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天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝运行状况
天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝运行状况
刘泽钧周庆东 刘 春潘成东 胡 松余宗翔
(天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂,贵州兴义562400)
摘要介绍天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝建成运行2年以来的安全监测情况和
大坝维护检修情况,分析大坝面板、堆石体、工作缝、渗流排水系统及安全监测仪器的运行
工况。
关键词天生桥一级水电站混凝土面板堆石坝监测仪器运行状况
1 工程概况
天生桥一级水电站是我国南方电网西电东送的重要电源点,位于红水河主干流南盘江中
下游。电站以发电为主,水库正常蓄水位780m,死水位731m,总库容102.57亿m3;装机容量
1200MW(4×300MW),保证出力40.5万kW,年发电量52.3亿kW·h。
挡水建筑物为钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高178m,为亚洲已建同类型最高坝。堆石
坝的上游坝坡为1:1.4,下游坝坡为1:1.25;坝顶宽12m、长1104m;坝体总填筑方量1800万
m3,主要划分为垫层料、过渡料区、主堆石区和次堆石区;钢筋混凝土面板(共69块每块宽
787.3m高程),面板厚度由底部的0.9m渐变至顶部的0.3m,面板总面积为17.3万m2,混凝
土量为11.32万nlj。
汛末水库水位分别达到正常蓄水位780m高程。
2大坝安全监测系统布置
大坝设置有面板应力应变和钢筋应力、面板挠度、接缝变形、坝体内部变形、坝体应力、渗
漏压力、渗流流量、坝体表面变形等较为完整的监测系统。
2.1混凝土面板变形监测布置
2.1.1用边缝监测面板与趾板为周边缝,在正常高水位下的不同周边缝位置布置了12个
测点,测点编号为THll~THll2(河床部位2个),以观测面板平面内缝的张开与剪切,以及垂
直面板的沉降。每个测点用3支TS位移计构成1个测量仪器组。
2.1.2竖向缝监测在第Ⅱ期面板745m高程和面板顶部787m高程两坝肩的张性缝分布范
围及可能的压性缝交替范围布置了26支测缝仪器(12支单向测缝计和24支不锈钢棒)。用来
监测埋设位置的面板阃垂直缝开度。
21.3面板挠度监测使用电解液倾斜仪(叉称电平器),布置在3个观测断面(0+438。0+
84
2.1.4面板脱空监测在Ⅱ期面板浇筑前,发现了I期面板顶与垫层料脱空,最大达15era。
形竖立起安装在观测断面内,并把不安装仪器的固定长度边平行于面板坡面浇人混凝土,而2
支仪器相交的三角形顶点则固定在垫层料内的砂浆墩上,从而组成了在目前世界面板坝工程
监测中独一无二的脱空观测仪器组。脱空观测仪器组在Ⅱ期面板中埋了2个测点,在Ⅲ期面
板中埋了7个测点。
21.5混凝土面板应力应变监测在9块面板不同高程埋设了27点应变组,共有84支DI
一10应变计和15支无应力计,用来观测应力应变;在与应变计组同块号的面板的不同高程共
埋设27点钢筋计,每个测点布置有水平向和顺坡向钢筋计各1支;在4块面板的不同高程布
置27支温度计,观测混凝土浇筑时水化热温升和散热过程,水库蓄水和运行期可观测不同水
深与暴露于大气部位面板的温度。
22坝体内部监测布置
层水平位移、竖向位移、坝体应力、垫层料坡面和面板之间的作用力。
22.1深层位移监测布置坝体深层的水平位移采用zP型引张线式水平位移计监测,竖向
位移采用SC型水管式沉降仪监测。中间最大观测断面内每间隔33m高程设1监测层(共4
层),每层布置引张线式水平位移计和水管式沉降仪,但左右岸断面则各2层布置引张线式水
平位移计和水管式沉降仪。
2.2.2坝体应力监测布置为了解坝体应力状况,在最大观测断面0+630m的4个高程的
过渡料中和坝轴线处布置土压力计共24支,其中过渡料中每个测点4支,分别为水平、垂直、
平行面板和垂童面板;坝轴线处每个测点在水平和垂直向各1支。为了解面板与垫层料之间
的相互作用,在上述的4个高程的面板与垫层料间各布置1支界面式土压力计。
2.3渗流监测布置
2.31 大坝渗漏量监测布置用量水堰监测通过坝体和坝基的渗水流量。渗流汇集的量测
系统由下游坝脚截水墙、截水墙上游ⅢD区堆石体内渗水汇集暗渠、引渠、集水池和标准梯形
量水堰组成。
23.2右坝肩绕坝渗漏量监测布置开敞式溢洪道的引渠(渠底宽120m,渠底高程745m)紧
靠右坝肩,为无衬砌的基岩开挖明渠,当库水位超过745m后,引渠内的水会经基岩向坝肩渗
漏。为确保坝肩坝体稳定,利用原勘探洞和新开挖排水洞共6条,在坝肩岩体内构成空间交叉
的排水系统。排水洞轴线大致平行坝轴线或顺岸坡坡面,洞底高程在690--750m范围,在3
号和7
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