在确定渗透系数进行渗流计算时,一个剖面上填土选用1个渗透系数,按均质坝据水力学计算公式计算,这种计算方法得出的计算结果意义不大。实际上土坝填土是极不均质的,在广东地区花岗岩、砂岩风化层一般较浅,填筑时往往把表层风化较彻底、均匀,粘粒、粉粒含量较大的土料填筑在大坝中下部位;料场表层土料用去后,再开采下层土料,而下层土料砾石含量较大,粘粒、粉粒含量较少,这样在填筑在大坝中上部位时被迫采用砾石含量大、粉粘粒含量小的土料。由于大坝的中上部位填土砾石含量大,粘粒、粉粒含量小,渗透系数大于大坝的中下部位,坝体内分层渗透。因此,水库蓄水后大坝浸线往往较按均质大坝设计的理论浸润线高,部分大坝浸线高位逸出坝坡,出现“牛皮胀”软脚,甚至出现滑坡。因此,较切合实际方法应以现场钻孔注水试验测定的渗透系数为依据,对大坝渗透性进行分区,按分区的渗透系数进行平面渗流有限元计算或三维空间有限元计算,以大坝实测浸润线(测压管水位)为拟合的自由面,调整渗透系数和渗透性分区,以最终确定的渗透性分区及相应渗透系数,推求水库特征水位浸润线。
5结语
通过收集水库已有的地质勘察、设计、施工和水库运行以来各种监测及历次病险情的处理资料,结合现场踏勘了解水库目前存在的主要问题及地质原因,预估下一步除险加固工作的主要内容,制定详细的勘察计划,严格按照本文提出的勘探布孔、孔深、取样试验、现场试验等要求开展勘探工作,以及在进行大坝渗流计算时以现场测定的渗透系数为依据,就能较准确地查清水库的水文地质条件、工程地质条件及水库运用后的地质条件变化情况,并提出较可靠的物理力学参数;在安全鉴定阶段的地质勘察精度可以做到可行性研究设计阶段,甚至初步设计阶段,既提高了勘察水平又节省了时间和勘察工程费用。
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