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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
7]。

  3.3.3 库岸岩体加固

  对于地震中松动的库岸岩体,应采取工程措施进行加固。地震后,首先需要对库岸岩石 情况进行重新评估,选择加固方式。库岸加固通常采取锚固、支挡、排水相结合的方式。 锚固措施是利用预应力锚索和锚杆固定不稳定岩层,适用于震后加固岩体滑坡和不稳定 的局部岩体。通过一端与建筑物结构相连,一端打入岩体内部,在增强岩体抗拉强度的同时,

  改善库岸岩体的完整性[28]。该方法在高切坡中被广泛应用。 支挡方法是通过支挡体来平衡滑坡体的下滑力,确保滑坡体的稳定安全。支挡结构能有

  效地改善滑坡体的力学平衡条件,阻止滑坡、泥石流等。常用的方法有重力式挡墙、拉钉挡 墙、加筋土挡墙、抗滑桩等[29]。

  此外,由于地震过后经常伴随暴雨,更易在松动岩石处产生滑坡、泥石流等灾害,因此 需及时排水,包括地表水和地下水。可设置截水沟排除地表水;排除地下水可用廊道、竖井 和水泵等。在美国、加拿大和日本等国家较多采用专用钻机打水平孔的办法排地下水[28]。

  3.4 渗漏修复

  应根据具体情况降低库水位或放空水库,彻底修复防渗体,对由于浸润线过高而逸出坡 面或者由于大面积散浸引起的滑坡,除结合下游导渗设施外,还应考虑加强防渗。

  3.4.1 劈裂灌浆

  对于土石坝较严重的渗漏破坏,可以采取劈裂灌浆或加强防渗斜墙等方式解决。劈裂灌 浆是指在垂直渗流的方向沿坝轴线劈开坝体,灌入稠泥或水泥砂浆,截断渗流通道,可以在 短时间内坝体内的渗流,使大坝转危为安。

  采用劈裂灌浆技术的岭澳水库具体做法如下:根据坝长选用适量的灌浆机,多台灌浆机 同时开灌,为使浆液尽快硬化固结,所用浆料为掺入速凝剂的水泥加粘土。在灌浆工艺上, 连续的多次复浆,使混凝土或泥浆墙尽快加厚,并使贯通的漏水通道通过灌浆压力和多次灌 浆挤压膨胀与原坝土体紧密结合,最终形成垂直连续的防渗混凝土砂浆墙,防止再次出现漏 水通道的可能[30]。

  3.4.2 开挖置换

  置换技术是土石坝震后修复中的一种重要手段,尤其对于心墙开裂的土石坝具有重要意 义。首先需要通过探测技术检测到侵蚀的区域,然后在心墙的下游侧补填塑性混凝土,并用 颗粒反滤层加以支持。最后使用水泥膨润土混合物进行灌浆。置换技术可以有效阻止土石坝 心墙的进一步破坏,达到防渗漏的目的[18]。

  实例:新西兰的马拉希纳坝,在经历埃奇克姆地震后,初期表现稳定,在 1987 年 12 月后出现水位明显下降的现象。通过详细的监测发现,虽然大坝没有遭受严重的渗漏,但左 坝肩心墙和下游副心墙出现明显的开裂和侵蚀,且侵蚀依然在继续发展。持续不断的侵蚀导 致库水位不断下降,因而采取心墙置换的方式,即对左右岸坝肩进行开挖,喷上混凝土,置 换开挖出来的材料。水库再次蓄水时没有出现新的事故[18]。

  3.4.3 排水设施

  在阻止渗流发生的同时,需要做好排水工作,通过设置宽敞的排水带,使渗流能顺利排 走,降低坝体内的浸润线,减小孔隙水压力。

  4. 典型水利工程抗震抢险及修复实例

  4.1 美国 Hebgen 坝

  Hebgen 土石坝[31]位于美国 Montana 州,1915 年建成,1959 年 8 月遭受里氏 7.1 级的强 烈地震,坝和水库所在地变形并整体下沉约 3.1m,右岸溢洪道严重损坏,坝体沉陷开裂, 水库岸坡坍塌,库水震荡并漫溢坝坝。当时此坝并无抗震设计,承受地震对其的各种危害而 未垮坝,其破坏模式和耐震经验极有借鉴意义。

  采取的紧急抢救措施包括:

  (1)立即将泄水底孔进水口原用迭梁封闭的二个孔口开启,以 80m3/s 的流量泄水降低 库水位。

  (2)对半角沉陷区和被流冲蚀的坝下游面填土修复。检查表明,心墙与溢洪道连接处 的漏水并非通过心墙上的裂缝而是从破坏的溢洪道流出。

  (3)在心墙的大裂缝处下游,打竖井检查和修补。同时对下游河岸坍方区进行了修整。 此后于 1960 年 4 月开始对溢洪道、坝体心墙和上游面进行了全面的修复和加固工作。

  至今运行完好。

  4.2 美国 Lower San Fernando 坝

  Lower San Fernando 坝[31]位于美国加州洛杉矶市北,1912 年动工,最大坝高 43.2m,坝 顶宽 6m,

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