本實用新型涉及水利大壩領域,尤其是一種防滲止水的大壩基礎。
背景技術:
水庫是水利產業(yè)的重要設施,具有防洪、灌溉、發(fā)電航運、城鄉(xiāng)供水和水產養(yǎng)殖的功能,興建水庫可以調節(jié)利用水資源,抗御洪澇災害,除害興利,促進國民經濟發(fā)展和保障人民生命財產安全,古人有云“千里之堤潰于蟻穴”,想要使大壩在建設后能夠維護方便和使用長久,大壩基礎的建設可靠是必不可少的,由于大壩基礎長期浸沒在水面下方,長期受到水體侵蝕,若沒有可靠的防水措施,則容易在日積月累的水體侵蝕下造成大壩強度不斷下降,使大壩防洪蓄水能力大打折扣,由于傳統(tǒng)水庫的建設,選址要求嚴格,所處的地理位置既要有足夠的蓄水空間,又要有途徑的河流或充足的水源,往往由于地理及氣候的變化,一些水庫污水可蓄,還有一些水庫因壩體厚度不夠,常有潰壩的風險,由于技術限制,很大一部分工程防洪標準低,施工質量差,成為病險水庫。
技術實現要素:
為了解決現有技術的不足,本實用新型的目的在于提供一種結構穩(wěn)固、防水效果好的防滲止水的大壩基礎。
為了實現上述的技術目的,本實用新型的技術方案為:一種防滲止水的大壩基礎,包括建設在巖土層中的大壩地基,所述的大壩地基上設有大壩主體,所述的大壩地基呈梯形體結構,大壩地基的上端設有與大壩主體下端契合的內凹結構,所述內凹結構的中部設有呈梯形體的凸起部,所述的大壩主體對應凸起部設有內凹部,所述的大壩主體包括與大壩地基凸起部固定契合的堆石層和設置在堆石層上的第一混凝土層,所述大壩主體的第一混凝土層的上游側還依序鋪設有土工織物層和第二混凝土層,所述的第一混凝土層、土工織物層和第二混凝土層下端均延伸至大壩地基的內凹結構中并與大壩地基內凹結構表面貼合,所述大壩地基的內凹結構與大壩主體下端貼合處的邊角上均設有膨脹止水條。
進一步,所述的大壩地基上對應膨脹止水條位置還設有用于監(jiān)測水分明滲透程度的滲透傳感器,所述的滲透傳感器與大壩中控室的控制主機通訊連接。
進一步,所述的大壩地基與巖土層接觸的側面和底面均設有第一瀝青防水層。
進一步,所述的大壩地基下端面還設有進一步插入巖土層的固定樁。
進一步,所述的第一混凝土層上端面設有第二瀝青防水層。
進一步,所述的第一混凝土層位于下游側的下端外表面與大壩地基的上端面貼合處固定設有PVC防水帶,所述的第二混凝土層下端外表面與大壩地基的上端面貼合處固定設有PVC防水帶。
進一步,所述的第一混凝土層下游側的下端面穿設有鋼筋,所述的鋼筋另一端延伸至大壩地基內。
進一步,所述的第二混凝土層內設有鋼筋骨架,所述的鋼筋骨架為若干根橫縱交錯的鋼筋構成的網格結構,所述的鋼筋骨架下端延伸至大壩地基內。
進一步,所述的膨脹止水條為膩子型遇水膨脹橡膠止水條。
采用上述的技術方案,本實用新型的有益效果為:通過將大壩地基與大壩主體的上端配合側設置成內凹結構,并在內凹結構中部設置梯形體的凸起部,使大壩主體能夠穩(wěn)固設立在大壩地基上,并在大壩主體與大壩基礎貼合部分分別設置了膨脹止水條和滲透傳感器,一旦大壩主體與大壩地基的配合間隙出現滲水,膨脹止水條將會吸水膨脹提高間隙密封性,避免因為滲水過多而造成腐蝕,使大壩主體防洪能力降低,同時利用滲透傳感器進行實時監(jiān)控大壩的滲水情況,以便于第一時間采取應對措施,另外還在第一混凝土層位于下游側的下端外表面與大壩地基的上端面貼合處固定設有PVC防水帶,第二混凝土層下端外表面與大壩地基的上端面貼合處固定設有PVC防水帶來進一步提高大壩基礎的防滲水性能,使得大壩的預計使用壽命得到充分保障。
附圖說明
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型做進一步的闡述:
圖1為本實用新型大壩的局部剖面示意圖;
圖2為圖1中A處的局部放大示意圖;
圖3為圖1中B處的局部放大示意圖;
圖4為圖1中C處的局部放大示意圖;
圖5為圖1中D處的局部放大示意圖;
圖6為圖1中E-E處的剖面示意圖。
具體實施方式
如圖1至6之一所示,本實用新型包括建設在巖土層3中的大壩地基1,所述的大壩地基1上設有大壩主體2,所述的大壩地基1呈梯形體結構,大壩地基1的上端設有與大壩主體2下端契合的內凹結構,所述內凹結構的中部設有呈梯形體的凸起部14,所述的大壩主體2對應凸起部14設有內凹部,所述的大壩主體2包括與大壩地基1凸起部14固定契合的堆石層21和設置在堆石層21上的第一混凝土層22,所述大壩主體2的第一混凝土層22的上游側還依序鋪設有土工織物層23和第二混凝土層24,所述的第一混凝土層22、土工織物層23和第二混凝土層24下端均延伸至大壩地基1的內凹結構中并與大壩地基2內凹結構表面貼合,所述大壩地基2的內凹結構與大壩主體2下端貼合處的邊角上均設有膨脹止水條12。
為了方便對大壩地基1和大壩主體2配合間隙的滲水監(jiān)控,進一步,所述的大壩地基上對應膨脹止水條12位置還設有用于監(jiān)測水分滲透程度的滲透傳感器13,所述的滲透傳感器13與大壩中控室的控制主機通訊連接,當大壩地基1與大壩主體2配合間隙出現滲水情況時,首先膨脹止水條12會發(fā)生吸水膨脹,使膨脹止水條12將配合間隙緊密填充,避免緩解滲水,同時滲透傳感器13會將所處位置的滲水情況反饋給大壩中控室的控制主機上,使操作人員能夠第一時間收到相關信息,優(yōu)選的,所述的滲透傳感器13為壓力傳感器和濕度傳感器組成,優(yōu)選的,所述的膨脹止水條12為膩子型遇水膨脹橡膠止水條。。
為了避免大壩地基1與巖土層3在長期接觸過程中發(fā)生滲水,使得大壩地基1在溫度較低的情況下大壩地基1中的滲水發(fā)生冷凍結冰并膨脹導致大壩地基1結構破壞,所述的大壩地基1與巖土層3接觸的側面和底面均設有第一瀝青防水層11,另外為了提高大壩地基1的固定穩(wěn)定性,所述的大壩地基1下端面還設有進一步插入巖土層3的固定樁15。
由于大壩主體2在上游側為多層結構,為了避免雨水從多層結構的間隙中滲入大壩主體2,進一步,所述的第一混凝土層22上端面設有第二瀝青防水層27,另外,所述的第一混凝土層22位于下游側的下端外表面與大壩地基1的上端面貼合處固定設有PVC防水帶25,所述的第二混凝土層24下端外表面與大壩地基的上端面貼合處固定設有PVC防水帶25,通過PVC防水帶25能夠避免大壩主體2與大壩地基1的外表面結合處被水長期沖刷導致腐蝕。
為了提高大壩主體2與大壩地基1的固定結合強度,所述的第一混凝土層22下游側的下端面穿設有鋼筋26,所述的鋼筋26另一端延伸至大壩地基內,所述的第二混凝土層24內設有鋼筋骨架241,所述的鋼筋骨架241為若干根橫縱交錯的鋼筋構成的網格結構,所述的鋼筋骨架241下端延伸至大壩地基1內。
以上描述了本實用新型的實施方式,但是本領域的技術人員應當理解,這僅是舉例說明,本領域的技術人員在不背離本實用新型的原理和實質的前提下,可以對此實施方式做出多種變更或修改,但這些變更和修改均落入本實用新型的保護范圍。