DL T 5087-1999(条文说明) 水电水利工程围堰设计导则.pdf
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1、p DL 中华人民共和国电力行业标准DL/T 5087-1999 水电水利工程围堪设计导则条文说明主编部门z长江水利委员会长江水利勘测规划设计研究院批准部门z中华人民共和国国家经济贸易委员会件til咆片也陋、“1999北京目次3 总则.4 设计标准与基本资料.20 5 围堪型式选择.24 6 围堪布置7 围堪断面设计.35 8 围堪基础处理设计419 围堪施工设计. 6 10 围堪观测与拆除设计.418 3总则3. 0.1 我国在大中型水电水利工程建设中修建了各种型式的围堪,通过围堪设计、施工、运行的实践,积累了丰富的经验。为适应我国水利水电建设事业发展的需要,不断提高围堪设计水平,特编制本导
2、则。1989年能源部(原电力部)和水利部颁发的SDJ338对围堪设计作了原则规定,以该规范为母本,制定本导则。3.0.2 围堪设计在确保施工及运行安全的前提下,尽量考虑利用当地材料,以求经济合理;围堪设计方案,不仅要考虑施工方便,而且还要考虑后期拆除方便。大中型水利水电工程围堪设计应对围堪型式、平面布置、围堪断面结构及基础处理等进行多种方案研究,并通过综合经济分析比较最后确定。3.0.3 与永久建筑物相结合的围堪,不仅承担施工导流期挡水任务,且在工程运行后成为永久建筑物的一部分,如纵向围堪的坝体段及导墙段等部位,应按;j(久建筑物标准设计。三峡工程的混凝土纵向围堪坝体段及下纵段(工程运行后为溢
3、流坝段与右岸电厂的导墙)均按永久建筑物设计。3.0.4 围堪设计除了执行本导则外,还应符合现行国家、行业标准的有关规定。19 4 设计标准与基本资料4. 1设计标准4.1. 1 围堪级别划分依据SDJ338第2.2. 1条。在大江大河上修建围堪,若围堪高度超过70m,拦蓄库容大于10m3,围堪失事后果极为严重,围堪级别应相应提高。例如:长江三峡工程二期上游土石围堪最大高度达82.5m,拦蓄库容20m3,使用年限4年5年,围堪失事将直接威胁下游葛洲坝工程和宜昌市的安全,延误三峡工程建设工期,推迟发电,造成长江断航,后果严重,因此二期上游土石围垣按E级建筑物设计;三峡工程三期上游碾压混凝土围堪最大
4、高度达124m,拦蓄库容147m飞已属高坝大库,使用年限虽3年4年,但该国堪不仅保护三期基坑施工,还扭负着挡水发电和保证通航的重任,长期在高水头下运行,围堪一旦失事,对下游葛洲坝工程及宜昌市将造成重大灾害,致使三峡工程左岸电站发电中断和长江断航,危害极大。因此,三期上游碾压混凝土围堪按I级建筑物设计。鉴于三峡围堪工程是特例,故在规范与导则中围堪最高级别仍定为E级建筑物。4.1. 2 围堪设计洪水标准常用频率法确定,根据围堪类型和级别,按SDJ338选用。还应考虑可能遭遇超标准洪水时的紧急措施。围堪设计洪水标准也可采用典型水文年法确定。例如z长江葛洲坝工程周堪设计考虑坝址水文观测系列达96年,设
5、计洪水采用典型年法,选择1954年实测最大洪水流量66800m3/s(相当于理论频率重现期约10年),作为围堪设计洪水流量,采用1896年实测最大洪水流量71100m3/s (相当于理论频率约20年)作为校核流量,对于大江上游土石围堪和上游纵向钢板桩格型围堪担负挡水发电重任,选用1788年的历史调查洪水86000m3/s (相当于理论频率约120年)作为保堪流量。巴基斯坦的塔贝拉水利工程围堪设计标准采用10年实测最大洪水流量21300旷s;曼格拉水20 利工程围堪设计洪水标准则按1959年实测最大洪水流量23600m3 /s (相当于20年一遇洪水),说明各工程取用的洪水标准不同,因此,围堪设
6、计洪水标准应视本工程实测水文观测系列和具体情况综合分析确定。4.1. 3 过水围堪的挡水标准在重现期3年20年范围内选定。由于过水围堪在汛期允许淹没基坑,其选择的挡水流量标准不同,每年围堪过水淹没的次数就不同。若围堪设计挡水流量标准太高,导流建筑物工程费用增大,但由于过水次数减少,淹没基坑损失的费用相应减少,而有效施工时间增长,可缩短工期F反之,若围堪设计挡水流量标准太低,导流建筑物工程费用减少,工期增长。因此,过水围堪设计挡水流量标准的选择需进行全面的技术经济比较。我国一些水电工程(如乌江搜、隔河岩)过水围堪设计挡水流量标准采用实测流量分析法,通过对围堪过水次数和停工天数的分析比较,选择合理
7、的挡水流量标准。若实测水文系列较长,视围堪情况也可按实测典型年资料分析选用。4.2基本资料4. 2.1 围堪设计所需的坝址水文、气象资料可利用枢纽主体建筑物设计需要的资料。水文资料中频率计算值包括1%、2%、5%、10%、20%频率的全年和枯水期时段及分月瞬时最大及日平均流量,典型洪水过程线z枯水期逐月平均流量及5%、10%、20%月平均流量。例如:长江葛洲坝工程、三峡工程围堪设计需要枯水期逐月分旬平均流量及5%、10%、20%旬乎均流量。坝址水位流量关系曲线通常取围堪轴线的水位流量,但对于河道水位比降较大的坝址,需测出上下游围堪处的水位流量关系。坝址降雨、冰情、气温及风速资料可利用主体建筑物
8、结构设计和施工设计所需要的资料。4.2.2 围堪设计所需坝址地形、地质资料主要是:围堪范围内的地形、地质图:围堪基础覆盖层、基岩特性,力学指标及渗透资料F用于围堪防渗土料、防冲块石料及堪体填料的料场资料。21 4.2.3 围堪平面布置方案研究,需要植纽总布置图、永久建筑物结构型式和施工程序等资料。对于分期导流方式,纵向围堪位置直接影响枢纽布置方案和施工程序。4.2.4 围堪施工设计依据施工导截流方式、模型试验及枢纽工程施工总布置、总进度进行布置和安排。4.2.s 围堪运行期水力学条件应按围堪设计标准及设计洪水流量和导流泄水条件进行水力学计算,求得围堪挡水水位及附近的流速值。对于属N级以上的建筑
9、物围堪尚需通过水工模型试验验证,并测出围堪附近的水流流态及流速资料。对于有漂木和排冰的河道,尚需查明漂木和排冰情况,以便于设计研究漂木和排冰措施。在有航运要求的河道修建围堪必须尽量减小围堪对航运的影响,并采取措施避免或缩短断航期。4.2.6 过水围堪运行期的挡水条件按挡水时段的设计流量和导流泄水条件计算围堪挡水位。过水水力学条件可按围堪过水设计洪水流量和导流泄水建筑物联合泄流进行计算,求得围堪过水泄流量及平均流速。鉴于围堪过水最大流速不一定出现在设计洪水流量,因此,应选择几组流量进行计算。同时,对围堪下游消能防冲也应进行水力计算。对于E、N级过水围堪宜通过水工模型试验测得围堪过水流态及流速资料
10、。4.2.1 国堪平面布置一般距主体建筑物较近,尤其是纵向围堪困位置限制,靠近主体建筑物布置,需分析研究主体建筑物基础开挖断面和爆破对围堪稳定及堪基渗透的影响。通常,主体建筑物基础开挖采用控制爆破,基岩开挖的开口边线与围堪坡脚距离宜控制在lOm20m,还需满足基坑排水站和施工道路布置的要求。4.2.s 全问床断流方案、导流隧洞及明渠泄流可能造成对下游围堪的冲刷,一般在导流隧洞及明渠出口平面布置时,尽量使主流远离围堪坡脚。对大、中型导流围堪工程尚需通过水工模型试验,测出下游围堪坡脚处的流速、流态资料,供设计研究围堪防冲保护方案。分期导流方案,利用束窄河床泄流或已建的永久泄水建22 筑物泄流,对纵
11、向围堪及下游横向围堪坡脚可能造成冲刷,拟先进行水力学计算分析,必要时通过水工模型试验验证。4.2.9 围堪设计需了解坝址河段泥沙资料,包括河流泥沙含量、泥抄的物理力学指标、渗透系数,以便分析围堪修建后,上、下游围堪迎水坡脚泥沙龄积范围及淤积厚度。分期导流方案,一期围堪束窄河床后,对河床覆盖层造成冲刷,需分析河床覆盖层冲刷范围及冲刷深度。巴23 5围堪型式选择s. 1选择原则s. 1. 1 围堪属挡水建筑物,虽系临时工程,但在运行期必须安全可靠,应满足水工建筑物的稳定、防渗及抗冲要求。s.1. 2 围堪系临时建筑物,通常围堪施工安排在一个枯水期修筑至设计高程或度瓶高程,以保安全度泪,因此,围堪施
12、工工期紧s同时,围堪在围护的永久建筑物投入运行前,需拆除部分埋体或全部堪体。故在选择围堪型式时,应考虑堪体结构简单、施工方便,在保证围堪施工质量的前提下,有利于加快施工速度和后期拆除。s. 1.3 围堪基础处理使其满足堪体稳定和防事要求,围堪型式选择时,应结合围堪基础地质(含堪基覆盖层及基岩)条件,尽量简化基础处理方案,在保证施工质量前提下,以加快围堪施工进度。围堪与岸坡或建筑物连接需满足防掺和稳定要求,应视岸坡地形、地质条件和建筑物的结构特点选择连接简便的接头型式。s.1. 4 围堪型式选择应充分利用当地材料和主体建筑物基础开挖料,在大中型水电工程中应优先选用土石围堪,以便于填筑和拆除。s.
13、1.s 围堪型式选择应尽可能使堪体与主体建筑物相结合,以节省工程投资。例如辽宁省山美土石坝高72.Sm,上游土石围堪高18m,作为土石坝的一部分;三峡工程二期下游纵向混凝土围堪高56. Sm,与溢流坝导墙相结合。s.1. 6 围堪是临时建筑物,设计标准不宜太高,在围堪型式选择时要能适应防凯抢险施工需要,在遇超标准洪水时,采取应急措施加高围堪。24 s.2土石围墙5. 2. I 土石围堪的优点是可利用当地材料,堪基易于处理,施工和拆除都较简便,属常用的围堪型式。5.2.2 土石围堪防掺体填料应视坝址料源情况,综合分析比较选定。坝址附近如有渗透系数小于o.110-3cm/s的土料,应优先采用。若坝
14、址附近有砾石土料或风化页岩石撞,碾压密实后渗透系数达5.010-3cm/so.110元m/s,可用作防渗料,采用加大防渗体断面以满足围堪防渗要求。例如z长江葛洲坝二、三江上游土石横向围堪采用砂壤土心墙防渗体z大江下游土石横向围堪高度30m34m,词床部位轴线长780m,堪基砂砾石覆盖层厚度lOm15m,平均事透系数17m/d,最大85m/d,围堪防渗体采用二江基坑开挖的带土质精砂岩石渣和二江围堪拆除的砂壤土及砂砾石混合料,在截流值堤设砂砾石过搜带,其迎水侧全部抛填混合料,水下边坡1: 4,水上边坡1: 3,实测混合料的渗透系数.0 10-3cm/ss.o10-3cm/so围堪运行五年,实测最大
15、渗水量1200m3/h,随着围堪坡脚处淤积,渗水量逐渐减小05. 2.3 除主料防渗体以外的其他材料防渗体za)土工膜用于土石坝防渗材料是近10年的事。土石围堪防渗体的水上部位应优先选用土工膜防渗。福建省水口水电站二期上、下游土石围堪基础覆盖层厚24m,采用泥浆固壁冲击钻造孔成槽捷筑混凝土防渗墙,上部接土工膜心墙,高度26m,土工膜防掺面权4,44l04m2,围堪运行防渗效果良好。b)现浇混凝土心墙主要用于堪体水上部位,堪体水下部位常结合国堪基础防掺墙采用泥浆固壁冲击钻造孔成槽,捷筑水下混凝土。例如z长江葛洲坝工程大江上游土石围堪水下部位最大部度40m,防渗墙采用泥浆固壁冲击钻造孔成槽捷筑混凝
16、土防渗墙,其水上部位防掺心墙高lOm,采用现浇温凝土防掺墙,围堪运行5年防渗效果良好。25 c)目前,在阿床覆盖层中泥浆固壁冲击钻造孔成槽挠筑混凝土防渗墙最大深度已达68m。但据国内已建防渗墙设计及施工经验,对于覆盖层深度超过60m的防渗墙或在填料未经压实的堪体中建造高度超过30m的防渗心墙,计算防渗墙体拉应力超过混凝土允许拉应力,需研究采用结构措施。葛洲坝工程大江上游土石围堪堪体最大高度50m,水下填料高度20m30m,防渗心墙采用两排棍凝土防渗墙;三峡工程二期上游土石围堪,堪体最大高度82.5m,水下填料高度达60m,防惨心墙设计为两排混凝土防揍墙,拟使用反循环冲击钻机施工。d)沥青混凝土
17、斜墙和心墙可用于围堪防渗体的水上部位。洒青混凝土斜墙下接茹土斜墙铺盖,其插入黠土斜墙的深度为0/2 lh) H (水头)。册青海凝土心墙下接混凝土防渗心墙,通常在接缝处设止水片,也可采用铺设沥青含量较高的拥青混凝土加厚层或填以前青玛琦脂等填料,以防止接缝脱开。e)钢板桩心墙因其施工简单,且铜板桩可重复使用,故在国外水电工程应用较广泛。通常,钢板桩高度12m15m为宜,适合于砂质基础。对于砂砾石覆盖层,其卵石含量少于40%,且粒径大于20cm的含量少于10%较适宜。例如z陕西省安康水电站一期围堪基础砂卵石覆盖层厚8m15m,采用插打钢板桩防渗墙,围堪运行防渗效果较好。s.2.4 纵向土石围堪的坡
18、脚流速4m/s5m/s,可采用抛块石防冲体保护,控制块石粒径O.3m O. 7m,重量90kg500险,面层抛34层粒径大于0.8m,重量大于700kg的大块石保护。例如:长江葛洲坝一期土石纵向围埋下游矶头坡脚抛投块石防冲体保护,块石粒径o.3m O. 7m;面层大块石粒径。.8m1.Om ,运行5年,、汛期最大流速5.2m/s,防冲效果良好。若围堪坡脚流速大于5m/s,采用块石防冲体保护尚不能保证安全运行需研究专门的防冲措施,可采用钢筋笼块石或混凝土防冲板保护,其保护宽度视该部位的覆盖层情况而定,钢筋笼块石及混凝土防冲板均要考虑适应基础冲塌变形,以防止围堪坡脚基础覆盖层被水流淘刷。例26 如
19、z长江葛洲坝一期土石纵向围堪上游丁坝坡脚流速达7.2m/s, 采用混凝土块柔性排保护坡脚,混凝土块尺寸4m4m及8m8m,厚1.2m 1. 7m,相邻块之间选用可变形的钢筋型式连接,围堪运行5年,防冲效果良好。s.2.s 土石围堪过水单宽流量小于40m3/(s m),流速在5m/s以内,可采用铅丝笼块石或大块石(粒径Q.5m O. 8m)保护;流速Sm/s7m/s,可采用钢筋笼块石、加筋块石、特大块石(重3tSt)保护;流速7m/slOm/s采用浆砌块石、泪凝土块保护。工程实践证明,土石过水围堪仅用单宽流量衡量设计指标尚不够全面。例如z湖北省清江隔河岩工程下游土石过水围堪轴线长度200m,堪顶
20、过流量8000m3/s时,堪顶单宽流量40m3/(s m),下游坡面水深7m4.5m,最大流速12.3m/s,堪顶及下游坡水深8. Sm 7. Sm,最大流速10.2m/s p堪顶过流量13700m3/s,单宽流量68.5m3/ (s m)时,堪顶及下游坡水深llmlOm,最大流速7.3m/s,说明围堪过流量超过8000m3/s,堪顶及下游坡水深增大,形成潜堪,流速反而减小。因此,采用单宽流量和流速衡量土石过水围堪设计指标较为全面。土石围堪过水单宽流量大于40m3/ (s m),流速大于lOm/s,需仔细分析围堪过水水力条件,并通过水工模型试验研究采取防冲措施以确保安全运行。广西红水词大化水电
21、站土石过水围堪高17.5m,设计过流量8420旷s最大单宽流量104m3I (s m),流速11.6m/s,采用3.3m 2m, 厚o.7m混凝土块保护,实际过流量5140m3/s,最大单宽流量70. 4m3/ (s m)。贵州省普定水电站土石过水围堪高15.5m,设计过流量3890m3/s,最大单宽流量75m3I (s m),流速12.Sm/s, 采用3m3m,厚O.5m混凝土块保护,实际过流量2600m3/s,最大单宽流量53m3I (s m)。湖北省清江隔河岩工程下游土石过水围堪高16m,覆盖层厚8m19m,设计过流量13700m3/s,最大单宽流量68.5m3 I (s m),流速12
22、.4m/s,采用lOmlOm,厚1. 5m混凝土块保护,实际过流量10700m3/s,最大单宽流量50. 4m3/ (s m),流速11.5m/s。上述土石过水围堪虽然单宽流27 量大于40m3/(s m)或流速大于lOm/s,但运行实践证明,采用的防冲保护措施效果良好。5.3混凝土圄埋5.3.1 混凝土围堪具有抗冲及抗渗能力大,断面尺寸小,易于与永久混凝土建筑物相连接,堪体可过水等优点,故在我国水电工程中,大多数纵向围堪和横向过水围堪采用混凝土围堪。例如:三门峡、丹江口、水口、五强漠、三峡等大型水电工程的纵向围堪采用混凝土围堪;乌江踱、岩滩、隔河岩等大型水电工程的过水围堪采用混凝土围堪。混凝
23、土围堪常用重力式和拱型。例如z贵州乌江撞上游过水围堪,湖北省清江隔河岩水电站上游过水围堪都做成拱型围堪。5.3.2 碾压混凝土每米3的水泥用量为50kg70kg(胶凝材料总量140kg165kg,粉煤灰掺量约为55%65%),较常态混凝土的水泥用量低。混凝土浇筑方法简单,施工速度快,劳动强度大的立模工作量减少,并取消了冷却水管和接缝灌浆工艺,减少材料用量,节省工程投资。我国在混凝土围堪中已推广采用碾压混凝土,例如:广西岩滩水电站,上、下游过水围堪均采用碾压混凝土围堪,上游围堪高52m,轴线长278m,碾压温凝土量17.2万m3;下游围堪高42m,轴线长260m,碾压混凝土量11.3万m3。湖北
24、省清江隔河岩水电站上游过水围堪采用碾压混凝土围堪,围堪高42m,轴线长290m,碾压混凝土量11.1万m气江西省万安水电站上游过水围堪采用碾压棍凝土围堪,围堪高24m,轴线长234m,碾压混凝土量5.4万m气福建省水口水电站纵向围堪采用碾压混凝土围堪,围堪高26m,轴线长280m,碾压混凝土量28万3 口l0 5.3.3 纵向混凝土围堪本身抗冲流速可达20m/s,但对围堪迎水面的基础需采取相应的防冲保护措施,才能确保围堪安全运行。根据围堪基础的地质情况,在围堪迎水面基础宜研究用混凝土防冲板保护方案,若布置防冲板有困难,也可采取挖防冲槽浇筑混凝28 土保护方案。5.3.4 混凝土过水围堪需通过分
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