中国混凝土面板堆石坝专委会年会.pptx
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1、中国混凝土面板堆石坝25年中国水力发电工程学会混凝土面板堆石坝专业委员会水电水利规划设计总院报告人:杨泽艳2010年8月16日第1页/共72页 本文同时提出的还有中国混凝土面板堆石坝已建、在建和拟建统计表。由中国水力发电工程学会混凝土面板堆石坝专业委员会组织策划,杨泽艳执笔编写,蒋国澄顾问修改完善,周建平主任和孙永娟秘书长审阅定稿,并得到多位专家的帮助和支持。编写时参考了历次面板堆石坝学术研讨会议文集、学术期刊论文、科研成果等有关资料,不一一列举,在此一并致谢。第2页/共72页报告内容1 建设概况2 主要技术进展3 主要经验教训4 发展方向5 结语第3页/共72页1 建设概况第4页/共72页1
2、.1 数量和分布 据不完全统计,截至2009年底,中国坝高30m以上面板堆石坝已建约170座,在建、拟建各约40座,总数约260座。第5页/共72页浙江湖北云南新疆重庆贵州四川甘肃广东其他432622181715161087317.34%10.48%8.87%7.26%6.85%6.05%6.45%4.03%3.23%29.44%1.1 数量和分布中国已建、在建及拟建坝高30m以上面板堆石坝分布图、表。第6页/共72页最高的面板堆石坝:水布垭坝(湖北清江,高233m,2008年,也是目前世界上最高的面板堆石坝)1.1 数量和分布第7页/共72页规模最大的面板堆石坝:天生桥一级坝(广西、贵州,南
3、盘江,高178m,2000年,坝顶长1104m,填筑量约1800万m3,面板面积约17.7万m2,总库容102.57亿m3,最大泄洪流量21750m3/s)1.1 数量和分布第8页/共72页洪家渡坝(贵州乌江,坝高179.5m,趾板边坡最高约310m)1.1 数量和分布河谷极不对称且边坡高陡的面板堆石坝:第9页/共72页1.1 数量和分布九甸峡坝(甘肃洮河,坝高136.5m,河床覆盖层深近50m)趾板置于深厚覆盖层上最高的面板堆石坝:第10页/共72页1.1 数量和分布铜街子左副坝(四川大渡河,坝高48m,覆盖层防渗处理深度超过70m)覆盖层防渗处理深度最深的面板堆石坝:第11页/共72页1.
4、1 数量和分布吉林台一级坝(新疆喀什河,坝高157m,抗震设计烈度达9度)抗震设计烈度最高的面板堆石坝:第12页/共72页1.1 数量和分布紫坪铺坝(四川岷江,坝高156m,经受地震烈度达910度,在世界面板堆石坝中也是最高的)已经受最高地震烈度考验的面板堆石坝:第13页/共72页1.1 数量和分布莲花坝(黑龙江牡丹江,坝高71.8m,极端最低气温为-45.2,年温差达82.7,日温差为2030)位于气温最低及温差最大地区的面板堆石坝:第14页/共72页1.1 数量和分布查龙坝(西藏那曲河,坝高39m,坝顶高程4388m)海拔最高的面板堆石坝:第15页/共72页1.1 数量和分布纬度最高的面板
5、堆石坝:山口坝(新疆哈巴河,坝高40.5m,高于北纬48度)第16页/共72页 中国面板堆石坝几乎遍布全国,涉及各种不利的地形、地质条件和气候条件,因其安全性、经济性和适应性良好而得到普遍的推广应用。中国面板堆石坝的工程设计和建设是成功的,因此也积累了应对各种困难情况的经验和教训。中国面板堆石坝,无论在数量上、高度上和规模上,还是在技术难度上都处于世界前列。1.1 数量和分布第17页/共72页1.2 发展阶段 1982年,第十四届国际大坝会议在巴西召开,会上有国际专家介绍了部分面板堆石坝设计建设经验,从此现代面板堆石坝概念引入中国。1985年,美国土木工程师协会年会在底特律召开,会上举行了一场
6、面板堆石坝设计、施工和运行的专题学术讨论会,系统介绍了面板堆石坝设计和施工技术。同年中国启动西北口面板堆石坝试点工程。以此为标志,一般认为中国现代面板堆石坝技术起步于1985年。第18页/共72页1.2 发展阶段 中国的现代面板堆石坝,按技术发展,大致可分为引进消化、自主创新和突破发展等三个阶段。第19页/共72页1.2 发展阶段 第一阶段:1985年至1990年为引进消化阶段。开建工程:西北口、关门山、沟后、株树桥、成屏一级、龙溪、横山加高、铜街子左副坝、小干沟和广州蓄能上库等,约有14座。建成工程:柯柯亚、关门山、成屏一级、沟后、龙溪、罗村和株树桥等7座,最大坝高不超过75m。里程牌工程:
7、西北口(湖北黄柏河,坝高95m)。特点:筑坝技术虽起步较晚,但起点较高;已有无轨滑模、碾压砂浆固坡等少量技术开发和创新;最大坝高不超过100m;开始起草设计导则,向规范化建设迈出了第一步;对面板堆石坝特性的认识不足,面板混凝土裂缝较多,发生溃坝的沟后坝和面板严重坡损的株树桥坝都是在这一阶段建成,说明设计和施工还存在一定的缺陷。第20页/共72页第一阶段里程碑工程:西北口(湖北,高95m,1989年)1.2 发展阶段第21页/共72页第一阶段早建成的面板堆石坝坝:关门山(吉林小 汤 河,高58.5m,1987年)1.2 发展阶段第22页/共72页1.2 发展阶段 第二阶段:1991年至2000年
8、为自主创新阶段。开建工程:开工建设的面板堆石坝约有70余座,有万安溪、天生桥一级、白云等。建成工程:建成40多座。里程牌工程:天生桥一级坝(南盘江,坝高178m)。特点:从西北口坝面板混凝土裂缝问题到沟后溃坝事件中总结了大量宝贵的经验和教训;建成了多座坝高100m及以上高坝,100m级高坝的筑坝技术日益成熟;自主创新了设计、施工成套技术,并开始向200m级高坝发展;面板混凝土温度和干缩性裂缝得到较好控制;编制和发布了面板堆石坝及接缝止水等设计和施工规范;坝体变形控制尚缺乏经验,面板产生结构性裂缝的工程还比较多,相关技术问题引起了普遍重视和研究。第23页/共72页第二阶段里程碑工程:天生桥一级坝
9、(广西、贵州,南盘江,高178m,2000年)1.2 发展阶段第24页/共72页1.2 发展阶段 第三阶段:2000年至2010年为突破发展阶段。开建工程:开工建设的坝超过120座。建成工程:建成的坝超过110座,已建150m以上高坝达6座,如洪家渡、紫坪铺、三板溪、吉林台一级、水布垭和滩坑等坝。里程牌工程:水布垭坝(湖北清江,坝高233m)。特点:最大坝高突坡200m,深厚覆盖层上建坝高度突破100m;150m级高坝技术日益成熟,取得200m级高坝筑坝的全套技术;坝体变形控制和面板防裂取得良好效果;紫坪铺大坝经受了汶川特大地震的考验;面板堆石坝设计和施工等规范开始新一轮修订;中国面板堆石坝技
10、术水平跃居世界前列,筑坝技术走出国门,承建了巴贡(马来西亚)、麦洛维(苏丹)等国外大坝工程;组织开展了300m级高面板堆石坝适应性和对策研究。第25页/共72页第三阶段里程碑工程:水布垭坝(湖北,清江,高233m,2008年)1.2 发展阶段第26页/共72页 洪家渡坝(贵州,高179.5m,2005年)三板溪坝(贵州,高185.5m,2007年)巴贡坝(马来西亚,中国设计,高205m,在建)1.2 发展阶段第27页/共72页1.3 技术成就 1、对面板堆石坝建设中的关键技术问题,进行了大量和系统的科学研究,探索了中国特色的面板堆石坝筑坝新技术,依托在建或拟建的高坝工程,解决了一系列重大技术难
11、题。2、举办形式多样、内容丰富的学术交流活动。1993年、2000年和2009年先后在北京、成都等地成功举办国际大坝委员会支持下的国际面板堆石坝学术研讨会。3、近万篇科技论文公开发表,多部学术专著出版发行,多项面板堆石坝技术成果获得发明专利、实用新型专利和国家科技进步奖,一些代表性工程和典型工程还获得了全国优秀工程勘察设计奖、鲁班奖及詹天佑奖。4、培训和造就了大批面板堆石坝设计、施工、监理和建设管理人才。5、面板堆石坝筑坝技术已走出国门,推向世界。第28页/共72页2 主要技术进展第29页/共72页主要技术进展:10个方面u坝址选择和坝体布置u坝体断面分区及筑坝材料u坝体防渗结构u坝基处理u导
12、流与渡汛u主体工程施工u试验及计算u安全监测u坝身溢流与坝体加高u恶劣自然条件筑坝2 主要技术进展第30页/共72页2.1 坝址选择和坝体布置巴山坝轴线折线布置最高的坝 龙首二级(溪流水)坝河道急弯,长高比1:1.3 梅溪坝长高比1:16.3 小干沟坝河道急弯第31页/共72页2.1 坝体断面分区及筑坝材料图4 高坝基岩上硬岩堆石坝分区示意图1A上游铺盖区;1B盖重区;2A垫层区;2B特殊垫层区;3A过渡区;3B上游堆石区;3C下游堆石区;3E排水堆石区;P下游护坡;CF面板规范推荐分区高坝典型分区 200m级高面在坝体抗滑稳定和渗透稳定得到有效保障之后,重点在于解决好坝体变形控制问题。第32
13、页/共72页2.2 坝体断面分区及筑坝材料坝料坝料垫层料垫层料砂砾石料砂砾石料过渡料过渡料上游堆石料上游堆石料下游堆石料下游堆石料硬质岩硬质岩软质岩软质岩硬质岩硬质岩软质岩软质岩坝高坝高150m孔隙率孔隙率()152018222024182220251821相对密度相对密度0.750.85150m坝坝高高200m 孔隙率孔隙率()1518182019221923慎用慎用相对密度相对密度0.850.90现行规范推荐堆石料设计参数建议堆石料设计参数 设计上,高坝的坝体变形控制措施主要有:正确认识筑坝材料饱和抗压强度等指标,合理选择孔隙率等密实度参数,适当提高下游堆石区的填筑密实度,减少上、下游堆石
14、区的模量差。第33页/共72页2.3 坝体防渗结构面板:分块宽度一般1216m,两岸约为中部的1/2,顶厚30 40cm,底厚按高度以0.0020.0035比例加厚,中低坝可采用3040cm等厚。一般配置单层双向配筋,单向含筋率0.3%0.4%。止水:从单一止水型或自愈型向止水与自愈相结合型发展。大多数工程都取消了中部止水,加强表层止水,使止水结构更可靠。止水材料耐久性大幅提高。趾板:多座坝采等宽趾板形式。第34页/共72页2.4 坝基处理 趾板地基:一般置于坚硬、不冲蚀和可灌浆的弱风化至新鲜基岩上,近年来中低坝对趾板地基的要求有所放宽,为趾板线选择留有较大余地。堆石地基:对覆盖层厚度不大的工
15、程,一般将堆石坝基挖至岩石界面。河床砂砾石冲积层一般具有较高的承载力和较低的压缩性,经综合勘察和详细论证,如不存在影响坝体稳定性的粉细砂、黏土等软弱层,可保留为坝基。在坝高较大、经验上不是很有把握时,一般将趾板及其下游一定范围内的覆盖层挖除,保留大部分堆石体下部的覆盖层,并进行必要的处理。第35页/共72页2.5 导流与渡汛 导流方式:枯期围堰、过水围堰和全年围堰等三种。枯期围堰:大部分工程初期采用枯期围堰挡水度汛,中、后期采用临时断面或已浇混凝土面板的低高程坝体挡水度汛的导流方式。过水围堰:部分工程初期采用枯期过水围堰挡水,汛期坝面和导流泄水建筑物联合过水的导流方式。全年围堰:还有部分工程采
16、用围堰全年挡水,导流洞过水的导流方式。第36页/共72页2.6 主体工程施工 填筑分期:结合施工导流、进度控制和坝体变形控制等要求来进行坝体填筑分期。开采上坝和填筑碾压:在坝料爆破开采、上坝运输、加水方法、摊铺方式、填筑碾压等筑坝技术方面积累了丰富的经验。压实检测:挖坑取样,近年有附加质量法、GPS施工监控。坡面保护:喷混凝土、喷乳化沥青、碾压沙浆保护,近期有挤压墙固坡、移动固坡、翻模固坡等技术,并在不断改进中。混凝土浇筑:面板、趾板混凝土施工以溜槽为主,加强混凝土养护。第37页/共72页2.6 主体工程施工 高坝控制坝体变形的施工措施主要有:采用大吨位的碾压设备、堆石填筑总体平衡上升、分期面
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