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震灾受损水利工程案例及修复技术简述
作者:马吉明 郑… 来源:中国论文联盟 点击量: 发布时间:2013-11-5 20:27:37
造成巨大危害。2003 年 8 月 16 日赤峰发生里氏 5.9 级地震,使沙那水库混凝土泄洪灌溉洞产生纵向裂缝,长 15m,最大裂缝 15mm;环向裂缝

  22m,最大裂缝宽度 1.8mm;洞出口消力池两侧边墙产生竖向裂缝,总长 15m,最大裂缝宽

  度 25mm。大冷山水库溢洪道两侧导流墙产生裂缝,以纵向裂缝为主,最大缝宽 12mm[8]。

  2.2 坝体失稳

  地震可能引起坝基液化,从而导致大坝失稳。地震时,受到周期性或波动性荷载作用, 土石坝内土体将产生递增的孔隙水压力和递增的变形。粘性土体构成的土石坝在地震中相对 安全。但相对密度低于 75%的粉砂土和砂土,在几个循环之后孔隙水压力就会显著上升, 当达到危险应力水平时,土体在周期性荷载作用下显示出极大的变形位移,坝内土体就会呈 现出液化的流态,导致坝体失稳[9]。

  喀什一级大坝 1982 年施工时,其坝体及防渗墙都未进行碾压,致使密实度降低,1985

  年地震时,由于液化和沉陷,导致该坝整体失稳破坏。

  美国加州的 Sheffield 坝,1917 年建成,坝高 7.63m,坝顶宽 6.1m,长 219.6m,水库库

  容 17 万 m3。1925 年 6 月距坝 11.2km 处发生里氏 6.3 级地震,长约 128m 的坝中段突然整 体滑向下游。事后,经调查研究发现,坝体溃决的主要原因是地震使饱和土内的孔隙水压力 增大,造成坝下部和坝基内的细颗料无凝聚性土发生液化。

  地震还会造成土石坝体脱落或堆石体沉陷,从而引起坝体失稳。在库水位较高的情况下, 堆石体沉陷会造成坝体受力不均,更严重的会引起库水漫顶,引发坝体垮塌。

  13 日在距西克尔水库库区约 30 km 处发生里氏 6.5 级地震,该水库位于 VIII 度区[10],坝体 出现了严重的堆石体沉陷现象,一段 220 m 长的坝体沉陷值达到 2~2.5 m,崩塌范围在从坝 轴线上游 3~10 m 到下游的 35~50 m [11]。

  前面述及的沙那水库土坝和朝阳水库因地震致使土坝排水体砌石脱落,经抗震复核下游 坝坡不稳定[8]。

  2.3 岸坡坍塌

  若水库两岸有高边坡和危岩、松散的风化物质存在,地震发生后,造成的岩体松动,可 诱发产生崩塌、滑坡和泥石流,甚至形成堰塞湖等现象。

  乌江渡水库处于地震多发区,1982 年 6 月地震中,化觉乡东部厚层灰岩和白云岩地层

  中发生大面积崩塌。同年 8 月,化觉、柏坪一带又发生较大规模的地层滑动,影响面积约

  18 km2 [12]。

  5•12 汶川大地震造成四川多处山体滑坡,堵塞河道,形成 34 处堰塞湖。其中唐家山堰 塞湖蓄水过 1 亿 m3,另外水量在 300 万 m3 以上的大型堰塞湖有 8 处 [13],对下游地区造成 严重威胁。

  另外,地震还可能对水利工程一些其它部分造成损坏。如 1995 年 1 月日本阪神淡路 7.2

  级地震[14,15]中,使堤防基础液化发生侧向流动,造成堤防破坏以及护岸受损。 我国历次地震中,出现较严重险情的多为土石坝,且多为年代较久远的土石坝,如果发

  生强地震就更容易造成损坏[16]。

  3. 震灾受损水利工程的修复技术

  地震后受损水利工程修复措施主要包括以下几个方面:

  3.1 坝体监测

  地震后,对于受损水利工程,应及时降低水库运行水位,并进行充分的坝体探测。对土 石坝,可开挖土坑检测, 对混凝土坝,则可用无损探伤检测[17]。包括使用地震波法、地质 雷达、水下声纳法检测侵蚀程度,必要时还需要采取槽探、钻孔、孔内地球物理方法进行检 测。根据地震前后大坝监测结果的对比分析,判明是否存在普遍的结构损伤迹象。尤其需要 加强对坝体变形和渗透的观测,防止裂缝前后贯通,内部发育,产生渗漏通道。同时,加强 对输水洞漏水、溢洪道裂缝的监测,以防渗漏进一步扩大[18]。

  震后坝体探测中,作为一种非破坏性的探测技术,地质雷达具有探测效率高、分辨率高、 抗干扰能力强等特点,可以快捷、安全地运用于坝体现状检测和隐患探查[19]。

  2003 年甘肃山丹地震后,利用地质雷达对双树寺、瞿寨子、瓦房城等水库的震后坝体 裂缝、坝基渗透、溢洪道

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