Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Абрамов Никита Андреевич

  • Абрамов Никита Андреевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 201
Абрамов Никита Андреевич. Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева». 2025. 201 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Абрамов Никита Андреевич

Введение

Глава 1 Состояние вопроса

1.1 Определение непроектного фильтрационного режима

1.2 Обзор материалов исследований, связанных с проявлениями непроектного фильтрационного режима и последствиями этих проявлений

1.3 Анализ аварий грунтовых плотин, связанных с непроектным фильтрационным режимом тела и основания сооружений

1.4 Анализ причин ухудшения состояния грунтовых сооружений на основе статистических данных

1.5 Анализ современной нормативно-методической документации по мониторингу состояния грунтовых плотин

1.6 План диссертационного исследования

1.7 Выводы по первой главе

Глава 2 Разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима

2.1 Исследование грунтовых плотин, на которых были зафиксированы длительно развивающиеся негативные фильтрационные процессы в их теле и основании

2.2 Идентификация признаков развития суффозионных процессов в основании грунтовой плотины Нижегородской ГЭС на участке от ПК 0+00 до ПК 8+00, до проведения работ по реконструкции дренажа в 2017-2020 гг

2.3 Систематизация признаков развития нарушения суффозионной прочности в теле и основании грунтовой плотины

2.4 Описание методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима

2.5 Выводы по второй главе

Глава 3 Натурные исследования фильтрационного режима грунтовых плотин с непроектными характеристиками грунтов

3.1 Исследования грунтовой плотины Палашкино Рузского гидроузла АО «Мосводоканал»

3.2 Исследования грунтовой плотины Васильевская Озернинского гидроузла АО «Мосводоканал

3.3 Исследования грунтовой плотины 1-2 Нижегородской ГЭС

3.4 Исследования русловой плотины Павловской ГЭС

3.5 Идентификации признаков развития непроектного фильтрационного режима в теле/основании грунтовой плотины

3.6 Выводы по третьей главе

Глава 4 Систематизация способов борьбы или уменьшения негативного действия в зависимости от характеристик непроектной фильтрации

4.1 Характеристика возможных способов и общие принципы подавления непроектной фильтрации

4.2 Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды

4.3 Способ устройства комбинированного дренажа грунтовой плотины

4.4 Выводы по четвёртой главе

Заключение

Список литературы

Приложение 1 Аварии на грунтовых плотинах, связанные с непроектным фильтрационным режимом грунтов тела и/или основания ГТС

Приложение 2 Справка о внедрении результатов диссертационной работы

Приложение 3 Патент на изобретения « Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды»

Приложение 4 Патент на изобретения « Способ устройства комбинированного дренажа грунтовой плотины»

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима»

Введение

Актуальность темы исследований. В настоящее время грунтовые плотины входят в состав большинства гидроузлов различного назначения и являются наиболее распространенным типом подпорных сооружений. Обеспечение надёжности и безопасности грунтовых плотин является одной из актуальных задач при функционировании хозяйственной, транспортной и энергетической отраслей РФ.

Отечественный и зарубежный опыт показал, что чаще всего аварии на грунтовых плотинах происходят при вводе плотин в эксплуатацию или в первые годы работы под проектным напором [10]. Но в ряде случаев отмечаются отказы грунтовых плотин с длительными сроками эксплуатации без явных признаков ухудшения состояния сооружений, приведшие впоследствии к аварийным ситуациям. Одной из причин отказов могут быть постепенно развивающиеся на протяжении длительного периода времени локальные изменения фильтрационного режима, которым в процессе эксплуатации недостаточно уделялось внимание [10].

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации грунтовых плотин, особенно с длительными сроками эксплуатации, актуальным является выявление признаков развития деструктивных процессов в их теле и основании (суффозии, выхода фильтрационного потока на низовой откос, разуплотнение грунта) на ранней стадии. Для этого требуется своевременно выявить отклонение фильтрационного режима грунтовой плотины от проектных и нормативных параметров, степень опасности такого отклонения, дать средне и долгосрочный прогноз дальнейшего развития процесса, что позволит принять своевременное решение по ремонтно-восстановительным работам [ 10]

На сегодняшний день отсутствуют единые подходы к оценке состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима. В связи с этим актуальными задачами являются: разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима; оценка опасности развития деструктивных процессов в теле и основании плотин; разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружений [10].

Степень разработанности. Автором изучено значительное количество работ, посвя-щённых исследованию фильтрационного режима грунтовых плотин, в том числе деструктивным процессам, вызванным его отклонением от проектного [4, 5, 10]. Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в публикациях многих авторов и научно-исследовательских организаций.

Изучением причин аварий на гидротехнических сооружения занимались в разное время К. Хедзи [171], Азит К. Бисвас [178], Д. Милевский [115], К Н. Анахаев [12, 13, 14], М.И. Гого-беридзе [42], А.А. Гельфер [39], Д.В. Стефанишин [161, 162]. Вопросы оценки фильтрационной прочности грунтов, возникновения механической и химической суффозии грунтов изучались в работах Р. Р. Чугаева [174], В. П. Недриги [119], В. Н. Жиленкова [75, 76, 77], Л. Н. Рассказова [44, 136], А.А. Мустафиева [118], С.Г. Гордиенко [46], Н А. Анискин [17, 18]. Экспериментальному изучению деструктивных процессов в грунтах особо уделяли внимание в своих работах В. С. Истомина [82, 83, 84], Ю. И. Шехтман [176], В.В. Буренкова [83],. A.N. James [188], А.И. Боткин [27], С В. Сольский [152, 153, 154], М.А. Колосова [89], В.Я. Жарниц-кий [71,72], В.М. Павилонский [124]. Натурные исследования легли в основу работ В.С. Кузнецова [100,101,102,103], М.Б. Гинзбурга [40], В.И. Аравина [19], О Н. Носовой [19, 121], Н.Н. Павловского [125], И.Н. Гусаковой [25, 60], Я.Л. Готлиб [56, 57], С.Ю. Ладенко [104, 106, 107], И.С. Ронжина [143, 144], К.М. Воробьева [65], K. Ishihara [187].

Исследования, выполненные в этом направлении, легли в основу современных нормативно-методических документов. Однако традиционного состава наблюдений за фильтрационным режимом при оценке технического состояния грунтовых плотин с непроектной фильтрацией в ряде случаев может быть недостаточно. В настоящее время отсутствуют единые подходы к оценке состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима, в том числе недостаточно раскрыты вопросы выявления на ранних стадиях опасных процессов, которые могут привести к аварийной ситуации. [10, 164]

Целью работы является разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима с учетом выявления признаков деструктивных процессов в теле и основании плотин на ранней стадии их развития и разработка рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации грунтовых плотин.

Для реализации намеченной цели сформулированы следующие задачи исследований:

1. Сбор, анализ и систематизация информации по отечественному и зарубежному опыту в области исследований фильтрационного режима тела и основания грунтовых плотин.

2. Разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима с учётом признаков развития деструктивных процессов на ранних стадиях и дифференцирование состояния сооружения по степени опасности.

3. Разработка рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима.

4. Апробация разработанной методики на конкретных сооружениях и сопоставление значений натурных исследований с расчетными значениями.

5. Разработка технических решений по снижению и устранению опасного воздействия непроектного фильтрационного режима.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Сформулированы признаки развития суффозии на ранней стадии в теле и основании грунтовых плотин, вызванной проявлениями непроектного фильтрационного режима, которые базируются на систематизации и обобщении опубликованных материалов и результатах натурных исследований, выполненных с участием автора.

2. Разработана методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима.

3. Проведена дифференциация состояния сооружения по степени опасности, которая базируется на анализе и обобщении отечественного и мирового опыта эксплуатации плотин, анализе действующей нормативной литературы и исследованиях автора.

4. Разработаны и запатентованы способы устройства комбинированного дренажа, служащие для обеспечения безопасной эксплуатации грунтовых плотин с непроектным фильтрационным режимом.

Теоретическая и практическая значимость работы

1. Разработана методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима. Разработанная методика позволяет в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние грунтовых плотин в сложных условиях, обосновать необходимость выполнения ремонтных работ на плотине, что позволит снизить риск возникновение аварии.

2. Сформулированы признаки нарушения фильтрационной прочности тела и/или основания грунтовых плотин на ранней стадии развития деструктивных процессов, указывающие на нарушение фильтрационной прочности в теле и основании грунтовых плотин и развитие процесса суффозии.

3. Уточнены требования к составу и объёму мониторинга грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима при их эксплуатации в зависимости от наличия признаков развития нарушения фильтрационной прочности на ранней стадии.

4. Предложены новые технические решения, направленные на устранение негативных последствий, вызванных проявлениями непроектного фильтрационного режима грунтовых плотин.

Внедрение результатов исследований:

Разработанная методика применена при проведении обследований грунтовых плотин Нижегородской ГЭС, Павловской ГЭС, объектах АО «Мосводоканал.

Результаты исследований могут быть использованы: проектными организациями при разработке проектов реконструкции ГТС; эксплуатирующими организации для своевременного

определения отклонений от проектных и нормативных требований, прогноза развития этих отклонений, а также оценки степени опасности данных отклонений.

Методология и методы исследований.

В процессе работы над темой диссертации были использованы общенаучные (анализ, сравнение, обобщение), расчетные и экспериментальные методы (наблюдение, сравнение). Выполнялись полевые и лабораторные исследований характеристик грунтов, фильтрационного режима плотин, оценка технического состояния плотин.

Личный вклад автора заключается:

В анализе, систематизации и обобщении результатов исследований по выявлению причин аварий на грунтовых плотинах; в проведении натурных исследований на грунтовых плотинах Павловской и Нижегородской ГЭС, Рузского и Озернинского гидроузлов; анализе и обобщении результатов натурных наблюдений; разработке перечня признаков развития суффозии в теле и основании грунтовых плотин, способной привести в дальнейшем к развитию аварийных ситуаций; разработке методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима; апробации предложенной методики на конкретных грунтовых плотинах.

Положения, выносимые на защиту:

1. Перечень признаков опасных изменений фильтрационного режима в теле и основании эксплуатируемых грунтовых плотин на ранних стадиях, позволяющий определить локальные деструктивные изменения фильтрационного режима в теле и основании плотин.

2. Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима, которая позволяет оценить степень опасности и своевременно рекомендовать меры по обеспечению нормального состояния сооружения.

3. Результаты апробации методики на конкретных эксплуатируемых грунтовых плотинах.

4. Технические решения для организованного отвода в нижний бьеф гидроузла фильтрационных вод и понижения депрессионной поверхности в теле плотины, в основании которой находятся напорные воды.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность исследований обеспечена использованием общенаучных и специальных апробированных методов, поверенного инструмента и оборудования, стандартизированных методов обработки данных натурных наблюдений, применением апробированных лицензионных программ.

Апробация результатов работы:

Результаты диссертационной работы доложены на 5 научных конференциях: Научно-практическая конференция «Проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических

сооружений водных путей», г. Санкт-Петербург, 2021 г., XI Научно-практическая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» г. Санкт-Петербург, 2017 г., Научно-практическая конференция «Гидравлика и гидромеханика гидротехнических сооружений», г. Санкт-Петербург, 2023 г. XV Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», г. Санкт-Петербург, 2023 г., VII Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гидравлики и гидротехнического строительства», г. Москва, 2024 г., на заседаниях Учёного совета АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (2020, 2021, 2022, 2023), на заседаниях Секции «Основания, грунтовые и подземные сооружения» Учёного совета АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (2021, 2022, 2023,2024).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных работах, 6 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК. Получено 2 патента на изобретения РФ.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературных источников и приложений, изложенных на 201 странице текста, включая 75 рисунков, 19 таблиц, список литературы из 196 источников, 4 приложения.

Глава 1 Состояние вопроса

1.1 Определение непроектного фильтрационного режима

Проектирование грунтовых плотин и реконструкция существующих сооружений должны выполняться в соответствии с требованиями действующих на период проектирования нормативных документов. Результаты предпроектных инженерных изысканий по объему и методике проведения должны соответствовать сложности природной обстановки на участке строительства, типу и параметрам проектируемого сооружения. В период проведения строительных работ все стадии возведения сооружений регламентированы проектной документацией, проведение работ контролируется в рамках авторского надзора за ведением строительства.

Фильтрационные расчеты, проводимые при проектировании, включают расчеты положения депрессионной поверхности в теле плотины, характеристик фильтрационного потока в теле и основании плотины расходов фильтрации и градиентов фильтрационного напора. Положение депрессионной поверхности в теле плотины определяется для проведения расчетов устойчивости откосов плотины, градиенты напора для оценки фильтрационной прочности грунтов, фильтрационные расходы для проектирования дренажных устройств [158].

Фильтрационная прочность грунтов тела и основания плотины, а также береговых примыканий, определяется способностью природного или техногенного грунта сопротивляться воздействию фильтрационного потока. От этих расчетов напрямую зависят параметры проектируемых сооружений, и, следовательно, стоимость строительства.

Согласно Р.Р. Чугаеву [174], различают случайную фильтрационную прочность грунта тела и основания плотины, которая может быть нарушена в случайных местах из-за недоучета ряда причин при изысканиях, проектировании и строительстве, и нормальную, которая определяется при проектировании расчетными методами. На основании расчёта нормальной фильтрационной прочности определяются допустимые градиенты в теле и основании плотин, проектируются обратные фильтры и переходные зоны сооружений.

Нарушение фильтрационной прочности приводит к деформациям грунта, которые могут проявляться визуально (выход воды на низовой откос, суффозия частиц грунта, появление про-садочных воронок), а могут проходить скрытно и становятся видимыми лишь на поздних стадиях развития.

Фильтрационные деформации включают суффозию грунта (внутреннюю и внешнюю), кольматаж (внутренний и поверхностный), контактный размыв под действием продольной фильтрации (отслаивание связного грунта), развитие ходов сосредоточенной фильтрации, фильтрационный выпор.

Фильтрационные деформации могут быть опасными, в результате которых сооружение может разрушиться, и безопасными, которые, преимущественно, возникают в начальный период эксплуатации сооружения и прекращаются с течением времени (например, «самозалечивающиеся» трещины).

Особенность гидротехнических сооружений состоит в том, что при их строительстве и эксплуатации возникают случайные факторы, связанные с неучтенной слоистостью пойменных грунтов, с гидрологическим режимом водотока в годы различной водности, с неучтенными при проектировании факторами при проектировании и строительстве.

Для грунтовых плотин различной конструкции характерны определенные фильтрационные деформации. Анализ опубликованных работ позволил автору диссертации выделить следующие группы причин опасных фильтрационных деформаций [20, 78, 115, 162]:

Для однородных грунтовых плотин:

1. Горизонтальные водоупорные прослойки в теле плотины, которые могут возникнуть в процессе ее возведения по различным причинам и проявляются после постановки плотины под напор. Прослойки разделяют фильтрационный поток на ряд отдельных зон. Если водоупорная прослойка образуется выше дренажа, фильтрационный поток может выходить на низовой откос и вызывать разрушение откоса.

2. Сосредоточенная фильтрация в теле плотины может быть обусловлена наличием слабых в фильтрационном отношении участков отсыпки грунта из-за плохого качества строительных работ. В этом случае наблюдается фильтрация на дефектных участках плотины, обводнение низовой призмы, мутность фильтрационного потока, увеличение фильтрационного расхода, просадки гребня плотины над очагами фильтрации.

Для плотин с противофильтрационными элементами (ядро, экран, диафрагма):

1. Сосредоточенная фильтрация по контакту и в сопряжениях из-за высоких градиентов в местах сопряжения, отсутствия сопрягающего элемента, отделяющего ядро от фильтрующих трещин основания или берегового примыкания, недостаточное уплотнение грунта на контакте, недостаточное заглубление шпунта или зуба в водоупор, плохое качество строительных работ. В результате на ослабленных участках наблюдается выход фильтрационных вод на низовой откос, увеличивается фильтрационный расход.

2. Сквозные фильтрационные трещины в ядре плотины, связанные с напряженным состоянием ядра, в частности, с растягивающими или касательными напряжениями. Поперечные

вертикальные трещины на гребне ядра на участках береговых примыканий возникают довольно часто. Если глубина их распространения ниже уровня верхнего бьефа, они начинают фильтровать и представляют опасность для плотины. Продольные трещины в ядре возникают вследствие «зависания» верхней части ядра на боковых призмах при неравномерной осадке. В этом случае может быть нарушение целостности ядра, формируется фильтрационный ход с выходом профильтровавшейся воды на низовой откос.

3. Разрыв, сползание экрана, разрыв диафрагмы из-за нарушения механической прочности материала противофильтрационного элемента. Сползание экрана по откосу может быть по причине более крутого, чем проектное заложения откоса. В результате происходит резкое повышение поверхности депрессии в теле плотины, обводнение низового откоса.

Общие причины для однородных плотин и плотин с противофильтрационными элементами (ядро, экран, диафрагма):

1. Сосредоточенная фильтрация в основании плотины может быть связана с недостаточной изученностью геологической обстановки участка строительства, наличием в основании водопроницаемых прослоек под слоем водоупорного грунта. В результате появляются выходы фильтрационных вод на дневную поверхность подошвы сооружения, повышение пьезометрических напоров и выходных градиентов в зоне разгрузки потока.

2. Выход из работы дренажа в теле плотины при неправильном подборе гранулометрического состава материала, заилении, зарастании, деформации дренажа. В результате повышается поверхность депрессии в теле плотины.

3. Контактные сквозные фильтрующие трещины и зоны разуплотнения из-за гравитационных сил, действующих на грунт, в результате чего возникает сдвиг на контакте с конструкциями (устоями, подпорными стенками, трубопроводами), причины могут быть связаны с недо-уплотнением грунта при строительстве в пазухах, за выступами, сегрегацией грунта при отсыпке с сосредоточением его крупных фракций на контакте.

Подытоживая вышеизложенное, непроектный фильтрационный режим заключается:

- в отклонении фактического положения депрессионной поверхности в теле плотины от проектного [9];

- в несхожести напорных градиентов в теле, основании плотины, на выходе фильтрационного потока в дренаж, на контактах зон с различной водопроницаемостью проектным расчетам;

- в величине фильтрационного расхода через тело и основание плотины, отличающегося в большую сторону от проектного.

Следствием непроектного фильтрационного режима грунтовой плотины могут быть опасные и неопасные фильтрационные деформации в теле плотины.

К опасным деформациям относятся:

- выходы фильтрационной воды на низовой откос плотины;

- развитие суффозионных процессов;

- нарушение работы дренажных и противофильтрационных устройств плотины;

- увеличение значений расходов и мутности профильтровавшейся воды.

К неопасным фильтрационным деформациям относятся изменения фильтрационного режима, не влияющие на безопасность эксплуатации сооружения.

Напорные воды в основании плотины, не учтенные при разработке проекта, также могут влиять на фильтрационный режим комплекса «плотина-основание» и работу сооружения в целом. В грунтах основания непроектный режим может быть вызван трещиноватостью, слоистостью, наличием прослоек различного вида, приводящих к изменению свойств грунта.

1.2 Обзор материалов исследований, связанных с проявлениями непроектного фильтрационного режима и последствиями этих проявлений

На процесс фильтрации и величины параметров фильтрационного потока в грунтовых плотинах влияют ее геометрические характеристики, конструктивные особенности и фильтрационные характеристики грунта. В большинстве случаев фильтрационные характеристики изменяются в зависимости от грунтов из которых сложена плотина, и метода отсупки [40, 132].

Большинство грунтовых плотин по способу производства работ относятся к насыпным, в процессе возведения которых грунты в теле плотины могут приобретать неоднородную структуру. Свойства грунтов, отличные от заданных в проекте, воздействуют на скорость фильтрации, градиенты напора и изменения положения депрессионной поверхности. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что неправильный подбор грунтов для тела будущей плотины на этапе проектирования и недостаточность контроля на этапе строительства может привести к возникновению аварийной ситуации.

Изучению фильтрационных свойств грунтов посвящены работы Истоминой В.С.[82,83], Буренковой В.В. [83], Голубева А.И. [29], Жиленкова В.Н. [75, 76, 77], Аравина В.И. [19], Филимонова В.А. [114], Соболевского Ю.А. [149]. В них отмечается, что большинство пород (грунтов) в силу своего происхождения имеют совокупность факторов, влияющих на возникновение в них непроектного фильтрационного режима. Так, частицы глинистых, отчасти и песча-

ных грунтов в процессе преобразования в осадочные горные породы имеют тенденцию ориентироваться горизонтально своими базальными плоскостями, т. е. перпендикулярно к направлению сил тяжести [29, 58]. В связи с этим вертикальный путь фильтрации оказывается более извилистым, чем горизонтальный, что может быть причиной различия коэффициентов фильтрации по этим направлениям. В то же время в лёссовых породах наличие вертикальных «ходов» («каналов») делает проницаемость в этом направлении существенно большей, чем в горизонтальном направлении [29].

Неоднородность грунтов основания как причина возникновения непроектного фильтрационного режима в грунтовых плотинах

Наиболее отчетливо и ярко неоднородность основания гидротехнических сооружений проявляется в просадочных грунтах, особенно лёссовых грунтах, торфах, ленточных глинах. В исследованиях А.А. Мустафаева для различных разновидностей просадочных грунтов Азербайджана определены коэффициенты фильтрации в горизонтальном и вертикальном направлениях [114]. Наиболее характерные просадочные грунты этого региона имеют коэффициент фильтрационной неоднородности Пф= ^орДверт = 0,6-0,3. Для просадочных грунтов, в частности лёссов Средней Азии, разница в значениях Пф может быть существенно большей [29]. Для многих разновидностей торфов, по данным Ю.А. Соболевского, может быть Пф =1-20, и даже 100. Преобладающая в горизонтальном направлении водопроницаемость характерна и для ленточных глин, причем Пф может достигать 100 [29, 149].

Результаты определения коэффициента фильтрации кф при направлении потока перпендикулярно кф1 и параллельно кфц слоям показали наличие различной водопроницаемости по направлению.

Экспериментальная зависимость для коэффициента фильтрации при перпендикулярном или параллельном положении слоистости по отношении к направлению фильтрационного потока и показателем пористости е по данным [118] оказалась весьма близкой к степенной зависимости. Коэффициент фильтрации, при совпадении направлений слоистости и фильтрационного потока получился на порядок больше:

кфи = 8,96 • 10~9 ехр (2,13е) ; (1.1)

кф1 = 8,42 • 10"10 ехр (7,24е). (1.2)

Непроектный фильтрационный режим характерен не только для грунтов с явно выраженной слоистостью, но и для грунтов внешне однородных. В частности, в ряде работ приводятся данные о фильтрационной неоднородности намывных песчаных грунтов, однако для этих грунтов различие в коэффициентах фильтрации по разным направлениям несравнимо меньше, чем в слоистых грунтах [29]. В результате исследований, проведенных Мелентьевым В. А. и Филимоновым В. А. [114], для намывных песчаных грунтов, был получен коэффициент филь-

трации в горизонтальном направлении больше, чем в вертикальном; соотношения между ними лежат в диапазоне Пф =1,05-1,10 [29].

При этом необходимо отметить, что не выявленные при изысканиях геологические прослойки грунтов сильной водопроницаемости (гравий, галечник, крупнозернистые пески и пр.) по результатам исследований выполненных автором в 34 % от общего количества рассматриваемых аварий на грунтовых плотинах может привести к развитию сосредоточенной фильтрации в основании грунтовых сооружений.

Неоднородность грунтов тела плотины как причина возникновения непроектного фильтрационного режима в грунтовых плотинах

В своих работах В.Н. Жиленков [75, 76, 77] указывал, что вследствие неоднородности грунтов тела плотины, причины возникновения непроектного фильтрационного режима следующие:

1. Из опыта гидротехнического строительства известно, что разнозернистые аллювиальные грунты обладают характерным свойством: водопроницаемость такого грунта, уложенного в насыпь, становится во многом раз выше его водопроницаемости в естественной среде. Свойство это обусловлено тем, что при выемке и последующей отсыпке разнозернистого аллювиального грунта происходит разделение его частиц, первоначальная укладка которых, сформировавшаяся «гидравлическим» способом в русле реки, является более однородной, с равномерным заполнением пылевато-песчаным «мелкоземом» пор гравийно-галечникового «каркаса». Причина в том, что грунты аллювиального и пролювиального происхождения в большинстве своем представлены легко разделяемыми двухкомпонентными смесями из песка и гравийно-галечника с дефицитом фракций средней крупности, чаще всего, частиц 0,5-5,0 мм. Для каждого такого грунта имеется свое соотношение между мелкими и крупными фракциями, при котором эти компоненты в равной мере участвуют в формировании каркаса грунта, что приводит к снижению проницаемости среды.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Абрамов Никита Андреевич, 2025 год

Список литературы

1. Абдрахманов Р.Ф. Гидроэкология Башкортостана, Российская академия наук, Уфимский научный центр, Институт геологии, Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, 2005 г.

2. Абелев М.Ю., Цытович H.A. Вопросы применения теории фильтрационной консолидации для сильно сжимаемых водонасыщенных глинистых грунтов Основания и фундаменты. 1964, С. 11-14.

3. Абелев Ю.М., Абелев М.Ю. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах. — 3-е изд., М.: Стройиздат, 1979. 271 е., ил.

4. Абрамов Н.А. Аварии грунтовых плотин, связанные с нарушением фильтрационной прочности их тела основания // Н.А. Абрамов, С.Ю. Ладенко // Гидротехника XXI век. 2021. Т.2 (48). С. 21-23

5. Абрамов Н.А. Исследование аварий грунтовых плотин, связанных с нарушением фильтрационной прочности их тела и основания // Н.А. Абрамов, С.Ю. Ладенко // Водные пути и русловые процессы. Гидротехнические сооружения водных путей. 2021.Вып. 5.С. 117-124

6. Абрамов Н.А. Исследование фильтрационного режима грунтовых плотин Рузского и Озернинского гидроузлов // С.Ю. Ладенко, Н.А. Абрамов, Т.В. Иванова// Водные пути и русловые процессы. Гидротехнические сооружения водных путей. 2021.Вып. 5.С. 1

7. Абрамов Н.А. Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима // Н.А. Абрамов // Гидравлика и гидромеханика гидротехнических сооружений: Сборник материалов научно-практической конференции/ СПБ. ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, 2023. С.188-193.

8. Абрамов Н.А. Методика оценки фильтрационной прочности грунтовых плотин // Н.А. Абрамов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2022. Т. 304. С. 77-85.

9. Абрамов Н.А. Оценка состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима // Н.А. Абрамов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2024. Т. 311. C. 75-86.

10. Абрамов Н.А. Опыт применения методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима // Н.А. Абрамов // Современные проблемы гидравлики и гидротехнического строительства: сборник тезисов докладов VII Всероссийского научно-практического семинара. НИУ МГСУ. Москва: Издательство

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

МИСИ - МГСУ, 2024.

Алекин О.А. Основы гидрохимии. Гидрометеорологическое изд-тво., Л., 1970 444 с. Анахаев К.Н., Гегиев К.А., Амшоков Б.Х. Об авариях и повреждениях земляных плотин с водоводами: причины и способы совершенствования противофильтрационной защиты Гидротехническое строительство. 2004. Т 3.

Анахаев К.Н. Свободная фильтрация из водотоков ломанно-криволинейного профиля Доклады Академии наук. 2005. Т. 400, № 1. С. 41-45.

Анахаев К.Н., Залиханов М.Ч., Недугов А.Н. О селеопасном озере Башкара Метеорология и гидрология. 2009. № 2. С. 89-92.

Анахаев К.Н. Расчет фильтрации в однородной грунтовой плотине на непроницаемом основании//Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1990. № 11. С. 71-75. Анахаев К.Н., Анахаева Х.К. Моделирование высачивания фильтрационного потока через наклонный грунтовый склон//Сборник тезисов докладов VI Всероссийского научно практического семинара, ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», Москва, 2023. Анискин Н.А. Исследования фильтрационного и температурно- фильтрационного режимов плотин и основании. Материалы Второй научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии», ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, г. Санкт- Петербург, 2006 г.с 15-19

Анискин Н.А. Неустановившаяся фильтрация в грунтовых плотинах и основаниях. Сборник «Вестник МГСУ», 2009, №2, с.70-79.

Аравин В.И. Носова О.Н. Натурные исследования фильтрации ( теоретические основы). Л.: Энергия.1969.

Арефьев Н.В., Добрынин С.Н., Иваншицов Д.А., Тихонова Т.С. Анализ и оценка развития аварийных ситуаций на инженерных объектах. Спб. 2000

Баландин Ю.Г. Фильтрационная неоднородность лессового покрова западного Причерноморья и ее значение в геохимической эволюции грунтовых вод Инж. геология. 1985, №2. С. 48-51.

Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. М.: Недра, 1984. 211 с.

Бегсегян Р.М. Методы решения задач теории фильтрации в неоднородных средах. Ереван: Госуниверситет. 1977 г.

Безволев С.Г. Оптимальная методика определения коэффициентов фильтрации и консолидации глинистых грунтов Инж. геология. 1991. -№4.-С. 113-122. Белоусов П. Н., Гусакова И. Н. Применение видеокаротажа для оценки состояния пьезометрических и дренажных скважин Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2015. Т.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

276. C. 20 29.

Болдырев Г.Г. Методы определения механических свойств грунтов. Состояние вопроса: Монография. Пенза: Изд-во ПГУАС, 2008. 696 с.

Боткин А.И., Экспериментальное исследование начальной фильтрационной деформации.

Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева,1933, т. 10.

Бочков Н.М. Механическая суффозия грунта, ОНТИ, 1936 г.

Бугров А.К., Голубев А.И. Анизотропные грунты и основания сооружений. СПб: Недра, 1993. 245 с.

Булычев В.Г. Механика дисперсных грунтов. М., Стройиздат, 1974. — 227 с.

Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. Физико-математические основы фильтрации воды. М.:

Мир, 1971. 452 с.

Васильев И. М., Мельников В. А. и др. Оценка трещиностойкости и фильтрационной прочности противофильтрационных элементов грунтовых плотин //Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 1983. №6. С. 65-70. Векслер А.Б. Иваншинцов Д.А., Стефанишин Д.А. Надежность социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. Спб: ВНИИГ 2002.

Веригин H.H. О гравитационно-упругом режиме фильтрации Труды ин-та ВОДГЕО,

вып. 22: Инженерная гидрогеология. М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1969. -С. 6-17.

Визуальный контроль и оценка состояния ГТС. Библиотечка гидротехника. Безопасность

ГТС, приложение к журналу ГТС. М.: НТФ «Энергопрогресс», 2001. Вып. 3.

Вулис П.Д. Исследование анизотропии деформационных свойств глинистых грунтов:

Автореф. дис. канд. техн. наук. Свердловск, 1973.-25 с.

Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М.: Высшая школа, 1978. 447 с. Гейтельбаум А.И., Мельник В.Г., Савина В.А. Трещинообразование в ядрах и экранах каменно-земляных плотин. Стройиздат 1975 г., 165 с.

Гельфер А.А. Причины и формы разрушения гидротехнических сооружений. ОНТИ. 1936. С. 319

Гинзбург М. Б., Проектирование и строительство больших плотин ред. А. А. Боровой. М. Л. Энергия, 1966 Вып. 1: Строительство плотин в сложных природных условиях по материалам IX Международного конгресса по большим плотинам сост. М. Б. Гинзбург, Н. Д. Красников, О. А. Савинов. М., 1972. 169 с

Гинзбург С.М., Юделевич А.М., Оценка надёжности гидротехнических сооружений. Гидротехническое строительство. 2020. -№9.-С. 40-49.

Гогоберидзе М.И., Микашвили Ю. Н. и др. Риск повреждения и разрушения грунтовых

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

плотин// Гидротехническое строительство. 1984. № 4. стр. 35-38

Годес Э.М., Нарбут P.M. Строительство в водной среде: Справочник. Л.: Стройиздат, 1989. 528 с.

Гольдин А.Л., Рассказов Л.Н. Проектирование грунтовых плотин. М.: Изд-во АСВ, 2001. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов: (Напряженно-деформативные и прочностные характеристики). М.: Стройиздат, 1979. -305с., ил.

Гордиенко С.Г., Савельева Ю.Ю. Вероятностно-статистический прогноз образования суффозионных воронок в зоне дренажа (на примере Нижегородской ГЭС) Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Том 239. с.119-124, СПб, 2001 г.

ГОСТ 12248-2020 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. М.: Стандартинформ, 2020

ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. М.: Стандартинформ, 2019

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. М.: Стандартинформ, 2019

ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация. М.: Стандартинформ, 2020

ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента

фильтрации» (с Поправками)

ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. М.: ФГБУ «РСТ», 2021

ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. М.: Стандартинформ, 2016

ГОСТ Р 55260.1.4-2012 Гидроэлектростанции Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. ГОСТ Р 59873-2021. Гидроэлектростанции. Методика определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений.

Готлиб Я.Л., Кузьмин И.А., Раззоренов Ф.Ф., Сокольников Н.М. Изыскания проектирования гидроэлектростанций. Л.: Гидрометеоиздат. 1976. 203 с. Готлиб Я.Л., Кузьмин И.А., Раззоренов Ф.Ф., Сокольников Н.М. Натурные гидрологические исследования при проектировании ГЭС. Гидрометеоиздат. 1971. 267 с Гречко В.Ф., Макаренко И.А., Хаин В.Я. Об измерении анизотропии грунтов. Труды днепропетровского института инженеров железно-дорожного транспорта.1976. т. 179/25. С. 57-62.

Грунтовые плотины ГЭС Ангарского каскада (Опыт эксплуатации). Соловьева З.И., Ким. Е. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2004. Т. 243. С. 181-192.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Гусакова И. Н., Белоусов П. Н. Инерционность в термометрии при натурных наблюдениях на ГТС Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2015. Т. 278. C. 3-15. Давиденков Р.Н. О проектировании некоторых элементов грунтовых плотин, «Известия ВНИИГ», 1940, т. 27.

Давиденков Р.Н. Фильтрационный расчет грунтовых плотин «Известия ВНИИГ». 1941, т. 29, с. 49-82.

Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии). -2-е изд. перераб. и доп. JI.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. -415с. ил.

Далматов Б.И., Бронин В.Н., Карлов В.Д., Мангушев Р.А.(ответственный за издание), Сахаров И.И., Сотников С.Н., Улицкий В.М., Фадеев А.Б. Механика грунтов. 4.1. Основы геотехники в строительстве. — М.: Изд-во АСВ; СПб; СпбГА-СУ, 2000. 204 е.: ил.

Денисов Г.В., Давыдкин О.Ю., Воробьев К.М. Состояние плотины Гоцатлинской ГЭС в процессе наполнения водохранилища по данным натурных наблюдений и численного моделирования// Гидротехническое строительство, 2017, № 3, С.54-261. Джитенов А.К. Фильтрационная прочность супесчаных грунтов на контакте с материалом фильтра, Труды ВОДГЕО,1964, вып.6.

Дмитриев Н.М. Модели фильтрации в анизотропных средах: Автореферат дис. д-ра техн. наук М., 1997. 34 с.

Думанский A.B., Овчаренко Ф.Д. Метод борьбы с фильтрацией воды в лессовых грунтах. «Вестн. АН УССР», 1954, № 3.

Ермолаев Н.Н., Михеев В.В. Надежность оснований сооружений. Л.: Стройиздат. 1976. Жакулин A.C. Исследование релаксации порового давления и фильтрационных свойств водонасыщенных оснований для прогноза осадок фундаментов: Диссертация к.т.н. Темиртау, 1998. 153 с.

Жарницкий В.Я. Качество плотин из грунтовых материалов основа их долговечности. Мелиорация и водное хозяйство. 2005. № 5

Жарницкий В.Я., Андреев Е.В., Баюк О.А. Численное исследование кинематических параметров грунтовой плотины в условиях модельного эксперимента. Природообустройство. 2021;(5):68-74.

Жебровская В.Д., Силантьев Н.Ф. Организация натурных наблюдений за суффозией в трубчатом дренаже грунтовой плотины Горьковской ГЭС// Гидротехническое строительство, № 3 C. 6-9. М. 1973.

Жернов И.Е., Павловец И.Н. Моделирование фильтрационных процессов. -Киев: Вища

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

школа, 1976. 192 с.

Жиленков В. Н. Фильтрационные исследования плотин и их оснований Под Ред. А. А. Борового. Сер.: Проектирование и строительство больших плотин. Энергоиздат. 1981. Жиленков В.Н. Исследования фильтрационной прочности глинистых грунтов в условиях контрактного выпора. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 146, 1981, с. 86-95 Жиленков В.Н. Очерки геогидравлических исследований грунтов и грунтовых материалов/В.Н. Жиленков. СПб., 2016. 349 с. Зильбершлаг И. «Аварии плотин » 1786 г., Германия

Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов. -М.: Стройиздат, 1991. 342 с.

Избаш С.В. О фильтрации в крупнозернистом материале, Известия ВНИИГ. Т.1, 1931 г. Избаш С.В. Фильтрационные деформации грунта, «Известия ВНИИГ» № 10, 1933 Истомина В.С. Фильтрационная устойчивость грунтов. Госстройиздат, 1957 г. Истомина В.С., Буренкова В.В., Мишурова Г.В. Фильтрационная прочность глинистых грунтов. М.: Стройиздат. 1975. 219 с.

Истомина В.С., Разрушающие скорости фильтрации « Гидротехническое строительство» № 10, 1948

К. Терцаги, Р.Пек. Механика грунтов в инженерной практике (пер. с англ.) Госстройиздат, 1958, с. 607

К. Терцаги, Строительная механика грунтов на основе их физических свойств, ОНТИ, 1933 (пер. с англ.)

Клевезаль А.П. Анизотропия грунтов Механика грунтов. Основания и фундаменты. Строительная механика: Сб. научн. трудов Моск. ин-т инж. коммунального строит. (МИИКС). М.: изд. Наркомхоза, 1941. -вып. III. С. 9-28.

Клячко В.А., О влиянии формы зерен фильтрующего слоя на скорость фильтрационного потока, ДАН, т. IX, № 8, 1948

Колосов, М. А. Лабораторные исследования просадочных свойств крупнообломочных материалов М. А. Колосов Сб. науч. тр. молодых спец. Ч III. Водные пути и изыскания. Л.: ЛИВТ, 1973. С. 178-188

Кондратьев В.Н. Фильтрация и механическая суффозия в несвязных грунтах Симферополь, Крымиздат,1958 г.

Кондрашкин А.В., Кривоногова Н.Ф., Шемелинин В.В. Применение комплекса электро-и термометрических методов при обследовании грунтовых плотин БЭС. Вып. 7. М.: АО «НИИЭС». 2000.

Коробова O.A. Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований

напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтов и грунтовых оснований Ползуновский альманах АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Барнаул, 2001. № 1-2. С. 52-60.

93. Коробова O.A. Комплексные исследования напряженного состояния и деформируемости анизотропных грунтовых оснований. Автореферат дис. д. т. н. Барнаул.: Изд-во АлтГТУ, 2002. 40 с.

94. Коробова O.A. Напряженно-деформированное состояние анизотропных грунтовых оснований (монография). Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2002. -130 с.

95. Косте Ж., Санглера Г. Механика грунтов: Практ. Курс/Пер. с франц. М.: Стройиздат, 1981. 455 с.

96. Котульский В.В. Инъекционная завеса плотины Ортотокойского водохранилища/Гидротехническое строительство, 1964, №9. С.28-31.

97. Кремнев А.П. Анизотропия прочностных свойств песчаных грунтов. Сборник статей международной научно-технической конференции/ А.П. Кремнев, Н.Н. Вишняков. Минск: БНТУ, 2008.

98. Крутов Д.А. Ремонт дренажных систем грунтовых плотин // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 7. С. 901-911.

99. Кузнецов В.С. Ладенко С.Ю. Состояние трубчатого дренажа грунтовых плотин Нижегородской ГЭС после 60 лет эксплуатации//Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева — 2017 — т.285 — С.51-62.

100. Кузнецов В.С. Ладенко С.Ю. Техническое состояние земляных плотин Нижегородской ГЭС после 60 лет эксплуатации//Гидротехническое строительство — 2015 — № 10 — С. 11-20.

101. Кузнецов В.С. О технической оценке безопасности грунтовых плотин по данным натурных наблюдений. //Гидротехническое строительство. 1980. № 7. С. 23.

102. Кузнецов В.С., Крупин В.А., Марголина О.Г., Сергеева Н.С. Оценка фильтрационной неоднородности земляных плотин методами термометрии Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2003. Т.242. С. 99-110.

103. Кузнецов В.С., Марголина О.Г., Сергеева Н.С. Корректировка фильтрационной модели грунтовой плотины Нижегородской ГЭС по результатам комплексных натурных исследований. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2004. Т. 243. С. 118-123.

104. Ладенко С.Ю. Исследование фильтрационного режима тела и основания гидротехнических сооружений Павловской ГЭС с использованием результатов анализа химического состава вод.// С.Ю. Ладенко, Т.В. Иванова, Н.А. Абрамов, С.Н. Иванов Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2019. Т. 291. С.5-15.

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Ладенко С.Ю. Опыт исследования фильтрационного режима грунтовых плотин Рузского и Озернинского гидроузлов// С.Ю. Ладенко, Н.А. Абрамов, Т.В. Иванова// Гидротехника XXI век. 2021. Т.3(50). С. 21-23

Ладенко С.Ю. Признаки развития деструктивных процессов в теле и основании грунтовой плотины, связанные с изменением фильтрационного режима. С.Ю. Ладенко, Т.В. Иванова, Н.А. Абрамов Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2020. Т. 297. С. 11-21. Ладенко С.Ю., М.В. Камзолов. Опыт проведения многофакторных исследований гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС// Тезисы докладов XIV Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Санкт-Петербург, 2022. С. 196-197. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М.: Издательство технико-теоретической литературы, 1950. 300 с.

Ломидзе Г.М., О фильтрации в однородных зернистых грунтах, «Известия Академии наук Армянской ССР» № 1,1946

М.А. Пастухов. А.С. Сукманюк. Определение просадочности, коэффициента фильтрации и сопротивления сдвигу макропористых грунтов при помощи полевой лаборатории Литвинова ПЛЛ-9. Научные труды КубГТС, №1, 1918 г. с.71-81.

Малаханов В.В. Техническая диагностика грунтовых плотин М.: Энергоатомиздат. 1990. Малаханов В.В. Классификация состояний и критерии эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений. //Гидротехническое строительство. 2000. № 1. Маслов H.H., Котов М.Ф. Инженерная геология. М.: Стройиздат, 1971. -343 с. Мелентьев В.А., Филимонов В.А. Учет анизотропии фильтрационных и прочностных свойств намытых грунтов при проектировании гидротехнических сооружений. Гидротехническое строительство. 1981 г., № 4, с.23-26.

Милевский Д. Анализ причин аварий на плотинах (Някон аварии на язовири и поуките от тях). Перевод с болгарского статьи в журнале «Хидротехника и мелиораций», 1972, т.17, №9, с.24-27. Москва, 1973.

Минский Е. М., О турбулентной фильтрации в пористых средах, ДАН, т. LXXVIII, № 3, 1951.

Мирцхулава Ц.Е. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений: история, настоящее, приоритетные направления. Спб.: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 1969. Вып. 52. С 209-219.

Мустафиев А.А. Основы механики просадочных грунтов. М. Стройиздат, 1978., 263 с. Недрига В. П., Демьянова Э. А., Клейн И. С. Прогноз растворения вертикального пласта в основании Рогунской ГЭС//Тр.ВОДГЕО «Научные исслед. в области

гидротехники»,М. ,1977.

120. Ничипорович А. А., Праведный Г. X., Рожнин И. С. и др. Об оценке фильтрационной прочности оснований гидротехнических сооружений Гидротехническое строительство. 1970, № 9, с. 33-39.

121. Носова О.Н., Сергеева Н.С. Контроль температуры фильтрационного потока в намывной плотине как средство выявления ее неоднородности по водонепроницаемости. Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Сборник научных трудов. Л.: Энергоатомиздат, 1987, т. 203.

122. Оборудование для анализа грунтов Полевая лаборатория Литвинова. Инструкция по эксплуатации. ООО ПТФ ИнтерСтройПрибор. Санкт-Петербург, 2012 год. 24 с.

123. Осипов Ю.Б., Вайтекунене А.И. Анизотропия механических свойств глинистых грунтов.М Инженерная геология. 1979. №4. С. 106-11

124. Павилонский В.М. О начальном градиенте напора в глинистых грунтах. Материалы конференции и совещаний по гидротехнике: Фильтрационные исследования и расчеты при проектировании гидротехнических сооружений. Л., Энергоатомиздат, 1983, с. 139145.

125. Павловский Н. Н. Теория движения грунтовых вод под гидротехническими сооружениями и ее основные приложения, Научно-мелиорационный институт. СПб: 1-я типолитография "Транспечати" НКПС имени тов. Дзержинского, 1922. -.

126. Павчич М. П., Проектирование и строительство грунтовых плотин особого типа: По материалам XII Международного конгресса по большим плотинам, в 1976 г. в Мехико (Мексика) М. П. Павчич, В. Г. Радченко, М. Б. Гинзбург; под ред. А. А. Борового. Москва Энергоиздат, 1981. 136 с.

127. Пат. 2710713 Российская Федерация, МПК Е 02 В 11/00, Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды Михайлова В.В., Ладенко С.Ю., Абрамов Н.А.; Иванова Т.В., заявитель и патентообладатель АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» № 2018139896; заявл. 12.11.18; опубл. 10.01.20, Бюл. № 1. 5 с.

128. Пат. 2723487 Российская Федерация, МПК Е 02 В 7/06,Е 02 В 11/00 Способ устройства комбинированного дренажа грунтовой плотины /Ладенко С.Ю., Иванова Т.В., Михайлова В.В., Абрамов Н.А.; заявитель и патентообладатель АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» № 2019109574; заявл. 01.04. 19; опубл. 10.06.20, Бюл. № 17. 5 с.

129. Пешковский JIM., Перескокова Т.М. Инженерная геология. Под ред. O.K. Ланге. Учеб. пособие для вузов. -М., «Высшая школа», 1971. — 368 с. ил.

130. Пирогов И.А. Тектонические структуры оснований высоких бетонных плотин. М., Атомэнергоиздат, 1987, 136 с.

131. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

классификации гидротехнических сооружений»

Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений».

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых ГТС)».

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.08.2015 г. № 312 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации.

Пузыревский Н.П. Фильтрующие насыпи государственное научно-техническое издательство строительной индустрии и судостроения, 1934. 181.

Рассказов Л.Н., Орехов В.Г., Анискин Н.А. и др. Гидротехнические сооружения. М.: Изд- во АСВ, 2008.

Рекомендации по диагностическому контролю фильтрационного режима грунтовых плотин П 71-2000 ВНИИГ. ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», СПб., 2000 16 с. Рекомендации по химическому исследованию природной воды и грунтов при инженерно-геологических изысканиях для гидроэнергетического строительства: П 86187 Гидропроект. М., 1990.

Репкин В.П. Ремонт гидротехнических сооружений ГЭС. Госэнергоиздат. М.-Л. 1952, 216 с.

Ретхати Л. Грунтовые воды в строительстве /Пер. с англ. В.З.Махлина и H.A. Ярцева; Под ред. В.А. Кирюхина. М.: Стройиздат, 1989. 432 с.

Розанов Н. С Проектирование и строительство больших плотин. Вып. 3. Аварии и повреждения больших плотин Розанов Н. С., Царев А. И. Михайлов Л. П., Соколов И. Б. М.: ЭАИ, 1986. 127 с.

Розанов Н.Н. Плотины из грунтовых материалов. М.: Стройиздат. 1983.

Ронжин И.С. Основные принципы эксплуатационного контроля за фильтрационным

состоянием гидротехнических сооружений. М.: Энергия. 1977 с 83-95.

Ронжин И.С. Сопоставление результатов натурных наблюдений за фильтрацией в

гидросооружениях с проектными предположениями. М.: Энергия. 1977 с 112-120.

Руководство по методике определения фильтрационно-суффозионных свойств

оснований гидротехнических сооружений: П28-74/ВНИИГ.- Л.:Энергия, 1975. 75 с.

Рыжков В.А. Исследование несущей способности быстрозагружаемых анизотропных по

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

водопроницаемости оснований. Автореферат, дис. к.т.н. -Минск: Изд-во БПИ, 1973. 24 с. Саваренский Ф. П., Инженерная геология, ГОНТИ, 1939.

Сергеева Н.С., Телкина И.С. Оценка состояния земляной плотины Кривопорожской ГЭС по данным натурных наблюдений в период проведения ремонтных работ Труды. III научно-техническая конференции «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии» ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, с 221-228

Соболевский Ю.А. Консолидация анизотропных по водопроницаемости оснований. Тезисы VI Прибалтийско-Белорусской конференции по геотехнике. Таллинн, 1986, с.142-145.

Соколов Б. А. Анизотропия глинистых грунтов со слоистой текстурой и ориентированной микротекстурой. «Грунтоведение и инженерная геология». М., Изд. Моск. Ун-та 1977. с. 17-22 .

Солодухин М.А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1985. -224 е., ил. Сольский С. В., Лопатина М. Г., Домбска А. Лабораторные исследования фильтрационной прочности тонких прослоев несвязных грунтов Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2015. Т. 275. С. 59 68.

Сольский С. В., Лопатина М. Г., Орлова Н. Л. Лабораторные исследования геосинтетических материалов для обоснования их применения в конструкциях грунтовых гидротехнических сооружений Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2015. Т. 276. С. 84 91.

Сольский С.В., Быковская С.А., Собкалов Ф.П. Анализ способов стабилизации оползнеопасных участков с учетом их типизации Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии: тр. XII науч-техн. Конф., Санкт-Петербург, 15-16.10.2018 210 с. Сольский С.В. Основные технические решения по ремонту и реконструкции дренажа грунтовых плотин Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2004. Т. 243. С. 193-203. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. М.: Стандартинформ, 2017 СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений. М.: Стандартинформ, 2019. СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. М.: Минрегион России, 2012 СП 58.13330.2019. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. М.: Стандартинформ, 2020. Справочник по инженерной геологии. Под ред. М.В. Чуринова, М.: Стройиздат, 1968. 212 с.

Стефанишин Д. В. К вероятностной оценке общей фильтрационной прочности грунтовых плотин и оснований//Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1990.Т. 223. с.64-

162. Стефанишин Д.В. Прогнозирование аварийности проектируемых и строящихся плотин на основе результатов статистического анализа произошедших аварий// Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2008. Т.251. С. 3-9

163. СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

164. СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования.

165. Сукманюк А.С Исследование строительных свойств грунтов полевой лабораторией системы И.М. Литвинова. Пастухов М.А.,., Краснодар, Научные труды КубГТУ №12, 2016 г. с 65-76.

166. Сычкина Е. Н., Пономарев А. Б. Анализ результатов экспериментальных исследований деформационной анизотропии песчаников и аргиллитоподобных глин «Научно-техническое творчество молодежи путь к обществу, основанному на знаниях»: сб. докл. Пятой Международной научно-практ. конф. (Москва, 26 28 июня 2013 г.)., М-во образования и науки РФ, нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. Москва МГСУ, 2013. С. 150-153.

167. Трофилов В.Т., Королев В.А., Вознесенский Е.А., Голодковская Г.А., Васильчук Ю.К., Зиангиров Р.С. Грунтоведение. М.: Изд-во МГУ, 2005. 1024 с.

168. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для строит, спец. вузов; Под ред. С. Б. Ухова. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2002. 566 е.: ил.

169. Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений».

170. Хованский Г.С. Основы номографии. Издат-во «Наука» 1976.

171. Ходзё Кодзи. Анализ причин аварий грунтовых плотин и методы контроля за фильтрацией/ ИсточникХа^е Dams, 1978, №83, p.50-63/ Перевод № 1765. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Ленинград, 1982.

172. Цыганова А.А. Выбор технического решения для реконструкции дренажной системы земляной плотины № 1-2 Нижегородской ГЭС// Материалы IV Международной научно-практической конференции Гришанинские чтения "Водные пути и русловые процессы", Май 2019 г.— СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2019. С 371-377.

173. Цытович Н. А., Механика грунтов, Госстройиздат, 1951.

174. Чугаев Р.Р. Земляные гидротехнические сооружения ( теоретические основы расчета) Л.:

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Энергоиздат, 1967. 460 с.

Швецов Г.И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб для вузов. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1997.-319 е.: ил.

Шехтман Ю.М. Неустановившийся приток жидкости к горизонтальной дрене с заполнением. Инж.ж., 1961,№ 3, с.169-172.

Шутенко Л.Н. Об анизотропии механических характеристик грунтов. Известия вузов. Геология и разведка. 1968. №12. С. 86—89.

Asit. K. Bisvas. Dam Disasters An Assessment Engineering Jornal, March 1971. Перевод Азит К. Бисвас. Анализ причин разрушения плотин.

Cedergren H. R. Seepage, drainage and Flow Nets. New-York London Sydney Toronto. 1977. 534 p.

Dam failures. Statistical analysis ICOLD. Bulletin 99. 1995. 73 p. Gruner E. Dam disaste. Proc. ICE, vol. 24. London. 1963

Gruner E. The mechanism of dam failure. 9-th Congress of ICOLD. Q.34, R12, pp.197-206, 1967.

ICOLD M. Rocha (Editor). Deterioration of dams and reservoirs. A.A. Balkema. 357 p. 1984. ICOLD. 13-th Congress. New Dehli (India). Deterioration or failures of dams. Q.49. 1979. Internal erosion of existing dams, levees and dikes, and their foundations/ Bulletin 164. Volume 2: Case histories, investigations, testing, remediation and surveillance. Draft of 5 February 2016/ for circulation to ICOLD National Committees for Comments International Congress on Large Dams 10-th Montreal. 1970. Перевод: Международный конгресс по большим плотинам. Комитет по основанию больших плотин и подземным сооружениям. Август, 1969 г. Описание аварий плотин, Ленинград, 1972. Ishihara K., Iwamoto S., Yasuda S., Takatsu H. Liquefaction of anisotrop'cally consolidated sand Proc. 9th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. 1977. Vol. 2. Pp. 261 264

James A.N., Lupton A.R.R. Gypsum and anhydrite in foundations of hydraulic structures Geotechnique. 1978. Vol.28, № 3, P.249-272

Jansen R. B. Behaviour and deterioration of dams in California. 9-th Congress of ICOLD. Q.34, R.25, pp 435-456, 1967.

Martin H. Zur Frage der Erosionsbestandigkeit von Dichtungserdstoffen. Mitteilungen der forschungsanstalt fur Schiffahrt, Wasser- und Grundbau, 1967, H.18

Noguchi T., Matsuik K., Kobayashi T. Experimental study on anisotropie seepage of

compacted soil systems. Tokyo Denki Univ., Japan, 1983, № 5, р. 111-114.

Peter P. Estimating the changes caused by the hydrodynamic loaping of soil in dam foundations

XIII JCOLD. 1979. V. 11. Q. 49. R. 20.

193. Rehabilitation of dam to ensure safety/ 15-th ICOLD Congress Tansanie, 1985, Q59, Vol IX, 1003 p

194. Sherard, J.L. et al., Filter for Silts and Clay, ASCE, GT6, Vol. 110, June 1984

195. Staged construction, raising or modification of dams. 16-th ICOLD Congress Durban, 1994, Q70. Voi. III, 899 p.

196. Transactions, 14th International Congress on Large Dams, 1982, v. 1, Q.52, R.41, p. 641-651. Pujol A. Presence des states horizontals permeables dams le barrage «Porteruelo grande» exploration, auscultation, measures correctives.

Приложение 1 Аварии на грунтовых плотинах, связанные с непроектным фильтрационным режимом грунтов тела и/или основания ГТС

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

1 1963 Flaggstaff Gully, Австралия * 1963 г. Тип плотины: ядро из суглинка, призмы из каменной наброски Тип основания: скальные породы Вибрация в отводящем трубопроводе, проложенном в отдельной траншее и пересекающем основании плотины. Разуплотнение грунта ядра на контакте, фильтрация, разжи-женние грунта Фильтрация воды из водохранилища по контакту с глиняным ядром, которая была, достаточно сильной, чтобы вызвать процесс разжижения грунта. Контактная зона тело-основание плотины Вибрация в отводящем трубопроводе при заполнении водохранилища

2 1969 Port, США Л Л 1960 г. Тип плотины: земляная Тип основания: глинистое Разжижение грунтов в основании плотины Нет сведений Основание Фильтрация по контакту материалов с разной водопроницаемостью

3 1929 Эйлэон, Австралия, 1927 ** г. Тип плотины: земляная с бетонным ядром. Тип основания: песчаное с линзами глинистых Дуговой оползень со стороны верхнего бьефа вследствие избыточного порового давления в слое глины основания при понижении уровня воды в водохранилище Прорыв плотины Основание Слоистое основание Избыточное поровое давление

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

грунтов

4 1973 Бивер Брук, США, * 1968 г. Тип плотины: земляная однородная. Тип основания: глинистое Сползание низового откоса из-за избыточного водонасыще-ния Прорыв плотины Тело Фильтрация по контакту материалов с разной водопроницаемостью

5 1970 Певекская плотина, Россия, ** 1966 г. Тип плотины: земляная с мерзлотной завесой. Тип основания: сильно фильтрующие ледонасы-щенные грунты В зоне водозаборных труб начался вынос грунта фильтрационным потоком с образованием промоины Образовалась промоина площадью 40 кв. м, снижение уровня воды на 6 м. Тело Фильтрация по контакту через непромороженный участок мерзлотной завесы.

6 1962 Гринбут, Англия, 1962 г. Тип плотины: земляная однородная. Тип основания: глинистые грунты Сползание низового откоса из-за разжижения грунтов основания Прорыв плотины Основание Разжижение глинистых грунтов основания

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

7 1963 Бадуа, Индия, * 1963 г. Тип плотины: земляная однородная. Тип основания: супеси, глины Трещины в отводящих железобетонных трубах из-за неравномерной осадки Прорыв плотины Основание Осадка основания, сложенного слоистыми грунтами

8 1962 Дудхава, Индия. * 1962 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: глинистое Вынос песка вследствие инфильтрации в песчаный слой под глиной основания, суффозия Разрушение при первом заполнении Контактная зона тело-основание плотины Суффозия на контакте тело-основание, песчаный слой под глинистым слоем

9 1910 Вест-Юлесбург, США. 1910 г. Тип плотины: земляная Тип основания: песчаники Слабый грунт основания, произошла суффозия Сдвиг песчаниковых глыб. Основание Суффозия

10 1946 Марте Гомес, Мексика, * 1946 г. Тип плотины: земляная Тип основания: грунтовое Трещины в теле плотины при водонасыщении грунта, оседание грунта тела плотины Разрушение при первом заполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

-о 4

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

11 1963 Апа, Турция, 1963 г. Тип плотины: земляная Тип основания: грунтовое Появление трещин в теле плотины при первом заполнении водой водохранилища Разрушение при первом заполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

10 1963 Демир-корпу, Турция. ** 1960 г. Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Фильтрация в основной породе (гнейс) из-за возникновения диаклаз (трещин без сдвига породы) Прорыв плотины Основание Неравномерная осадка слоистого основания

11 1938 Элам Форк. США. 1936 г. Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Фильтрация в песчанике и сланце, которыми облицована плотина, во время первого заполнения водой Разрушение при первом заполнении Тело плотины Фильтрация по контакту материалов с разной водопроницаемостью

12 1923 Эпишапа, США, 1921 г. Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Недостаточное уплотнение рыхлых грунтов, неравномерное оседание, размыв, прорыв плотины Разрушение при первом заполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

■л

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

13 1963 Болдуин Холлз, США. * 1951 г. Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Фильтрация, разрушение плотины вследствие суффозии Прорыв плотины Основание плотины Внешняя причина. Постепенная осадка после землетрясения, разработка нефтяных месторождений вблизи

14 1966 Гринджова, Чехословакия, ** 1965 г. Тип плотины: земляная Тип основания: - Фильтрация на низовом откосе привела к оползням Нарушение работы дренажа оползание откосов Тело плотины Фильтрация после нарушение работы дренажа

15 967 1 Вольф Крик, США, 1951 г. Тип плотины: земляная Тип основания: известняки Суффозия в насыпной части плотины, появление ям размыва, возникновение фильтрации. Появились ямы размыва Тело плотины Суффозия в карстовом основании

16 1874 Плотина на р. Миль, Вилли-амсбург, США, 1865 ** г. Тип плотины: земляная с каменной диафрагмой Тип основания: грунтовое Постепенно развивающаяся фильтрация между подошвой и основанием плотины Прорыв напорного фронта Контакт тело-основание Фильтрация вызвала проседание гребня плотины и обрушение диафрагмы.

-о о

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

17 1940 Форт Пек, США * 1938 г. Тип плотины: земляная Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов При частичном наполнении появился оползень верхового откоса Разрушение при первом наполнении Контакт тело-основание Слоистые грунты, поровое давление

18 1927 Гарза, США, 1927 г. Тип плотины: земляная Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов При частичном наполнении появился оползень верхового откоса Разрушение при первом наполнении Контакт тело-основание Слоистые грунты, поровое давление

19 1929 Лафайет, США, 1928 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов Трещины, оседание плотины Разрушение при первом наполнении Основание Слоистые грунты, разжижение глинистого грунта

20 1940 Милл Крик, Тип плотины: Трещины, оседание плотины Разрушение при первом Основание Слоистые грунты,

-о -о

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

США, * 1939 г. земляная. Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов наполнении разжижение глинистого грунта

21 1958 Оттер Брук, США, 1958 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов Трещины при оседании плотины Разрушение при первом наполнении Основание Слоистые грунты, остаточное поровое давление

22 1947 Ректор Крик, США, 1946 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины, Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

23 1912 Стенли Лейк, США, 1912 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины, оползень верхового откоса Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

-о 00

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

24 1934 Когсвел, США, * 1934 г. Тип плотины: земляная с экраном. Тип основания грунтовое Трещины, оседание плотины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

25 1929 Литлфилд, США, 1929 г. Тип плотины: земляная с экраном. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Суффозия моренных грунтов тела плотины

26 1969 Норд Спринк филд Лейк, США, 1960 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины Необходимость ремонтных работ Основание Суффозия моренных грунтов основания

27 1969 Хиллс Крик США, 1962 г. Тип плотины: земляная с ядром. Тип основания: грунтовое Повышенная фильтрация в ядре плотины Необходимость ремонтных работ Тело плотины Суффозия моренных грунтов тела плотины

28 1969 Таунсэнд, Тип плотины: Повышенная фильтрация в Необходимость ремонт- Основание Суффозия грунтов

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

США, 1962 г. земляная. Тип основания: грунтовое основании плотины ных работ основания плотины

29 1928 Лейк Алми-нар, США, 1927 г. Тип плотины: земляная. Тип основания: неизвестно Повышенная фильтрация в теле плотины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Сегрегация грунта. Суффозия грунтов тела плотины

30 1965 Плотина в Венесуэле, 1965 * г. Тип плотины: земляная. Тип основания: неизвестно Неравномерное оседание плотины, трещины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

31 1987 Стенкулла-форс, Швеция, 1983 г. Ядро из морены, фильтры из пес-чано-гравелистой смеси, упорные призмы из галечника с присутствием каменных отдельностей На гребне плотины возникли провалы. Материал ядра оказался переувлажненным на контакте с бетонными конструкциями и гидростатическое давление в ряде точек на контакте оказалось выше, чем должно было быть. Отбор об- Ремонтные меры состояли в устройстве стабилизирующей насыпи с бермой из каменной наброски, расположенной вдоль низовой подошвы плотины, запроектированной так, чтобы предотвратить Тело плотины Различная водопроницаемость моренных грунтов тела плотины

00 о

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

Тип основания: скальное разцов показал наличие как сухих, плотных участков морены, так и мягких, переувлажненных. В ряде мест мелочь оказалась вымыта. На некоторых участках было обнаружено много узких ходов фильтрации, указывающих, что морена подверглась суффозии и была внутренне неустойчива. оползание и эрозию, обеспечивая, чтобы фильтрация ограничивалась только проницаемостью призмы и материала фильтра.

32 1986 Кантале, Шри- Ланка. 1969 ** г. Тип плотины: земляная. Тип основания: неизвестно Суффозия и вынос супесчаного грунта дамбы размыв дамбы Быстрая сработка водохранилища и затопление нижележащих земель Тело плотины Суффозия в теле дамбы.

33 1984 Бродхад Крик, США, 1976 ** г. Тип плотины: земляная, зонированная. Тип основания: из вы- В 1984 г. прошел необычно большой паводок и наполнил водохранилище так, как оно не наполнялось ряд лет. В ре- В ходе развития аварии плотина была прорвана. Контакт тело-основание Одной из возможных причин нарушения фильтрационной прочности

00

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

ветрелых трещи- зультате наполнения случи- сооружения явля-

новатых сланцев лась сосредоточенная филь- ются необратимые

и грунтов ледни- трация. После опорожнения изменения физико-

кового проис- в/х была обнаружена большая механических

хождения. Боко- воронка на середине низового свойств грунтов в

вые призмы и откоса. Процесс, за счет кото- теле плотины или в

центральная рого возникли каверны, про- основании, связан-

часть плотины изошел по данным анализа в ные с развиваю-

были возведены последовательности: щимися процесса-

из пылеватых 1) с верховой стороны у по- ми растворения,

песков с гравием, дошвы плотины у левого бе- выщелачивания

но только в ядре рега вода заполнила трещино- или механической

отсутствовали ватую скалу; суффозии.

крупные камни. 2) вода профильтровалась через трещины в скале, создав значительный напор с верховой стороны узкого зуба, заполненного грунтом, сформировав сильную фильтрацию

00 2

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.