黃金林,劉添俊,李政偉
(1.華南農(nóng)業(yè)大學 水利與土木學院,廣州 510642;2.廣州市市政集團有限公司,廣州 510060;3.廣州交通投資集團有限公司,廣州 510030)
廣東惠州抽水蓄能電站裝機容量2 400 MW,位于廣東省博羅縣城郊。本工程為I等工程,永久性建筑物為I級建筑物。副壩位于主壩左側(cè),為黏土心墻堆石壩,壩頂長220 m,壩頂寬7 m,壩頂高程237.36 m,最大壩高27.86 m。壩體上游邊坡比1∶2.75,下游邊坡比1∶2.25。上、下游坡面均設(shè)干砌石護坡。黏土心墻防滲體頂部高程為236.81 m,上、下游邊坡比均為1∶0.2,心墻厚度3.0~14.8 m。在黏土心墻防滲體兩側(cè)設(shè)置過渡料。壩體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 大壩斷面圖(單位:mm)
由于本工程的重要性和填筑量大等原因,筑壩材料的選擇、填筑質(zhì)量控制指標的合理性和確定經(jīng)濟合理的施工參數(shù)至關(guān)重要。在土石壩正式填筑施工之前,必須進行符合規(guī)范的碾壓試驗,以核實壩料設(shè)計填筑標準的合理性,充分了解填筑條件(如土料、堆填方法、壓實機械等)和填筑效果(如土的密實度)的關(guān)系,確定達到設(shè)計填筑標準的壓實方法,包括選擇壓實機械類型和型號,確定相應(yīng)的碾壓參數(shù)(如壓實遍數(shù)、速度及鋪土層厚),優(yōu)化施工工藝。因此,現(xiàn)場碾壓試驗也就顯得極為必要和具有重要意義。
堆石體的設(shè)計填筑標準:要求采用開挖的新鮮洞渣料,碾壓壓實后上游堆石區(qū)干密度 ρd≥2.10 t/m3,空隙率為22%;下游堆石區(qū)干密度 ρd≥2.05 t/m3,空隙率為25%,最大粒徑 dmax≤800 mm,填筑層厚 80 cm,灑水后用18 t振動碾碾壓。
堆石料碾壓試驗,鋪料厚度H=80 cm,主要研究在相同鋪厚,相同行駛速度條件下不同加水量、碾壓遍數(shù)及不同壓實機具的壓實效果。各小場的加水量Q分別為0、5%、10%、20%(體積比),采用自行式 18 t振動碾碾壓,遍數(shù)分別為 n=6、n=8、n=10。
為節(jié)省成本,本工程堆石體采用新鮮洞渣料。在堆石碾壓試驗前,對各堆石料進行顆分試驗,顆分成果見圖2。除第三組級配曲線超出堆石區(qū)的上包絡(luò)線,其他試樣試驗成果級配曲線均落在包絡(luò)線范圍內(nèi),是良好的填筑料。
圖2 原材料顆粒分析
從圖2中可知,碾壓堆石體d10=3.4~40.5 mm,d30=19.4~252.4 mm,d60=59.3~425.3 mm,則碾壓堆石體的不均勻系數(shù)Cu=4.1~18.0,曲率系數(shù)Cc=0.93~1.96。
由顆粒組成可知:采用新鮮的洞渣料級配不連續(xù),缺少細小顆粒和中粗砂,有的試樣細顆粒<20 mm的含量僅有5.53%。有的大粒徑甚至>800 mm,所以對于堆石體原料應(yīng)該先剔除超粒徑塊石。通過初步處理后級配曲線與原材料顆粒分析對比曲線如圖3所示,可以看到,初步處理后的明顯優(yōu)于沒有初步處理的。
圖3 初步處理后的級配曲線對比
實踐證明,對無黏性粗粒土,振動法效果最好,而且工效高。振動碾壓時,振動產(chǎn)生的快速連續(xù)沖擊力作用于土體表面,每沖擊一次對土體產(chǎn)生一個壓力波,使土體顆粒間的摩擦力減小,尤其是對無黏性粗粒土,顆粒間黏結(jié)力甚小,振動使顆粒間摩擦力減小,小顆粒易處于運動狀態(tài),彼此相互充填,壓實效果比較顯著。再加上振動碾靜壓力的作用,進一步促使顆粒的充填,其壓實效果更為突出。振動碾使土體壓實,實質(zhì)上是靜重產(chǎn)生的靜力和振動產(chǎn)生的壓力波式的動力聯(lián)合作用,在土體內(nèi)產(chǎn)生壓應(yīng)力和剪應(yīng)力的結(jié)果。同時,由于碾壓使顆粒相互移動,相互摩擦,使得有些大顆粒間接觸點局部破碎、尖角破碎,變圓、變滑,也同時生成一些細顆粒,這樣會使細顆粒含量有少許增加。本場地碾壓試驗也證明了這點,通過顆粒分析得知:P5(顆粒直徑小于5 mm的顆粒累積百分含量)含量碾壓前平均3.29%,碾壓試驗后平均5.32%;P200含量碾壓前平均55.27%,碾壓試驗后平均63.25%。由圖4也可看到,堆石料通過碾壓后,級配曲線也有變化,曲線基本都位于級配曲線的上下包絡(luò)線之間,能滿足堆石料的級配要求。
圖4 碾壓后顆粒分析曲線
圖5 碾壓堆石體干密度與P5含量的關(guān)系
碾壓堆石體干密度與P5含量有密切的關(guān)系,在達到最大干密度之前,其干密度隨P5含量的增加而緩慢升高,隨后,P5含量的增加反而會使干密度略有減小。如圖5所示,P5含量在3.57% ~8.92%之間干密度較大,達到2.21~2.36 t/m3。由此可見,在碾壓堆石體中P5組細顆粒主要起著充填大顆粒空隙的作用,在P5含量較低時,不能足以充填滿大顆粒之間的空隙,從而造成在宏觀上碾壓堆石體的干密度較小。隨著P5含量的逐漸增加,大顆粒之間的空隙也隨之被充填直至密實,此時碾壓堆石體的干密度達最大值。之后,隨P5含量的增加,大顆粒的含量就相應(yīng)降低,而大顆粒是較致密的塊體,本身密度較高,在碾壓堆石體宏觀密度中占主要地位,其含量的降低使碾壓堆石體的宏觀密度也隨之緩慢降低。
圖6 碾壓堆石體干密度與P 200含量的關(guān)系
P200含量顆粒對碾壓堆石體的干密度影響顯著,圖6可知,當P 200含量<60.24% 時,其干密度較小,這是因為細顆粒含量過高,與粗料顆粒有局部接觸,開始起骨架作用,沒有足夠的小顆粒來充填大顆粒之間的空隙,從而導致碾壓堆石體干密度降低;當P 200含量在60.24% ~74.65%時,粗料顆粒完全形成骨架,細料又能填滿空隙,碾壓堆石體較易獲得比較大的干密度,干密度達到2.19~2.36 t/m3;當P 200含量超過74.65%之后,因粗料顆粒形成骨架,壓實特性主要決定于粗料級配和性質(zhì),細料顆粒只起填充作用,直接導致了碾壓堆石體的干密度的減小。
在圖7、圖8表示壩料碾壓試驗中加水 Q=0,Q=5%、Q=10%、Q=20%(體積比),碾壓遍數(shù)分別為 n=6遍、n=8遍、n=10遍時,各種情況的壓實效果比較(加水Q=0時,只進行了 n=10遍的碾壓試驗)。鋪層厚度不變的情況下,傳遞至堆石料的能量與碾壓遍數(shù)成正比。由圖7可以看到,加水5%、10%、20%時,干密度都隨碾壓遍數(shù)增加而增大,若以設(shè)計干密度2.1 t/m3為參數(shù),加水Q=5%時,碾壓遍數(shù)n=8相對n=6時,干密度增加率為5.7%,碾壓遍數(shù)n=10相對n=8時干密度增加率為2.9%;加水Q=10%時,碾壓遍數(shù)n=8相對n=6時,干密度增加率為4.3%,碾壓遍數(shù)n=10相對n=8時,干密度增加率為3.8%;加水Q=20%時,碾壓遍數(shù)n=8相對n=6時,干密度增加率為4.8%。碾壓遍數(shù)增加,加水量也應(yīng)相應(yīng)增加,Q=5%時,碾壓10遍時干密度增加率明顯減小,則可以得到n=8為最佳碾壓遍數(shù),再增加碾壓遍數(shù),基本沒有大的效果,不經(jīng)濟。Q=10%時,碾壓10遍時干密度增加率沒有明顯減小,由于沒有做Q=10%時,n=12和Q=20%時,n=10和n=12的碾壓試驗,沒有得到相關(guān)曲線,但由已知曲線可以得到加水Q=10%或Q=20%時,碾壓遍數(shù) n≥10。
圖7 碾壓遍數(shù)與干密度的關(guān)系
砂礫石因自身顆粒粗,透水性強,具有自由排水能力,其本身含量較小。灑水壓實可使堆石料充分濕潤,軟化細顆粒,并降低粗顆粒的無側(cè)限抗壓強度,使巖塊的尖角易于破碎,同時起到一定潤滑作用,以利于壩料的碾壓。其碾壓壓實效果與加水量關(guān)系密切,壩體填筑最好采用碾壓前加水施工方法,使巖塊充分吸水軟化,同時加水后可增加顆粒間的潤滑作用,以提高壓實質(zhì)量。圖8可以看到:加水5%時,碾壓遍數(shù)為6、8、10遍時,其沉降率為5.5%、7.0%、8.0%;加水10%,碾壓遍數(shù)為 6、8、10遍時,其沉降率為 5.4%、6.8%、7.9%;加水20%,碾壓遍數(shù)為6、8遍時,其沉降率為8.5%、8.6%。說明堆石料適當加水對碾壓提高密實度,減小大壩后期沉降是有利的。根據(jù)碾壓試驗結(jié)果和其它工程的施工經(jīng)驗,建議加水量應(yīng)控制不少于5%(體積比),爭取達到10%以上,將有助于堆石的壓實。
圖8 碾壓遍數(shù)與沉降量的關(guān)系
1)新鮮的洞渣料,料質(zhì)堅硬密實,碾壓后級配曲線均落在包絡(luò)線范圍內(nèi),為理想的填壩材料。但原材料要經(jīng)過初步處理,剔除超粒徑的大塊石。同時,P5含量控制在 3.57% ~8.92%,P200含量控制在60.24% ~74.65%,這樣容易達到較大的干密度。
2)其碾壓壓實效果與加水量關(guān)系密切,壩體填筑最好采用碾壓前加水施工方法,使巖塊充分吸水軟化,同時加水后可增加顆粒間的潤滑作用,以提高壓實質(zhì)量。建議加水量應(yīng)控制不少于5%(體積比),爭取達到10%以上,將有助于堆石的壓實。加水5%時,最佳碾壓遍數(shù)為8遍,加水量增大時應(yīng)適當增加碾壓遍數(shù)。
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