建筑物为四级,次要建筑物为五级。

2.渗漏险情及成因分析2.1 渗漏险情该工程1962 年 4 月开始蓄水投入运行,当年蓄水后,左坝脚出现30 m2散浸,1966 年7 月,洪水急剧上涨,坝涵出水口有明显土粒溢出,坝内坡严重变形,1975 年6月,洪水水位离坝顶 1.0 m 时,右坝脚出现约8 L/s 渗流量,在300.734 m 高程处,外坡发生沉陷,形成 6 个塌坑,最大塌坑直径2.5 m;1984 年汛期,洪水位离坝顶0.8 m,坝涵渗漏量加大为14 L/s,在坝内坡299.867 m 高程处,内坡出现沉陷,大坝出现险情;1998 年7 月,洪水上升较猛,而因库内输水隧洞阻塞,坝涵的放水卧管早已毁坏,坝涵侧墙断裂,在坝内坡298.00m 高程处出现漩涡水,当时采用抛石、棉被临时堵塞,坝外坡冲淘变形较大,其冲沟长20 m,宽1.5 m,右坝顶土料往下跨塌,严重危及大坝安全。

2.2 病险成因分析该大坝为均质土坝。

因周边均为白垩系下统洞下场组(K1d)紫红色泥质粉砂岩、粉砂岩,粉砂质泥岩及细砂岩风化而成的泥质红砂壤土,没有粘土,泥质红砂壤土土料质量差,而大坝填筑土料基本上均是红砂壤土。

根据原施工记载,当时上大坝群众每天约300 多人,是“大兵团”作战,质量难保证。

土层填筑厚度达1 m 多厚,每次夯压次数,土料填筑层,都未按设计要求操作,少压、漏夯严重。

又因大坝在1977 年10 月加高 4.5m 时,未作接缝处理,从而造成大坝土质不均匀,加高所用的土料基本上杂乱土石,土料杂物多,孔隙率较大。

第七章 人工示踪方法

第七章 人工示踪方法

第七章人工示踪方法§ 7.1导论人工示踪剂是检测大坝渗漏的一种基本工具。

为了减少渗漏,通常采用一定的加固补强措施降低地层的渗透性。

此时,则需要查清水库与下游泉相连通的地下水渗漏通道。

最直接有效的获取方法是引入几种示踪试验。

本章介绍如何将这些技术用于鉴别钻孔揭露的渗漏水流的位置并测量水流的相关参数,及垂向断面上温度和电导的分布,这和第三章中介绍的渗透系数试验,以及第四章介绍的地质测井技术等补充技术有机联合使用。

水在钻孔中流动可能既有水平流又有垂向流。

精确地测定这些水流的技术是不同的,以后将会介绍。

通常进行水库渗漏的研究都是在库水与下游出现的泉或漏水点之间水力梯度较高下进行。

地下水流速较快,使精确测量变得复杂化,但对于大坝渗漏调查,高精度的测定地下水流通常是不需要的。

大多数情况下,更重要的是查找渗漏发生的位置和测量地层中的水流通道以及它的地质结构的连续性,而并非流速的绝对定量的值[1][2]。

若钻孔中的水流与库水有较密切的联系,则钻孔中的水位将随着库水位的波动出现明显的变化。

因此,不同的库水位下重复水流动试验是非常重要的。

在许多情况下,仅当库水位达到一个特定的水位以上时孔中才发生水的流动。

§ 7.2 示踪剂的选择在各种水利工程测试技术中,示踪方法占有特殊的地位,因为该方法能直接了解地下水运动过程和分布情况。

近四十年来,除了传统的染色示踪法和盐类示踪法外,已出现了同位素示踪方法。

这种方法对于解决水利工程、地基基础、地下水的开发、污水排放和环境保护等能起到特别重要的作用[3]。

放射性示踪法是指采用具有放射性的溶液或固体颗粒模拟天然状态的水或泥沙的运动规律特性,并用放射性测量方法观测其运动踪迹和特征的一种技术。

追踪地下水流动的示踪剂,要求尽可能同步地随同所标记地下水一起运动,因此用作示踪剂的物质必须能正确地或相当近似地反映被标记成分的运动状态。

放射性示踪剂分为直接的和间接的两种。

直接的示踪剂是与被研究成分完全相同的放射性元素或化合物。

水库大坝渗漏原因及防护措施

水库大坝渗漏原因及防护措施

水库大坝渗漏原因及防护措施摘要:渗漏问题是水库大坝工程中的常见问题,而随着近年来水坝加固技术的不断发展,在水库大坝的渗漏防治上有了很大的进步,对于出现渗漏的水库大坝应该具体分析其出现渗漏的原因,并根据原因针对性地采取相应的防治措施,从而有效维持和延长水库大坝的寿命,增加水库大坝的经济效益。

本文对水库大坝渗漏原因及防护措施进行分析。

关键词:水库大坝;渗漏原因;防护措施水库建设中,预防水库坝体渗漏是一项重要工作。

我国多年来的实践显示,水库大坝、堤坝渗漏现象比比皆是,不但直接降低了蓄水功能和效益,也给工程带来隐患,影响到大坝工程质量和效益目标。

联系实际,把握水库大坝渗漏的状况和原因,提出准确的防治措施,有效杜绝水坝渗漏,对提高水库建设质量,更好地为三农服务,为现代化建设服务,意义重大。

1水库大坝存在的破坏隐患水库大坝长久受到河流、山体等压力的冲击,使得水库大坝在长久使用过程中会出现一定的病害,主要包括变形破坏和渗漏破坏,其中渗漏破坏主要是大坝基体下渗漏的水流,会使大坝本身的某些颗粒发生移动,导致大坝基体部分结构会出现变化,导致渗漏的发生。

而变形破坏则是在渗流的冲击下大坝本身抗剪强度降低,使得坝体某些部位出现不均匀的裂缝、变形或下滑,导致形成崩岸、滑坡等变形形式。

由此可见,渗漏问题是导致水库大坝寿命降低,经济效益下降的主要原因,大坝渗漏会使坝体软弱结构面的强度降低,是坝体中的某些断裂带或岩土的结构发生变化,导致变形发生。

而随着时间的推移,大坝周围的相邻低谷和洼地扬压力会增加,使得下游地的水位抬升,淹没建筑物的地基。

2大坝渗漏形成原因根据大坝渗漏发生的部位不同,分为坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏三种情况,各种渗漏的原因分析如下。

2.1坝体渗漏主要原因大坝在加高培厚过程中,坝体通过很多次规模的扩建,新、旧坝体连接的位置处置不好,筑坝土石料质量差,土石料水性大、回填土中块石及杂物过多,引发坝体渗漏隐患。

如果大坝提高蓄水水位,坝体的防渗体将承担更大的水压力,进而导致防渗墙失去其用途,存在溃坝的危险。

水库大坝产生渗漏的主要原因及其应急处理措施的探讨

水库大坝产生渗漏的主要原因及其应急处理措施的探讨

水库大坝产生渗漏的主要原因及其应急处理措施的探讨摘要:渗漏是水库大坝在进行病险排查时发现的最普遍的病险形式。

本文主要通过论述了渗漏的主要形式,分析成因,并结合工程实践,介绍几种应急处理方法和加固措施。

关键词:土质大坝渗漏形成原因处理措施水库大坝渗漏通常是指水体向围护区以外渗流而产生水量漏失的现象,它的主要危害有:如其渗漏量较大,将使水库效益显著降低;降低软弱结构面强度,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形;造成相邻低谷、洼地或坝基扬压力增加;下游地下水位抬升、建筑物地基浸没、失稳;引起坝肩、坝体滑动等环境地质问题;造成水库下游农田浸没和盐渍化等。

由于这种渗漏现象通常是逐渐发展的,在一开始不会立即造成水库大坝溃决垮坝等大事故,但如不及时处理加固,任其自由发展,则很有可能导致灾难性事件。

本文主要论述水库大坝、溢洪道等永久性或半永久性挡水建筑物的渗漏问题,同时结合工程实践,提出相应的应急处理措施和方法。

一、渗漏的主要表现形式土质堤坝的渗漏,常见的有坝基渗漏、坝体渗漏、涵闸渗漏、接触渗漏、绕坝渗漏和溢洪道渗漏等,现分述如下:1、坝基渗漏坝基渗漏通常是指水体沿坝基和坝肩透水岩土带渗流而发生漏失水量的现象。

由于土石坝对地基强度的要求不高,因此基础的防渗处理好坏直接关系到土石坝的运行安全。

有些水库地基基础复盖层很深,或其基岩为透水岩土带,如:未胶结或胶结不好的砂砾石层,砂砾岩、砂岩、岩体风化带或裂隙透水带;岩浆岩,非岩溶化沉积岩和变质岩中的断层、裂隙密集带;玄武岩、安山岩等喷出岩的柱状节理,层间裂隙和岩熔洞穴;还有一类为岩溶透水带,如石灰岩、白云岩、大理岩、页岩、泥质页岩等。

建设过程中由于种种原因对地质情况未予探明或探明后却未及时按规范进行妥善处理,在运行多年后,隐患逐步暴露显现造成坝基、坝肩严重漏水。

这种现象在五六十年代修建的水库中是比较多见的。

2、坝体渗漏坝体渗漏主要是指库内水体透过坝身渗流到坝后而造成水量流失的现象。

第七章:水利水电工程渗漏问题

第七章:水利水电工程渗漏问题
• 深部岩溶不受当地河流侵蚀基准面控制,而 是受溶蚀基面的控制。
• 河谷深部岩溶的形成与岩溶水运动特征密 切相关,尤其在峡谷区,岩溶地下水存在 裂隙流和管道流两种类型。
• 管道水流是一种快速流,流速一般大于1000 米/昼夜。动态属剧变型,主要依靠降水地表水, 从落水洞灌入式补给,其排泄口流量动态不稳定 系数达500~1000以上。
§2岩溶河谷区的水文地质勘察
• 一、勘察目的与任务 • 岩溶地区蕴藏着丰富的水力资源。
岩溶发育又对工程建筑带来不利条件和 威胁。 • 查明水库及建筑物区的岩溶水文地 质条件,对岩溶渗漏、岩溶性涌水及外 水压力、岩溶水变化导致的环境恶化等 岩溶水文地质问题进行分析、评价。
二、勘察内容
• (一)、查明岩溶水文地质条件 • 1 地形地貌条件:可能出现渗漏的低邻谷
冰川型河谷深厚覆盖层特点
• 冰川型是指由于第四纪冰川作用所塑造的 河谷,从当前我国第四纪冰川研究现状看, 我国东部山区不少地区曾有第四纪冰川的 广泛流行,而且不只一次的出现冰川活动, 西部山区则更为普遍。
• (1)含泥砂卵(碎)石层(Ⅰ)埋藏于“U” 型河谷的底部,粒径大小不一,成分混杂,分选 性很差,有大漂石存在,粒径4~8米,最大可 达15.6米,结构紧密,K=6~10米/昼夜。 局部具架空结构,常有涌砂现象,K值可达25 0米/昼夜。本层具冰碛物之部分特征。
• (2)漂卵石,含泥沙碎块石、粉细砂(砂壤土) 互层(Ⅱ)结构较紧密,渗透系数K=40~70 米/昼夜。部分河段本层具架空结构。此层的结 构和物质成分显示了冰缘堆积的基本特征。
• (3)漂卵石层(Ⅲ),主要分布于现代河床及 其两侧的高低漫滩或一级阶地。由漂卵石夹砂、 砾质砂、细砂组成,分选性较好浑圆状和半浑圆 状,属冲积层。

水库大坝渗漏原因及加固处理

水库大坝渗漏原因及加固处理

水库大坝渗漏原因及加固处理摘要:水利工程是一项关系人类生存与发展的重要工程,它的缺陷和事故的发生在所难免,只要人们能够随时意识到质量的重要性并加以科学的管理,是可以避免的。

本文分析了水库大坝渗漏原因,探讨了水库大坝加固处理方法。

关键词:水库;大坝;加固;处理方法我国的水库大坝大部分都是在上个世纪五、六十年代修建的,在历时半个世纪以来,这些水库为各当地的农业发展作出了巨大贡献,对推动国民经济的发展发挥了重要的作用。

同时,也为抗洪减灾作出了积极的贡献,为当地以及下游的人民群众的生命财产创造了安全保障条件,使得自古以来因洪水泛滥而人亡物毁的悲惨局面得到了有效的控制。

经过近40 年的运行, 不少工程已经老化。

受建库时主客观条件的限制, 已建水库工程存在问题较多,其中以大坝渗漏问题较为突出, 造成不同程度的险情, 威胁水库大坝安全渡汛。

一、水库大坝渗漏原因坝体的病害一般表现在渗透破坏和变形破坏。

坝基下的渗透水流,使岩土体中的某些颗粒移动或颗粒成分、结构发生改变的现象称为渗透变形或渗透破坏。

变形破坏是由于渗流作用下,抗剪强度降低,某些部位产生不均匀变形、裂缝、下滑、产生变形,分为滑坡、崩岸几种形式。

水库堤防渗透通常是指水体向围护区( 库盆、堤防保护区) ,以外渗流而产生水量漏失的现象。

如其渗漏量较大,将显著降低水库效益; 降低软弱结构面强度,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形; 造成相邻低谷、洼地或坝基扬压力增加; 下游地下水位抬升、建筑物地基浸没、失稳。

渗透变形对影响土石坝稳定极大,根据美国发表的资料,在破坏的土石坝中,有40% 是由于坝基或坝体土的渗透变形所造成。

我国对有问题的土石坝的调查中发现由渗透变形所引起者竟达60%。

此外防洪堤和边坡的塌滑,岩溶区覆盖土层中洞穴和地表塌陷的形成,供水井、坝基排水孔和减压井的淤塞,开挖基坑和地下工程中遇到的流砂,断层破碎带、软弱夹层、裂隙和洞穴中松散物质的带出等都是由渗透变形引起的。

第七章渗流分析

第七章渗流分析

6.6.1渗流分析说明渗流分析的目的在于:①土中饱和程度不同,土料的抗剪强度等力学特性也相应地发生变化,渗流分析将为土石坝中各部分土的饱水状态的划分提供依据;②检验坝的初选形式与尺寸,确定渗流力以核算坝坡稳定;③进行坝体防渗布置与土料配置,根据坝内的渗流参数与逸出坡降,检验土体的渗流稳定,防止发生管涌和流土,在此基础上确定坝体及坝基中防渗体的尺寸和排水设施;④确定通过坝和河岸的渗水量损失,并计算排水系统的容量。

依据《碾压土石坝设计规范》(SL274-2001 )中8.1.2,渗流计算应包括以下水位组合情况:①上游正常蓄水位与下游相应的最低水位;②上游设计洪水位与下游相应的水位;③上游校核洪水位与下游相应的水位;④库水位降落时上游坝坡稳定最不利的情况;6.6.2渗流分析计算积石峡库区周边均为不透水岩层,封闭条件良好,因此渗流分析计算模型为不透水地基均质坝。

对均质坝在不透水地基上,有排水设备的情况, 不考虑均质坝上游坝壳料部分对渗流的影响。

对棱体排水,浸润线逸出部分如图所示。

y 「在一单宽渗流量和均质坝下游坡渗流水深h可由下面两式联立解除:2 2q k[H i -(H2 h o)]一2L'h o 二L'2 (H i -出)2 -L'式中k——坝体的渗透系数,cm/s,其中k=0.45x 10 cm/s ;H——坝前水深,mH――坝后水深,mH——棱体前水深,mL ‘——透水区域,m。

1. 正常蓄水位时的渗流分析上游水位为1856m下游相应水位假设为1791m则上游水深H1 =1856-1782=74m,下游水深H2 =1791-1782=11m.L L —1—H174 = 30.83m1+2g 1+2 汉2.5L =(1865.07 -1856) 2.5 13 (1865.07 -1798)2.5 -(1798 -1791) 1 =196.35mL^L L L =42.59 169.59 = 227.18m代入式h0二• L'2(巴-H2)2 -L'2 2k[H1 ~(H^h0)]ho=14.85m,代入式2L' ,k=0.45x10 -6cm/s渗流量为:q=5.1x10 -8—/S,带入浸润线方程:将渗流曲线坐标值列入下表中表6.6.2-1正常蓄水位渗流曲线坐标值2. 设计洪水位时的渗流分析上游水位为1858.22m,下游相应水位假设为1793m则上游水深H, =1858.22-1782=76m,下游水深H2=1793-1782=11m.|_ L ―1— H1 —76 = 31.7 m1+2m 1+2沢2.5L =(1865.07 -1858.55) 2.5 13 (1865.07 -1798)2.5 -(1798 -1793) 1 =198.35mL^L L L =31.7 198.35 = 230.02m代入式h。

水库渗漏成因及其防治对策分析

水库渗漏成因及其防治对策分析

水库渗漏成因及其防治对策分析【摘要】水库渗漏是水利工程中常见的问题,其成因主要包括地下水压力、围堰和土壤等因素。

为了有效防治水库渗漏问题,可以采取加固堤坝、提高防渗性能、加强监测和定期维护等对策。

水库渗漏问题需要长期而复杂的工程措施来解决,制定科学有效的防治措施至关重要。

通过综合分析成因和对策,可以有效避免水库渗漏带来的危害,确保水库的安全稳定运行。

.【关键词】水库、渗漏、成因、防治、地下水压力、围堰、土壤、加固堤坝、防渗性能、巡查、监测、维护、修缮、科学、有效、长期、复杂、工程问题、措施。

1. 引言1.1 研究背景水库渗漏是水利工程中常见的问题之一,其严重程度直接影响着水库的安全运行和周边地区的安全。

水库渗漏一旦发生,不仅会造成水资源的浪费,还可能引发严重的洪水灾害,威胁到周边居民的生命财产安全。

对水库渗漏成因及防治对策进行深入研究,具有重要的理论和实践意义。

当前,我国水库建设规模日益庞大,水库的安全性和稳定性关乎国家水资源的综合利用和社会经济的可持续发展。

由于地质条件、工程施工等因素,水库渗漏问题时有发生。

加强对水库渗漏成因的分析和探讨,探索有效的防治对策,对保障水库安全、提高水库利用率具有十分重要的现实意义。

通过本文对水库渗漏成因及其防治对策的研究,有助于为水库工程的设计、建设和管理提供科学依据,促进我国水库工程的健康发展。

1.2 目的和意义水库是重要的水利工程设施,其渗漏问题一直以来都备受关注。

水库渗漏不仅会影响水库的正常运行和水质安全,还可能导致严重的水灾。

研究水库渗漏成因及防治对策具有重要的意义和价值。

深入研究水库渗漏成因有助于提高对水库结构的认识,为进一步加强水库设计和管理提供科学依据。

通过分析水库渗漏问题,可以不断完善水库建设和运行管理的相关标准和规范,提高水库的安全性和可靠性。

针对水库渗漏问题,制定有效的防治对策可以有效减少水资源的浪费,保护生态环境,确保水库的长期稳定运行。

研究水库渗漏成因及其防治对策具有重要的理论和实践意义,对于保障水库安全、提高水资源利用效率、维护生态环境具有重要的现实意义。

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图7-13冲积层为双层结构
图7-14
二、裂隙岩体坝区渗漏条件
在裂隙岩体分布区,由于岩体中各种成因的结构面、
透水性差异、河谷地貌和地质结构的不同,使渗漏在不同
地区和不同地段,有显著不同。 (一)岩体结构面及其透水性对坝区渗漏的影响 断层、节理、裂隙及层面等都是导水构造; 各种构造的充填情况、充填物的性质则影响其透水性。
(二)河谷地貌和地质结构条件对坝区渗漏的影响
(3) 横谷 河流与岩层走向垂直,而上下游沟谷与岩层走向平行。 在河谷纵剖面上渗透路径更长,渗漏较前两种情况为差;而 在河谷横剖面上顺层排泄条件两岸基本相同。
图7-18
三、岩溶坝区渗漏条件
(一)岩溶通道对渗漏的影响
岩溶的渗漏直接受通道的影响, 其渗漏主要有三种基本类型: 第一类为溶洞、暗河、落水洞、竖 井等,沿这些通道常常形成大规模 的集中渗漏。
图7-3
岩溶地区 在岩溶地区修建水库,可通过河谷地区地质 结构的研究,了解有无通向库外岩溶化岩层或破 碎带等,来判断可能引起渗漏的部位。 无隔水层的河谷,岩溶主要受岩性、厚度和 构造裂隙所控制,多构成统一的含水层,特别注 意有无贯穿邻谷或河湾的岩溶通道,有无地下分 水岭存在。
有隔水层的河谷,岩溶发育受岩层产状控制,其次受 断裂影响。 处于纵向谷地地质结构的河段,一般天然防渗条件较 好。而这一类河谷中又以向斜谷封闭条件最为理想,单斜 谷有沿着倾斜层面向一侧产生渗漏的可能性,背斜谷则有 向两侧产生渗漏的可能性。但不论单斜谷或背斜谷都随岩 层倾角增大渗漏的可能性减少。 河谷为横谷的库区,特别是当分水岭单薄16
(二)河谷地貌和地质结构条件对坝区渗漏的影响
(2) 斜谷 河流和上下游沟谷与岩层走向斜交。在河谷纵剖面上,沿层面渗 透路径较长。当岩层倾向下游时,缓倾和中等倾斜者有利于渗漏,陡 倾则渗入有利,而排泄不利;当岩层倾向上游时,则渗漏条件不利。 而在河谷横剖面上,排泄条件与纵谷相似。
图7-17
较小时,可用作天然铺盖,不足部分采用人工铺盖补充。
设置铺盖时,应注意使坝前和岸坡部分覆盖好。
(一)松散岩层的防渗措施
(3)排水减压 采用某些设施将渗漏水流导出,以减少渗透压力, 防止对坝基产生破坏作用。坝基排水设施分为水平排水 和减压井。 水平排水:对于表层为弱透水且较薄的双层结构地基, 常采用水平排水办法设施反滤层。 减压井:对于表层为弱透水且较厚的双层结构地基或多
第七章 库、坝区渗漏问题
拦河筑坝蓄水后,水库中的水在适宜 的地形、地质条件下,将会经过地下通道 向库外渗漏,从而可能危及工程的安全或 影响工程的效益。 库水向外渗漏的途径有两种:
一、库区渗漏:
通过库岸的分水岭地带向邻谷(洼地) 或经由河湾部分渗向坝下游的河道,以及 通过库盆底部渗向远处低洼排泄区。 二、坝区渗漏: 通过坝下或绕过坝肩渗向坝下游。
二、裂隙岩体坝区渗漏条件 (二)河谷地貌和地质结构条件对坝区渗漏的影响
根据河谷平面形态对渗漏条件的影响,可分为三种类型: 平直型河谷:坝址上下游库水渗入和排泄条件较差。 喇叭型河谷:上窄下宽,库水渗入条件差,排水条件好。 反之,渗入条件好,排水条件差。 弯曲型河谷:当建坝于河曲段时,凸岸库水渗入和排水 条件比凹岸好。
松散岩层(主要指冲积层)。
冲积层的沉积年代、形成条件、成层情况 和地貌特征等,控制着坝区渗漏的边界条 件; 冲积物的岩性特征主要决定着松散岩体的 透水性。 下面就几种有代表性的坝区进行分析。
(1)当坝区河谷狭窄,谷坡高而陡时,砂砾石 分布于谷底、厚度不大,或由粗碎屑物质组 成,其中或有砂层透镜体,且表面没有完整 的粘土覆盖,岩层透水性强,渗漏主要发生 于坝基。
一、地形条件 山区水库 山区水库,如其四周山体单薄,邻近有低谷或洼地,且其 底面标高低于水库正常水位,则从地形上创造了产生渗漏的条 件。当有渗漏通道时,库水就会不断地排向邻近的低谷造成渗 漏。 邻谷切割的越深,与库水位高程相差越大,渗漏量越大。 若谷底高程高于水库正常水位,就不会产生向邻谷渗漏
积层较薄,利用下伏基岩作为隔水层时,必须研究基岩的透水性,必要时
进行帷幕灌浆处理。 灌浆帷幕 浆材料。 混凝土防渗墙 是用于砂卵石坝基的防渗处理,但透水层过厚,或其中有 较大的漂石、孤石时,不如灌浆优越。但在透水层不太厚时,混凝土防渗 大多数砂卵石坝基均可采用灌浆法加以处理,但最好在从基层 较厚的情况下采用,并根据砂卵石的组成条件,选择合适的灌浆方法和灌
第二类为溶蚀的断裂带,为岩溶区 分布最广、最普遍的一种通道,易 形成集中渗漏或网状渗透。 第三类为岩溶裂隙及孔隙,其渗漏 形式为面状或带状,渗漏量较小。
图7-19
(二)河谷地质结构与坝区渗漏
无隔水层的河谷,坝区天然防渗条 件较差,沿岸边孔洞带、顺河断层 带和岸边卸荷裂隙等岩溶发育带, 便于纵向渗流,产生绕坝渗漏和坝 基渗漏。 有隔水层的纵向河谷,由于岩层大 致与河谷方向一致,在坝区隔水层 的防渗作用不大,因为岩溶化岩层 均贯穿上下游,有利于坝区渗漏。 有隔水层的横向河谷,有利于坝区 防渗,岩层倾向上游比倾向下游更 好,岩层倾角越大越好。
二、 岩性和地质构造条件
基岩地区可能产生大量渗漏的 条件,主要是在分水岭或河湾 地段,有岩溶通道和宽大的断 层破碎带以及节理发育、透水 性强的岩石(如柱状节理发育 的玄武岩)等。 此外,在分水岭单薄、基 岩风化壳较厚的地带,可能通 过风化破碎岩石产生渗漏;当 分水岭地带有较厚的古河道或 冰水堆积的砂砾石层分布,将 产生严重的渗漏。
(2)当坝区河谷较宽,谷坡上分布有多级基座 阶地时,河谷覆盖层情况与(1)相似,此 类坝区除可能产生强烈的坝基渗漏外,还可 能发生绕坝渗漏。
(3)当冲积层为双层结构型式时,在阶地或河 谷底部有可能发生渗漏。 (4)当冲积层是粗细相间的多层结构型式时, 一般在坝区无完整的表土层作为天然铺盖, 库水容易渗漏。在这种情况下,应寻找厚度 大、分布完整的粘土层作为隔水层。
图7-1
7.1 库区渗漏
7.1.1 库区渗漏的地质条件分析
库区渗漏分暂时性渗漏和永久性渗漏。
暂时性渗漏是指水库蓄水后,为了饱和水库水位以下的岩石
孔隙和裂隙而暂时损失的水,这部分水没有漏出库外; 永久性渗漏是指库水通过一定的途径渗漏到库外 。
库区永久性渗漏,必须具备适宜地地形、地 质构造和水文地质条件。
7.1.2 库区的其它工程地质问题
水库蓄水后,由于自然条件的改变,除产生渗漏问题以外,还有岸边坍塌、水库淤 积和地下水回水浸没等工程地质问题。 一、岸边坍塌与滑坡 水库使河流变成人工湖泊,原来处于水面以上的岸坡,部分淹没水中,或时淹时露, 降低了斜坡的稳定性。库水的波浪作用长期对岸边进行冲刷破坏。 二、水库淤积 水库建成后,使河流变成人工湖泊,谁的流速减缓,水中大量的泥砂物质沉积下来, 以致水库的溶积逐渐减少,产生淤积。 三、浸没 水库蓄水后,由于水位升高而引起水库周围地下水位升高,甚至接近地表或高出地 面,这种现象称为浸没。受浸没影响,建筑物地基强度降低、矿坑充水、土地盐渍化和 沼泽化。 四、水库地震
图7-4 图7-5
图7-6
图7-7
图7-8
三、水文地质条件 (1) 分水岭的地下水位 地下分水岭的水位、泉水或地 表溪流出露高程高于水库正常 蓄水位时,一般不会产生渗漏。 地下分水岭的水位低于水库水 位不多,水库壅水后,地下水 位继续升高,地下分水岭高于 水库水位,且岩体内没有强烈 的渗漏地带,一般不会产生渗 漏。 地下分水岭的水位低于水库水 位甚多,水库蓄水后,地下分 水岭消失,则会产生渗漏。
(一)松散岩层的防渗措施
坝基松散岩层的防渗措施主要有垂直防渗、水平铺盖和排水减压三类, 有时在下游坝脚设置反滤层以防止发生流土现象。 (1)垂直防渗:常用粘土截水槽、灌浆帷幕和混凝土防渗墙。 粘土截水槽 用于透水性强、抗管涌能力差、隔水层埋藏较浅的砂卵石坝 基。采用此法必须注意以下两种情况:(a)当坝基冲积层厚且具多层结构, 利用其中的粘土层作为隔水层时,应注意隔水层的完整性。(b)当坝基冲
图7-15
(二)河谷地貌和地质结构条件对坝区渗漏的影响
在岩层倾斜区,如不考虑断层裂隙,在相同地形条件下,纵谷、横谷和斜 谷具有不同的渗入和排泄条件
(1) 纵谷
河流沿岩层走向发育,而上下游沟谷与岩层走向垂直。在河谷纵剖面上, 沿层面渗透路径最短,有利于水库渗漏;而在河谷横剖面上,一岸渗入良好而 排水不利,另一岸则相反。
图7-2
当水库位于河湾地带, 则应结合河湾地段的山体岩
性和地质构造,分析研究通
过河湾间的单薄地段向下游 河谷渗漏的可能性。
平原水库
平原地区由于河谷分布稀疏,且一般河谷 切割深度不大,所以水库于相邻河谷一般相距 较远,库水位壅高较小,渗透坡降不大,因而 一般库水通过河间地带向邻谷神罗德可能性不 大,不会有严重的渗漏。但要注意水库通过河 曲地段,产生严重渗漏的可能性,因为河曲地 段常常是河道多次变迁所堆积的冲积物,其结 构变化复杂,常常有透水性大的砂砾石层,有 可能产生严重渗漏。
图7-11
上述三个方面,就是库区向邻谷或相邻洼地 渗漏的必要条件。因此,在判断水库是否产生渗 漏时,应: 首先着眼于地形地貌,即对单薄分水岭、河 湾及库外临近洼地等应加以特别注意; 然后看这些地段有无通道,即透水岩层、破 碎带、岩溶通道等的存在,并结合地质构造判断 其连通性; 最后根据水文地质条件,其中主要是有无地 下水分水岭、地下水分水岭的高程及其与库水位 的关系等,加以综合分析,以作出对库区渗漏的 评价。
图7-12
7.2 坝区渗漏
大坝建成后,随着上游水位的抬高, 在上下游水位差的作用下,库水可能沿着坝 基或通过大坝两端岩体中的空隙、裂隙、破 碎带或岩溶通道等向下游渗漏。前者称坝基 渗漏,后者称绕坝渗漏。 渗漏的形式有两种: 均匀渗漏 集中渗漏
7.2.1 坝区渗漏的地质条件分析 一、松散岩层坝区渗漏条件
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