委托教研机构围绕渗水逸出点全方位的进行地面及水面自然电场,高密度电阻率和地质雷达联合探测,在采集大量的基础数据后,经计算机对数据进行处理揭示:
2.3.1由系统数据反演表明在坝左测点114~154存在一宽约为40m的强透水渗漏带。
2.3.2在坝区水上sp曲线可见,在测点174及测点205附近sp值出现异常,确定为渗漏入渗点。
2.3.3从雷达gpr图像显示,渗水逸出点左上方13m附近近有一沉降区,最大沉降量达40cm。
2.3.4由高密度电阻率法探测知,渗水逸出点右上方13m处是渗水的主要汇点。
综合地质钻探和ct物探成果分析:渗漏主要由地质因素造成,其范围在0+110~0+170之间,但不排除发电压力隧洞裂隙或接触渗漏的可能。
3渗漏处理 中坊水库在1983年冬曾对发电隧洞进行过灌浆处理,未能明显解决坝后渗水问题。1988年在大坝左侧山体进行过帷幕灌浆,灌浆总长1592米,但也未能彻底解决坝后渗水。
3.1根据探测成果综合分析,结合主坝与左侧山体的地质情况,设计主坝坝体采用套孔冲抓造粘土心墙和左侧山体造砼防图2坝区水上sp异常曲线图渗墙的方法进行防渗处理。 3.2大坝坝体沿坝轴线布置单排孔,孔径1.1m,孔距0.75m,有效厚度80cm。造孔深度至141.0m高程,施工时先打主孔,回填粘土采用重锤自由落体式夯实,再打副孔回填粘土夯实。副孔与主孔套接。在大坝左侧与砼防渗墙搭接处采用三排孔,砼防渗墙嵌入粘土心墙3.4米。
3.2大坝左侧山体采用冲击钻成80cm宽×5.6m长的槽段,分主槽段和副槽段,先打主槽段,下套管水下浇筑砼墙。再打副槽段并浇筑水下砼墙。副槽段与主槽段搭接80cm,予使水下砼墙连续达到防渗目的。
3.4中坊水库大坝坝体造粘土心墙2003年年底结束,左侧山体砼防渗墙2004年7月结束,在2004年6月23日库水位上升到154.5m高程时,连续数天检查坝脚未见渗水(该渗水在过去只要库水位达到154.0高程时一定出现)。7月13日库水位上升到157.00m高程时再次检查坝脚及后坝坝面,明流渗水消失,逸出点周围地面干燥,坝面未见明显的散浸,达到了预期目的。
4结语 中坊水库防渗加固工程,在地质钻探的基础上,结合现场物探ct成果,通过坝体套孔冲抓造粘土心墙与左侧山体冲击钻成孔造砼防渗墙技术结合,较好地解决了困扰水库二十多年的大坝渗漏问题,值得类似其它工程参考。