土工膜具有优良的防渗性能,其垂直防渗系数可达
10-11cm/s 数量级。凭借其优异的防渗性能,岩土工程
膜广泛用于油藏设计,特别是在整个水库盆地中。
在渗水库中,土工膜已成为重要的防渗选择之一。完全的
水库盆地土工膜防渗土石坝是一种应用广泛的综合防渗
渗流坝类型[1]。单位成本低,施工设备投资少
以及良好的变形适应性的技术特点,从防渗土工膜运输
此后,全球各地启动了整个库盆地的防渗土施工。
石坝水库工程,其中中国的代表工程是洪水
放映,泰安和溧阳。随着经济社会发展
水资源需求的发展和区域水资源优化配置的需要,
一大批调峰调频的抽水蓄能电站项目开始陆续开发。
建设中,全库盆地土工膜防渗技术在这些新建工程中逐步应用
开始被使用和繁荣。因此,整个库盆地土工膜
渗流岩坝膜下排水技术的研究与应用十分重要。
重要的现实意义[2]。
土工膜的膜下排水技术通常有膜下集中排水
膜下排水有两种,集中排水系统是膜下排水系统。
渗水被收集到水库底部的排水层或集水井中,然后均匀通过。
单条排水廊道或排水管排至库外,本系统用于排水。
方法简单单一,局部定位排水效果不好。分区行
水系统需要在不同高度和位置独立排水
系统,渗漏水经不同排水管网收集后,
膜水通过多根排水管排到水库外。与设置相比
中等排水,分区排水结构复杂,但有针对性,通过
过漏监测和分析可以提高后期维护的效率。结合
对于东部一个全库盆地的防渗水库,根据设计结果和业主要求,
简化全库盆地土工膜防渗土石坝分区排水设计
介绍和探索分区排水方法的实用性。
1 土工膜的渗漏问题
由于高分子材料的磁导率极低,一般可以认为
防渗土工膜是一种几乎不透水的不透水材料,但
在其制造、运输和铺设过程中,膜损坏是无法避免的。
损坏的出现,损坏的土工膜的存在,其防渗性能也会
相应地改变了。因此,在蓄水池蓄水前,往往需要对土工膜进行调整。
对膜上的破损点进行仔细检查,及时处理,防止
进入泄漏死点[3]。
然而,水库运行过程中的意外缺陷孔是
无法完全避免。如果土工膜有较大的渗漏点,
并且没有合理的排水渠道,或者渠道的排水能力不足,
然后渗水会逐渐积聚,在土工膜下部产生一定量的水。
当水库水位下降时,膜下水压大于膜外水压
压力,产生防顶效应,当膜下的水压足够大时,
土工膜立即鼓起,威胁到土工膜的安全使用[4]。
这种事故在抽水蓄能电站水库中尤为明显。
储能电站水位长期处于涨落过程中。
中间,膜上的压力变化很大,鼓起位置反复受力。
疲劳失效[5],土工膜如不及时处理,还会
可能会造成更严重的渗水破坏,持续渗水,
将在膜下产生新的泄漏通道,并可能抬高平台
地下水位线威胁坝体稳定,全库盆地防渗
在水库设计过程中,需要重点分析水库膜下渗水的可能性。
性能和危害,并评估泄漏和所需的排水
准确的估计用于后续排水措施的设计[6]。
土工膜下渗水初步分析主要有以下几点
两点:
1)土工膜的膜下渗漏预测。土工膜渗漏
主要通过膜上的渗漏死点进入膜下,其渗漏主要是
如果通过破损孔的大小、数量和效果进行
估计。土工膜破损孔的大小和数量请参考
美国垦务局条例中的相关规定[7]。
2)排水垫排水能力的估算。土工膜
水垫可主要通过土工垫、土工格栅和砾石排水
层组成。根据其所处位置,还可分为水库周边排水层和水库周边排水层。
底层排水层。排水层在膜下有一定的坡度,渗水
水可以通过重力沿斜坡流入渗水收集管
网或排水走廊。