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文档简介
SL/T877-2026水库大坝除险加固设计导则目 次1总则 12基础资料 33基本规定 54土石坝除险加固 94.1一般规定 94.2大坝加高 94.3坝体加固 104.4坝基加固 124.5坝体与坝基及其他建筑物的连接部位加固 134.6安全监测系统改造 145混凝土坝和砌石坝除险加固 165.1一般规定 165.2大坝加高 165.3坝体加固 175.4坝基加固 195.5坝身泄洪和消能防冲设施加固 205.6安全监测系统改造 216泄水和输水建筑物除险加固 226.1一般规定 226.2溢洪道加固 226.3隧洞和涵管加固 276.4安全监测系统改造 307其他建筑物和近坝库岸除险加固 327.1其他建筑物加固 327.2近坝库岸加固 328机电及金属结构改造 348.1一般规定 348.2机电设备改造 348.3金属结构改造 359信息化改造 379.1一般规定 379.2数字孪生平台 379.3信息化基础设施 379.4业务应用 409.5保障体系与信息共享 40标准用词说明 42条文说明 431总 则1.0.1为规范水库大坝除险加固设计,做到技术可靠、安全适用、经济合理、确保质量、生态友好、环境协调,制定本标准。1.0.2本标准适用于已建水库大坝的除险加固设计,其涉及的范围包括枢纽部分的建筑物加固、机电设备及金属结构和配套管理设施改造等。1.0.3水库大坝病险情严重、加固不经济或加固不能彻底消除病险情时,经论证后可拆除重建。1.0.4除险加固设计方案和措施应采用成熟和可靠的技术,并积极采用和推广经过实践检验可靠的新技术、新材料、新工艺、新产品、新设备。1.0.5本标准主要引用下列标准:GB18306中国地震动参数区划图GB/T50065交流电气装置的接地设计规范GB50201防洪标准GB50487水利水电工程地质勘察规范GB/T50662水工建筑物抗冰冻设计标准SL/T34水文站网规划技术导则SL44水利水电工程设计洪水计算规范SL55中小型水利水电工程地质勘察规范SL74水利水电工程钢闸门设计规范SL/T104水利工程水利计算规范SL189小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范SL/T191水工混凝土结构设计规范SL228混凝土面板堆石坝设计规范SL252水利水电工程等级划分及洪水标准SL253溢洪道设计规范SL265水闸设计规范SL274碾压式土石坝设计规范SL279水工隧洞设计规范SL282混凝土拱坝设计规范SL285水利水电工程进水口设计规范SL314碾压混凝土坝设计规范SL319混凝土重力坝设计规范SL/T386水利水电工程边坡与挡土墙设计规范SL/T501土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范SL/T511水利水电工程机电设计技术规范SL515水利视频监视系统技术规范SL566水利水电工程水文自动测报系统设计规范SL/T654水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范SL/T678胶结坝技术规范SL/T841土石坝除险加固设计规范1.0.6水库大坝除险加固设计除应符合本标准规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。2基础资料2.0.1除险加固设计应搜集、整理水库大坝勘测设计和运行管理等已有资料,主要应包括下列内容:1大坝初始建设、历次除险加固或改扩建工程勘测、检测、试验、设计、施工、验收等资料。2安全监测系统布置及监测资料整编分析成果。3历次大坝安全鉴定成果及运行过程中质量缺陷、事故的处理情况等资料。4水库调度规程、应急预案、运行大事记等运行管理资料。2.0.2基础资料应能反映水库大坝当前的实际状况,特别应搜集运行过程中可能发生变化的资料,包括水文系列延长、水库功能与防洪保护对象变化、抗震标准改变、淤积与库容变化、水库特征水位变化、水库调度运行方式改变、大坝下游冲刷等资料,并对资料的准确性、可靠性进行复核。2.0.3当搜集和整理的基础资料不满足除险加固设计要求时,应补充开展必要的现场调查和勘测、检测、试验等工作。具备条件时,宜通过安全监测资料分析及反演分析等方法确定能代表水库大坝目前实际性状的计算参数。2.0.4补充地质勘察应以查明主要工程地质问题、工程存在的病险情及安全隐患为目标,按照GB50487或SL55的有关规定,复核工程区水文地质、工程地质条件;应根据需要补充工程测量。应根据大坝安全鉴定结论,重点对影响大坝安全的主要地质缺陷和安全隐患开展勘探和试验,并兼顾无明显地质缺陷和安全隐患部位的地质复核。2.0.5应按照GB18306的有关规定或根据场地地震安全性评价结论,复核工程场地地震动参数。当原设计采用的地震动参数不符合现行规范要求时,应对其进行调整。2.0.6应针对不同建筑物的病险情采用合适的勘探技术和方法,分析地质成因,查明工程地质问题,评价对水库大坝安全的影响,为除险加固设计提供岩(土)体物理力学参数,对加固措施提出地质建议,并符合下列要求:1大坝存在变形、沉降等地质缺陷或安全隐患时,应查明缺陷或隐患位置、缺陷类型及缺陷原因,提出处理地质建议。2坝体、坝基(肩)存在渗漏问题时,应查明其渗漏性质、部位,分析渗漏原因,评价渗透稳定性,提出处理地质建议。3近坝库岸存在影响大坝安全的不良地质作用时,应查明其工程地质条件,评价对水库大坝的影响,提出处理地质建议。2.0.7针对混凝土结构、砌石结构、机电设备及金属结构的质量缺陷和安全隐患,宜根据除险加固设计需要开展补充检测和隐患探测,并应符合下列要求:1对水下混凝土结构、砌石结构及金属结构的质量缺陷和安全隐患,可开展水下检测。水下检测宜采用不同方法互相对比、印证,检测成果应客观反映水下结构缺陷或安全状态。2检测成果应与历次运行资料、监测资料对比分析,并提出加固处理建议。2.0.8应根据水库原设计采用的水文资料和运行期延长的水文资料,并考虑建坝后上游地区人类活动的影响以及水库工程现状,采用流量资料或暴雨资料复核设计洪水,并符合SL44的有关规定。如设计洪水复核成果与原设计洪水成果相差较大,应合理确定采用的设计洪水成果。2.0.9应根据已批复的调度原则和采用能反映工程现状的水位—泄量一库容关系曲线进行调洪计算,并符合SL/T104的有关规定。当调洪计算结果与原设计或前次大坝安全鉴定确定的指标不一致时,应合理确定水库特征水位。2.0.10小型水库大坝基础资料的搜集、整理、分析及复核等要求可适当降低,但应满足除险加固设计的基本需要。3基本规定3.0.1水库大坝除险加固设计应坚持问题导向和目标导向,找准已建水库存在的病险情及安全隐患,在复核设计标准的基础上,全面考虑除险加固措施,确保水库长期安全稳定运行、持续发挥效益。3.0.2应以水行政主管部门认定的大坝安全鉴定结论等为依据开展水库大坝除险加固设计,针对病险情及安全隐患采取相应处理措施,加固后水库大坝的安全性应满足现行国家标准、行业标准要求。3.0.3根据大坝安全鉴定结论等依据,除险加固设计应重点对关系水库工程安全运行的挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、基础及边坡等进行加固处理,以及与运行安全有关的闸门、启闭设备及配套管理设施等进行改造。除险加固设计可包括下列内容:1建筑物加固,包括永久性挡水建筑物以及与其配合运用的泄水、输水、过船(木)、过鱼等建筑物、近坝库岸等。2机电设备及金属结构改造,包括电气设备、金属结构、自动控制与监测等。3配套管理设施改造,包括水文站网、安全监测设施、通信设施、工程信息化、交通道路、安全消防管理设施、备用电源、管理用房等。3.0.4应加强对大坝安全鉴定结论的分析研判和险情识别工作,在开展必要的工程调查、地质勘察、缺陷检测和隐患探测等工作的基础上,进一步复核水库大坝存在的病险情及安全隐患。复核结果与安全鉴定结论存在差异时,对新增或减少的建设内容应论证其必要性。3.0.5应根据水库工程任务和规模,按照GB50201和SL252的有关规定复核水库工程等别、建筑物级别和洪水标准。根据水库防洪保护对象或水库失事可能影响的范围、影响人口、下游基础设施重要性以及梯级水库群分布情况,结合坝型、坝高等条件和风险分析成果综合分析,经充分论证后可适当调整洪水标准。除险加固设计不宜改变水库正常蓄水位,确需改变时应进行充分论证。3.0.6除险加固设计应遵循下列原则:1应在确保水库运行安全、充分发挥效益的前提下,遵照技术可行、安全可靠、注重环保、经济合理的原则。小型水库大坝除险加固设计宜因地制宜,采用技术成熟、施工简便、易于质量控制的技术方案。2宜充分利用原有结构与设备设施,避免不必要的拆除或更换。3应根据病险情及安全隐患,从地形地质条件、方案可靠性、施工组织、征地移民、环境影响、水土保持、运行管理、工程投资等方面综合比选确定除险加固设计方案。小型水库除险加固设计方案比选可适当简化。3.0.7应根据水库大坝病险情及安全隐患,结合现状工程总布置及工程各项功能要求,确定各建筑物加固设计方案及加固工程总布置,不宜改变枢纽工程现有总布置格局,并应符合下列要求:1当近坝库岸防渗及稳定安全性不满足有关规范要求时,应采用可靠的防渗处理和库岸稳定加固措施;当其挡水高度不满足水库封闭条件时,可增设副坝。2现有泄水建筑物泄洪能力不足且不具备改扩建条件时,经论证后可在适宜位置增设泄水建筑物。3土石坝坝下涵管存在严重安全隐患时,应及时封堵原坝下涵管;同时,经论证后可另选适宜位置改建隧洞或重建涵管,具备条件时,宜优先采用改建隧洞方案。4水工隧洞病险情严重、原址加固不经济或加固工程任务另有需要时,经论证后可另选适宜位置新建隧洞。5多泥沙河流上的水库大坝淤积严重时,经论证后可增设排沙设施。6应完善放空设施,确保紧急情况下能够快速降低水库水位。7应根据工程实际情况,按环境保护设计要求,统筹完善生态流量泄放、过鱼等设施,维护河湖健康生命。3.0.8建筑物加固设计应符合下列要求:1根据工程安全鉴定或检测结论,应对建筑物整体或局部稳定、渗流、结构受力及变形等进行必要的复核计算。2应综合考虑加固改造部分与现状结构布置之间的相互关系,必要时可采取措施调整现状结构布置,保证其与加固措施相适应。3加固措施宜与枢纽工程总布置相协调,建筑物加固与地基处理加固措施应衔接可靠、相互适应、彼此协调。4新老结构结合部位应采取可靠的处理措施,必要时应对采用的材料、方法、工艺等进行现场试验验证。5宜优先采用非汛期降低库水位实施的工程措施,不具备降低库水位条件时,可采用修建临时围堰施工或水下施工等方式。需放空水库或降低库水位加固时,应控制库水位下降速度。6加固措施应符合建筑景观和枢纽工程整体形象要求,与周边景观和环境相协调。3.0.9应按照现行技术标准、延长的水文系列对水库大坝设计标准进行复核。若防洪能力达不到设计标准,应通过工程措施、非工程措施或两者相结合的方式进行加固,提高水库防洪调蓄能力。工程措施包括改扩建泄洪设施、增设泄洪设施、大坝加高等;非工程措施包括调整调度运用方式、降低水库汛期运用水位等。3.0.10除险加固设计应结合施工方案采取安全防护措施,对于施工安全风险高的加固措施应进行安全论证。3.0.11除险加固设计应完善大坝安全监测系统,结合不同坝型的特点,明确安全监测重点部位,应重点监测土石坝坝肩、坝基渗流及渗压和混凝土坝坝基扬压力等,并结合工程实际针对性地改造安全监测设施。3.0.12除险加固设计应结合生态环境保护采取合适的措施方案,兼顾生态环境改善和恢复。4土石坝除险加固4.1一般规定4.1.1土石坝应根据具体病险情及安全隐患进行大坝加高、坝体加固、坝基加固、坝体与坝基及其他建筑物的连接部位加固等。4.1.2坝体与坝基防渗加固后应形成完整的防渗体系,结合部位应满足防渗要求。4.1.3加固后坝面排水应满足及时排除坝顶及坡面积水的要求。4.1.4土石坝存在白蚁、獾、鼠害等危害的,应对坝体及周边采取防治措施。4.1.5应根据病险情及安全隐患情况进行大坝坝顶高程、坝体与坝基渗流、坝坡抗滑稳定、坝体应力和变形等复核计算,并应符合SL274、SL228、SL/T501和SL189的有关规定。4.2大坝加高4.2.1土石坝加高可采取加高防浪墙、增设防浪墙、加高坝体及几种方式相结合的措施。4.2.2坝体加高宜采取下游培厚加高;采取上游培厚加高时,宜放空水库或降低库水位加固处理;坝体加高高度不大且坝体应力、渗透稳定、坝坡抗滑稳定满足规范要求时,可在坝顶直接加高。4.2.3坝体加高填筑材料宜采用与原坝体填筑材料性质相近的材料,若两者性质差异较大,应增设过渡层或反滤层。4.2.4坝体加高结合部位应进行处理,坡面宜开挖成台阶状;加高或增设坝顶防浪墙应进行基础处理,确保墙体稳定安全。4.2.5坝体加高部分防渗体与原防渗体应可靠连接,并形成完整的防渗体系。4.3坝体加固4.3.1坝体填料性能和填筑质量不满足SL274、SL228、SL/T501、SL189等规范中筑坝材料和填筑标准有关要求时,可根据坝体变形及稳定安全情况确定加固措施。具备挖除置换条件时,可采取局部挖除后重新填筑性能好、抗剪强度高的材料;不具备挖除置换条件时,可采取坝体帮坡振冲加密、充填灌浆等措施加固,必要时可开展现场试验论证。4.3.2土质防渗体土石坝坝体渗漏影响坝体渗流安全时,防渗加固可采用混凝土防渗墙、水泥土搅拌防渗墙、高压喷射灌浆、充填灌浆、土工膜等防渗加固措施及增设反滤排水体等,宜优先采取垂直防渗型式。防渗加固措施应根据坝型、坝高、坝体填筑材料、地质条件、渗漏病险情成因及施工条件、施工工艺等,经技术经济综合比较后确定,并应满足下列要求:1大中型水库及坝高大于15m小型水库的均质坝、黏土心墙坝坝体及坝基覆盖层渗漏处理可采取增设混凝土防渗墙。均质坝增设混凝土防渗墙宜布置在坝轴线上游附近,心墙坝宜布置在心墙中部;防渗墙墙底应有效嵌入坝基岩层内,并与其他建筑物可靠连接。2软弱土层、砂层、砂砾石层导致坝体渗漏的,可采用混凝土防渗墙、高压喷射灌浆、水泥土搅拌防渗墙防渗加固,必要时可开展现场试验验证。3坝高不大于70m的均质坝坝体和黏土心墙坝防渗体中存在局部裂缝、洞穴等渗漏隐患时,可采用充填灌浆或挖除回填处理,充填灌浆材料宜采用水泥黏土浆。4坝高不大于15m的均质坝和黏土斜墙坝坝体渗漏可采用土工膜防渗。土工膜的类型、材质及厚度应根据水头、填料、垫层条件、工作环境和铺设部位等确定。5均质坝渗漏导致下游坝体浸润线较高时,除采取截渗措施外,还可改建或新建下游反滤排水设施。反滤排水结构型式应根据料源、渗流出逸点高度、抗冻影响等因素确定。4.3.3土质防渗体土石坝存在坝体裂缝、坝坡抗滑稳定安全系数不满足SL274或SL189要求、坝顶及上下游护坡破损等情况时,应根据病险情部位及其程度进行结构加固,并应满足下列要求:1坝体裂缝可根据其所处部位、性状及其成因和危害程度,采取局部挖除回填、裂缝灌浆等措施处理,土质防渗体裂缝处理应符合SL/T841的有关规定。2坝坡稳定加固宜根据坝型、坝高、坝体填筑材料及地形地质条件等因素综合分析,采取削坡放缓、培厚放缓、坝脚压重阻滑、坝坡局部衬护等措施。3坝顶结构加固宜根据其现状质量、日常运行管理要求以及与周边环境相协调等因素,采取局部或整体改造;坝顶下游侧和不设防浪墙的上游侧,宜增设路缘石、护栏等安全防护措施。4坝体上下游护坡加固时,应根据护坡损坏情况并结合现场实际采取局部填补、翻修加厚、拆除重建等措施。坝体护坡拆除重建时,上游护坡可采用干砌石、混凝土预制块、浆砌石、现浇混凝土或钢筋混凝土板等型式,下游护坡可采用草皮或生态护坡、钢筋混凝土或浆砌石框格内填石或植草及干砌石等型式。4.3.4混凝土面板堆石坝坝体防渗及结构加固可采取混凝土面板加固、面板脱空及垫层疏松处理、堆石体变形控制加固等措施,并应满足下列要求:1混凝土面板出现裂缝、破损或止水失效等问题时,宜放空水库或降低库水位修补加固;当无法降低库水位时,可水下加固。2混凝土面板出现裂缝、破损或止水失效导致的集中渗漏采用水下加固时,可淤堵减渗后对破损部位进行修补处理。3混凝土面板裂缝应根据其性状采取表面封闭、灌浆、凿槽嵌填等措施修补处理。破损混凝土面板可凿除后重新浇筑,新老混凝土结合面宜处理成台阶状。混凝土面板接缝止水失效可采取局部或整体更换处理。4面板脱空或垫层疏松可采用充填灌浆、拆除面板加固垫层后重新浇筑面板或两者相结合的方式处理;充填灌浆材料及灌浆工艺宜通过现场试验确定。5堆石体孔隙率或相对密度不满足SL228要求导致坝体出现变形问题的,可采取细石混凝土或砂浆充填、控制灌浆等措施加。制,灌浆材料及灌浆工艺宜通过现场试验确定。4.3.5沥青混凝土心墙堆石坝坝体渗漏时,可在心墙上游侧过渡层内采用混凝土防渗墙或控制灌浆进行局部防渗加固或重构防渗体加固。4.3.6沥青混凝土面板或心墙堆石坝加固设计时,还应符合SL/T501的有关规定。4.3.7坝体下游棱体排水、贴坡排水等排水设施失效时,可开挖翻修或在下游坝体增设导渗等措施,并应符合SL/T841的有关规定。加固后的排水设施应满足反滤要求。443888坝体抗震加固应对震损出现的坝体裂缝、变形、渗漏等险情及地震液化问题进行处理。坝体裂缝、变形、渗漏等震损险情可参照4.3.2条~4.3.5条执行,坝体液化抗震加固可采取置换法、抛石压重法、砾石或碎石排水井法等。4.4坝基加固4.4.1土石坝坝基存在渗透稳定、渗漏量偏大、稳定及变形等问题时应进行加固处理。4.442坝基防渗加固措施应根据坝型、坝高、坝基地质情况等因素综合确定,应与坝体及其他建筑物防渗措施可靠衔接。4.4.3坝基覆盖层渗漏时,防渗加固可采用垂直防渗、水平防渗、下游排水及排水盖重等一种或多种式组合,并宜满足下列要求:1宜优先采用垂直防渗措施,可采取增设混凝土防渗墙、高压喷射灌浆、控制灌浆等。2坝基相对不透水层埋藏较深或实施垂直防渗难度大且具备水平防渗条件时,可采用黏土铺盖、复合土工膜等水平防渗措施。3坝基渗漏导致坝体下游渗透稳定安全不满足要求时,可采用排水盖重或增设减压井加固。4.4.4坝基全风化、强风化及破碎带等地层渗漏时,防渗加固可采取增设混凝土防渗墙。基岩的透水率不满足要求时,可采取帷幕灌浆处理。4.4.5岩石坝基灌浆帷幕的设计标准应按灌后基岩的透水率控制,和基岩相对不透水层的透水率标准相同,应按照SL274的有关规定执行;坝高小于30m,且建筑物级别为3级~5级的大坝,基岩透水率不应大于10Lu.4.4.6坝基岩溶渗漏处理可采取高压帷幕灌浆、混凝土塞、黏土或土工膜水平铺盖、充填灌浆、混凝土防渗墙等措施,应根据岩溶发育情况、充填物性质、水文地质条件、水头大小和防渗要求等确定。4.4.7坝肩山体存在绕坝渗漏时,可采取帷幕灌浆进行防渗加固,帷幕灌浆向两岸延伸的长度可根据下列要求之一确定:1至水库正常蓄水位与水库蓄水前两岸的地下水位相交处。2至水库正常蓄水位与相对不透水层在两岸的相交处。3根据防渗要求,按渗流计算成果确定。4.4.8两岸坝肩岩体有承压水或山体较单薄存在岩体稳定问题时,可采取灌浆帷幕、排水幕等加固措施。4.4.9 坝基存在软弱夹层影响坝体或坝基稳定时,可采取放缓坝坡、坝脚压坡、坝基固结灌浆、锚固等抗滑处理措施。4.4.10坝基液化抗震加固可结合坝体布置采取压重法、振冲挤密法或排水井法等措施。4.5坝体与坝基及其他建筑物的连接部位加固4.5.1坝体与坝肩、坝体与其他建筑物的连接部位顶部高程不满足水库封闭要求时,应进行加高处理,加高部位防渗措施应与原防渗体系可靠衔接。4.5.2坝体与坝基、坝体与坝肩的连接面发生水力劈裂或接触渗漏时,可结合坝体防渗加固增设混凝土防渗墙,墙底应有效嵌入坝基、坝肩岩层内;或对接连接采用高压旋喷灌浆防渗处理。4.5.3土石坝坝体与溢洪道、坝下涵管等混凝土建筑物的连接部位发生接触渗漏时,可采取高压旋喷灌浆、充填灌浆、增设截水墙等防渗加固处理措施。4.5.4坝体增设混凝土防渗墙时,防渗墙应与坝下涵管可靠连接,连接部位可采取开挖倒挂井浇筑混凝土防渗墙、高压喷射灌浆等措施处理;非岩基上的坝下涵管连接部位采取高压喷射灌浆时,灌浆防渗体厚度及与坝体混凝土防渗墙的搭接长度应满足坝体挡水或防渗体上游涵管管身渗水情况下的渗透稳定安全要求。4.6安全监测系统改造4.6.1土石坝监测横断面宜布置在出现过病险情及安全隐患、最大坝高、地形地质条件复杂等部位,大中型水库宜不少于3个,小型水库应不少于1个。坝长超过500m时宜根据需要增加监测断面,间距取50m~100m,出现过病险情或安全隐患的部位宜增设安全监测设施。4.6.2坝体出现过危害性裂缝、异常沉降、滑坡等病险情及安全隐患时,宜根据坝型、坝的级别及运行情况,有针对性地增设变形监测设施,并应满足下列要求:1表面垂直位移测点宜与水平位移测点结合布置,共用一个混凝土观测墩。2内部变形监测宜针对加固措施布设。3土石坝表面裂缝,可在缝面两侧埋设简易测点(桩),采用卡尺、钢尺等简易工具测量。接缝变形监测宜采用测缝计,裂缝开合度宜采用裂缝计,并应进行自动化监测。4.6.3坝体出现过散浸、渗水、流土、管涌等病险情及安全隐患时,宜根据坝型、坝的级别及运行情况,有针对性地增设渗流监测设施,并应满足下列要求:1存在渗漏明流的大坝应设置渗流量监测点,其布置应根据坝体和坝基地质条件、渗透(漏)水的流量、流向、汇集条件、排水设施及监测方法等确定。2应加强土石坝坝体、坝基和绕坝渗流的监测。渗流压力和绕坝渗流监测宜采用在测压管中安装渗压计或水位计的方式,并进行自动化监测。3采用混凝土防渗墙或高喷防渗墙等加固时,宜在距防渗墙上、下游面约1.0m处布置测压管。4.6.4建筑物级别为1级的土石坝采用混凝土防渗墙加固时,应在防渗墙内布设应变计和无应力计监测应力应变及温度情况;可根据需要布设应力传感器,监测混凝土防渗墙与坝体填料间的。4.6.5坝体内的电缆和管线不应穿越防渗体;确需横穿大坝时,高程应在校核洪水位以上,并应采取止水措施。4.6.6应加强大坝病险情加固及安全隐患处理部位的巡视检查,明确巡视检查频次、内容和方法等,并配备巡视检查所需要的工(器)具。具备条件时,可采用4G/5G、无人机、物联网、图像识别等先进技术进行智能巡检。5混凝土坝和砌石坝除险加固5.1一般规定5.1.1混凝土坝和砌石坝应根据具体病险情及安全隐患进行大坝加高、坝体加固、坝基加固、坝身泄洪和消能防冲设施加固等。5.1.2混凝土坝和砌石坝加高、加固宜放空水库;不具备放空水库条件时,宜降低库水位。5.1.3病险情及安全隐患尚不严重时,混凝土坝和砌石坝坝体防渗及结构加固宜以修复为主。坝体防渗性能失效时,可在上游面重建防渗体;坝体结构局部破损严重时,可采取补强加固或局部拆除重建。5.1.4混凝土坝加高、加固应做好新老混凝土结合,新混凝土设计强度等级应比老混凝土提高一级,且不低于C25,其性能和质量应符合SL/T191和SL/T654的规定。5.1.5应根据病险情及安全隐患情况进行大坝坝顶高程、重力坝应力及抗滑稳定、拱坝应力及拱座抗滑稳定等复核计算,并符合SL/T678、SL282、SL314和SL319的有关规定。5.2大坝加高5.2.1混凝土坝和砌石坝加高可采用加高防浪墙、增设防浪墙、坝顶直接加高或扩大坝体横断面加高等方式。5.2.2坝顶直接加高的可增设预应力锚筋、锚索等锚固措施。扩大坝体横断面加高可采用新浇筑混凝土与原坝体完全结合、部分结合型式。5.2.3加高断面应根据大坝稳定、坝体与坝基应力和施工要求等确定,并应采取有效措施确保新、老坝体联合受力。5.2.4混凝土坝扩大坝体横断面加高时,新老混凝土结合方式和大坝稳定、应力等应进行专门论证。5.2.5坝体加高时应对原坝体存在的质量缺陷修复处理,必要时可采取提高原坝体耐久性的防护措施。5.2.6应根据加高前监测及检测成果进行加高后的坝体、坝基防渗加固和排水改造设计。直接加高的新老混凝土层面上游侧宜设止水。新浇混凝土分缝宜与原坝体混凝土分缝一致,新设止水应与原结构缝止水可靠连接,新浇混凝土坝面排水应保证通畅。5.2.7坝体新老混凝土结合面应采取可靠措施处理,完全结合和部分结合面可采取凿毛、布设锚筋、设置键槽、铺设缓冲层、灌浆等措施,部分结合面还应加强排水设计。加高后老坝体可能产生应力集中的部位宜进行修整处理。5.2.8混凝土坝采用坝顶直接加高方式时,宜采用上下层容许温差控制;扩大坝体横断面加高的贴坡部位混凝土温控标准宜适当提高。温控条件复杂的宜对温控标准进行论证。5.3坝体加固5.3.1坝体加固应对坝体结构缺陷、坝体稳定及应力不满足规范要求、坝体渗漏等病险情及安全隐患进行处理。5.3.2混凝土坝存在混凝土裂缝、碳化、冻胀、不密实,过流面冲蚀、磨蚀破坏,结构混凝土强度或刚度不足等坝体结构缺陷,或砌石坝存在坝体砌筑不密实、表层砌石体风化破碎严重等坝体结构缺陷时,可根据病险情部位及其程度采取加固措施处理,必要时可采取综合性措施对坝体结构整体加固处理。5.3.3危害坝体结构安全的混凝土裂缝应进行处理。根据裂缝的危害性可采取下列处理措施:1深层或贯穿性裂缝可采取裂缝灌浆、沿裂缝凿槽回填混凝土、设置预应力锚筋或锚索、增设抗剪传力结构等措施。2坝面裂缝可采取灌浆、涂刷防水层、粘贴防渗盖片、凿槽嵌填止水材料等措施。3过流面裂缝可采取表面封闭、灌浆、凿槽嵌填高强砂浆或经论证的其他措施。5.3.4混凝土碳化可采取凿除换填或涂刷防碳化材料措施处理。混凝土碳化深度大、钢筋锈蚀明显、危及结构安全的部位,可凿除碳化层后浇筑高强砂浆或高强混凝土;碳化深度较小的部位,可清除碳化层后涂抹丙乳砂浆、环氧砂浆、硅粉砂浆、氟碳、氟硅、渗透结晶等保护材料,材料及工艺宜根据工程实际情况和现场试验确定。5.3.5混凝土冻胀破坏可采取凿除换填措施。凿除层深度应考虑冻层深度,回填具有高抗冻性能的混凝土或其他修补材料,并应设置保温措施。结合工程具体情况,可辅以防渗、排水措施。5.3.6坝体内部不密实的混凝土可采取钻孔灌浆措施。处理前应通过钻孔取芯及芯样试验、压水(或压气)检查、抽水检查、物探检查等方式确定处理范围,可采用超细水泥基浆液或环氧树脂类化学浆液灌浆。钻孔及灌浆参数宜通过现场灌浆试验确定。5.3.7混凝土坝过流面冲蚀磨蚀破坏严重的,可凿除并重新浇筑混凝土,混凝土设计强度等级相对原混凝土应提高一级。冲蚀磨蚀较轻的,可采取高性能抗冲磨材料防护处理。5.3.8混凝土结构强度或刚度不足时,可采取粘贴钢板、加大横断面、植筋、粘贴碳纤维布、增设预应力锚筋或锚索等措施。5.3.9砌石坝坝体砌筑不密实时可采取充填灌浆处理措施,根据砌石体空隙率可灌注细石混凝土或水泥砂浆、水泥浆、化学浆液等。5.3.10砌石坝表层砌石体风化破碎严重时可采取局部清理、凿除后换石嵌缝,嵌缝材料可采用水泥砂浆、水泥复合砂浆等胶结材料。5.3.11坝体稳定及应力不满足规范要求时,应查明原因,并采取有针对性的工程措施进行加固处理,应按下列情况确定加固措施:1混凝土坝体应力不满足规范要求时,可采取扩大坝体横断面、增设锚筋或锚索等加固措施。混凝土拱坝确需采取扩大坝体横断面加固时,应进行充分论证。2混凝土重力坝坝体沿层间缝抗滑稳定不满足要求时,可采取扩大坝体横断面、增设锚筋或锚索、接缝灌浆等加固措施。3砌石坝坝体稳定及应力不满足规范要求时,可采取扩大坝体横断面、加设支撑墩或坝脚培重等加固措施。5.3.12混凝土坝坝体渗漏应按前堵后排的处理原则,采取下列措施:1坝体渗漏处理可采取上游坝面增设防渗面板、涂刷防水层、粘贴防渗盖片、灌浆等措施。2结构缝渗漏处理可采取上游坝面骑缝粘贴防渗盖片、坝顶钻孔灌浆等措施,灌浆材料应采用柔性封堵材料,且不影响结构缝的伸缩变形。3对坝体排水孔进行清孔,并辅以坝体排水截引措施。5.3.13砌石坝渗漏严重时可增设混凝土防渗面板、喷射混凝土(水泥砂浆)、坝体灌浆、贴防渗层等。5.3.14碾压混凝土坝层间缝渗漏可采取层间缝充填灌浆、上游坝面粘贴防渗盖片等措施处理,必要时可采取上游坝面增设混凝土、沥青材料、复合土工膜等防渗层。5.3.15坝体抗震加固应对震损出现的局部开裂、渗漏等险情及不满足抗震措施要求的问题进行处理。5.3.16坝体存在水下裂缝、结构破损等缺陷不具备放空水库或降低库水位条件时,可采取水下修补措施进行加固处理。5.4坝基加固5.4.1混凝土坝和砌石坝坝基渗流异常、坝基岩体质量劣化等影响坝基稳定及应力的病险情应进行加固处理。5.4.2坝基渗流异常时,可采取加强帷幕灌浆、增设排水孔等措施处理。5.4.3坝基岩体质量劣化时,可进行固结灌浆补强,灌浆后应对原有的排水孔进行疏通,必要时增设排水孔。坝基岩溶空腔可采用混凝土、水泥砂浆等回填处理。5.4.4重力坝坝基抗滑稳定不满足SL319或SL/T678的要求时,可采取基础灌浆、加强排水、扩大坝体断面、增设预应力锚索或抗滑桩等综合工程措施。5.4.5拱坝拱座抗滑稳定不满足SL282或SL/T678的要求时,可采取坝肩岩体灌浆、排水、预应力锚固等拱座加固措施或增设重力墩。5.5坝身泄洪和消能防冲设施加固5.5.1混凝土坝和砌石坝溢流坝段及坝身泄水孔等坝身泄洪和消能防冲设施应根据其病险情和水力条件复核确定加固方案。应根据加固设计需要进行泄流能力、下游水流衔接和消能防冲及与高速水流相关的抗冲磨防空蚀等复核计算。大中型工程水流条件复杂的坝身泄洪和消能防冲设施,应通过水工模型试验确定加固方案。5.5.2坝身泄洪设施泄流能力不满足安全泄洪要求时,应进行防洪能力达标加固,并应符合3.0.8条的规定。5.5.3溢流坝段及坝身泄水孔等消能防冲设施不满足安全泄洪要求时,可改造、增加消能设施或调整消能方式。5.5.4溢流坝段及坝身泄水孔、消能工存在结构缺陷时,经必要的结构计算复核,应采取修补加固措施处理。5.5.5坝身挑流消能设施不能满足稳定、应力及消能防冲等要求的,可采取增设预应力锚筋或锚索、加大鼻坎挑角、下游增设贴壁防冲护坦等措施。5.5.6坝身底流消能设施不能满足稳定及消能防冲等要求时,可采取加深或加长消力池、增加消力槛、加长海漫、增加防冲槽抛石量等措施,必要时可在消力池末端增设防冲墙。消力池底板厚度不满足抗浮要求时,可采取增加底板厚度、增设锚桩、锚筋等措施处理。5.6安全监测系统改造5.6.1 混凝土坝和砌石坝监测横断面按坝段类型选取,宜布置在出现过病险情及安全隐患、坝高较高、结构和受力复杂等坝段,出现过病险情或安全隐患的部位宜增设安全监测设施。5.6.2坝体出现过混凝土裂缝、错台、沉降等病险情及安全隐患的,宜根据坝型、坝的级别及运行情况,有针对性地增设变形监测设施,并应满足下列要求:1表面垂直位移测点宜与水平位移测点结合布置,共用一个观测墩。可采用引张线、激光准直或正(倒)垂线等方法监测水平位移,采用静力水准等方法监测垂直位移,或采用测量机器人等方法同时监测水平位移和垂直位移,并进行自动化监测。2坝基变形监测宜针对加固措施布设,并应具备实施条件。3接缝裂缝变形监测宜采用测缝计,危害性裂缝宜采用裂缝计,并进行自动化监测。5.6.3坝体出现过大面积散渗或渗漏等病险情及安全隐患的,宜根据坝型、坝的级别及运行情况,有针对性地增设渗流监测设施,并应满足下列要求:1存在渗漏明流的大坝应设置渗流量监测点。廊道或平洞内的渗流量宜用量水堰法监测,坝体混凝土缺陷和裂缝等渗流水宜采用目测法检查或容积法监测。2应加强混凝土坝、砌石坝坝基扬压力和绕坝渗流监测,扬压力和绕坝渗流监测宜采用在测压管中安装渗压计或水位计,进行自动化监测。5.6.4混凝土坝和砌石坝坝基加固时,宜结合坝基钻孔灌浆或增设排水孔等措施增设渗流安全监测设施。6泄水和输水建筑物除险加固6.1一般规定6.1.1溢洪道、泄洪隧洞、输水隧洞(涵管)等泄水和输水建筑物应根据建筑物结构特点、工程地质条件及功能要求,针对病险情及安全隐患确定加固方案。6.1.2泄水建筑物泄流能力不足时,应进行防洪能力达标加固,并应符合3.0.9条的规定。输水建筑物不满足输水功能要求时,应采取加固措施恢复和完善。6.1.3泄水和输水建筑物混凝土结构缺陷处理可参照5.3.3条~5.3.8条执行。6.1.4泄水和输水建筑物结构不完善时,应根据运行要求完善。过流面未衬砌且不满足防冲要求时,应增设必要的衬砌措施;无消能防冲设施时,经水力计算分析论证后可增设必要的消能防冲设施。6.1.5泄水和输水建筑物出口距离土石坝下游坝脚较近时,应复水流或水对的影,必要时应对坝脚采取防护措施。6.1.6溢洪道加固应根据病险情及安全隐患情况进行控制段闸墩及岸墙顶部高程、堰基面抗滑稳定及垂直正应力等复核计算,并符合SL253的有关规定。6.1.7隧洞和涵管加固应根据病险情及安全隐患情况进行衬砌结构强度、进水口工作平台高程、进水口抗滑、抗倾覆、抗浮稳定及建基面垂直正应力等复核计算,并符合SL279、SL285、SL265的有关规定。6.2溢洪道加固6.2.1根据防洪能力达标加固要求和建筑物病险情及安全隐患,可对溢洪道采取修复加固、改扩建、拆除重建等加固方案。原溢洪道泄流能力不足且不具备改扩建条件时,应选择合适位置增设泄洪设施。6.2.2溢洪道加固布置应满足下列要求:1宜优先采取修复加固方案;溢洪道病险情严重不宜修复时,应采用改扩建或拆除重建方案。2改扩建溢洪道应结合地形地质条件进行扩宽、加深等方案比选;改扩建、重建或增设溢洪道应避免大范围扩挖坝体、开挖山体形成高边坡,且应避开冲沟、崩塌体及滑坡体。3控制段闸墩、岸墙及泄槽、消能设施边墙顶部高程不满足SL253要求时应进行加高。4泄槽布置有弯道的,对其加固时应复核弯道段横向水位差,横向水位差过大时,可采取弯道底板设置横向坡、泄槽中部增设顺水流向中隔墙、拆除弯道调整曲率半径等措施。5小型水库溢洪道加固布置应因地制宜,使水流平顺,体型宜简单,改扩建或增设溢洪道时,宜优先采用无闸门控制的开敞式溢流堰,并适当留有超泄能力。6溢洪道上部的工作桥、交通桥等建筑物净空高度不满足泄洪要求时,应对其进行改建。7设有非常溢洪道的水库,宜保留原非常溢洪道,可根据病险情及安全隐患进行加固;确需废除原非常溢洪道时,应充分论证。6.2.3溢洪道加固水力设计应满足下列要求:1应进行必要的水力计算复核,包括堰的泄流能力、泄槽水面线、消能防冲及高速水流防空蚀计算等。2水力条件复杂的大中型水库溢洪道加固,应通过水工模型试验验证水力设计;对于重要的小(1)型水库溢洪道加固设计,必要时可根据实际情况进行水工模型试验。3采取修复加固的溢洪道,进水渠、控制段、泄槽段、消能防冲设施及出水渠等各部位除针对布置、结构设计等采取相应处理措施外,其水力设计还应符合SL253的规定。6.2.4进水渠加固应满足下列要求:1进水渠流速大于渠道不冲流速要求时,可采取现浇混凝土、预制混凝土块、喷混凝土、浆砌块石、干砌块石、混凝土植生块等结构型式对进水渠底板和两侧衬护加固。2底板采用现浇混凝土或浆砌块石衬护时,厚度不宜小于0.3m,小型水库溢洪道进水渠底板厚度要求可适当降低;底板应根据气候特点、地基约束情况及施工条件等设置结构缝。3两侧衬护加固采用挡土墙型式时,挡土墙抗滑、抗倾覆和建基面垂直正应力应满足SL/T386的要求;采用护坡形式时,坡比应根据边坡岩土体性状、施工期稳定需要和运行情况等综合确定。6.2.5控制段加固应满足下列要求:1控制段堰基面抗滑稳定安全系数及垂直正应力不满足SL253的要求时,应对控制段修复加固或拆除重建。修复加固可采取加强防渗排水、扩大基础、增加自重和增设阻滑等措施。2控制段闸墩或岸墙顶部高程不满足SL253的要求时,对无启闭机房等上部结构的闸墩或岸墙,可采取凿毛植筋后浇筑钢筋混凝土加高;对设有启闭机房等上部结构的闸墩或岸墙,可采取对上部结构局部改造后加高,经技术经济论证合理可行时可拆除上部结构后重建加高。3控制段修复加固或局部拆除重建时,不得损坏原防渗止水结构,对发生渗漏的结构部位可采取修复原防渗止水结构、增设防渗层或灌浆封堵等处理措施,对控制段闸墩或岸墙背水侧存在接触渗漏部位,可采取增设钢筋混凝土刺墙、回填低标号混凝土、换填防渗土料等措施。4弧形闸门牛腿支座强度、配筋不足或周边出现深层、贯穿性裂缝时,可采取加宽牛腿、增设预应力锚固、粘贴钢板或碳纤维布等补强加固措施。5可根据检修需要和检修条件增设检修闸门,具备条件时可根据运行管理需要增设检修闸门门库。6控制段上部启闭机房等建筑物存在结构缺陷或不能满足金属结构改造需要时,可采取维修加固或拆除重建等措施,经技术经济论证合理可行时方可采取拆除重建措施。加固后建筑物造型宜美观,并与周边环境相协调。6.2.6泄槽底板加固应满足下列要求:1泄槽底板稳定安全系数不足时,可采取增加底板厚度、防渗、排水、锚固、增设齿槽等措施加固;底板破损严重或加固经济不合理的,可采取拆除重建。加固或重建后混凝土泄槽底板厚度不应小于0.3m,寒冷及严寒地区的混凝土底板厚度不应小于0.4m,且应满足建筑物布置、水力、结构稳定等要求。2泄槽底板抗冲磨性能不足或发生冲磨破坏时,可将原表层混凝土凿除后增设抗冲磨混凝土层加固,增设混凝土层厚度不宜小于0.2m,并应采取植筋等措施加强新老混凝土结合,抗冲磨混凝土的钢筋保护层厚度不宜小于10cm,增设抗冲磨混凝土层分缝应与原结构分缝相协调,且表面与上、下游面应平顺过渡。当采用涂刷抗冲磨表面防护涂层处理时,所采用涂料应与原底板混凝土具有足够的黏结强度和耐久性。3泄槽底板在消力池校核洪水工况相应水面线以下部位加固时,应按消力池底板稳定要求设计。6.2.7消能防冲设施加固应满足下列要求:1挑坎抗滑稳定、建基面垂直正应力不满足SL253的要求时,可根据实际情况采取增设锚筋、增加挑坎宽度等结构加固措施或拆除重建。2挑坎挑流最大冲坑深度影响挑坎基础、两岸岸坡稳定及相邻建筑物安全时,可采取调整挑射角度、增加挑坎宽度或增加岸坡衬护、下游增设护坦及混凝土防冲墙等措施,并对挑坎贴壁流和跌流的冲刷采取必要的防护措施。3消力池底板稳定不满足要求时,可根据实际情况采取增加底板厚度、排水降压、增设锚筋等加固措施或拆除重建。加固或重建后消力池底板厚度应满足建筑物布置、水力、结构稳定等要求。4消力池池长或池深不满足消能防冲要求时,可加长或加深,消力池末端可采取加长海漫、增加防冲槽抛石及岸坡衬护等措施。5挑坎或消力池底板冲蚀破坏严重时,可增设抗冲磨混凝土层加固,宜参照6.2.6条执行。6.2.8出水渠加固应满足下列要求:1出水渠加固时应与原河道衔接并平顺归槽,出水渠过流面应根据冲刷情况进行必要的衬砌,对两侧影响泄洪安全的不稳定滑坡体应进行清挖或加固处理。2出水渠行洪不畅时,可采取清淤疏浚、扩宽及衬砌加固等措施。3出水渠长度较长时,其加固范围可按水库管理范围确定。4出水渠加固采用的洪水标准,可根据溢洪道消能防冲设计洪水标准和出水渠两岸防洪标准综合确定。6.2.9溢洪道各部位地基加固措施应根据承载能力、抗滑稳定、地基变形、渗流控制及抗冲等要求确定,并满足下列要求:1地基存在断层破碎带或软弱夹层等不良地质条件时,可采取灌浆、增设防滑齿槽、抗滑桩、抗滑塞(键)或预应力锚索等措施加固处理。当地基存在岩溶渗漏时,可采取灌注混凝土或水泥砂浆填充的措施,并钻孔灌注水泥浆密实。2控制段基础防渗不满足要求时,可采用增加或加强垂直防渗、增加或加长水平铺盖等加固措施。控制段两岸岩石山体的防渗不满足规范要求时,宜采取帷幕灌浆,帷幕向两岸延伸的长度宜参照4.4.7条执行。控制段堰基防渗、两岸防渗及控制段结构之间应连接形成整体防渗体系。3布置于坝端的溢洪道,其地基防渗帷幕加固应与大坝防渗帷幕可靠连接,形成整体防渗体系。4地基加固的排水设施应满足反滤要求,排水系统出口应能顺畅地将渗水排出。6.2.10溢洪道边坡存在裂缝、塌滑、波浪冲击破坏等失稳问题时,应根据造成失稳的各种影响因素,采取相应工程措施加固,并符合SL253、SL/T386的有关规定。6.3隧洞和涵管加固6.3.1隧洞和涵管加固应根据其病险情及安全隐患采取修复加固、原址重建、易址重建、改建隧洞等加固方案。6.3.2隧洞和涵管加固布置应满足下列要求:1隧洞和涵管采取修复加固方案时,其结构补强及修复措施应合理可靠,加固后结构布置满足过流顺畅、进流均匀、出流平稳等要求。2土石坝坝下涵管存在破损严重、结构强度不满足要求、不均匀沉降等问题难以修复时,宜采用封堵原涵管并新建隧洞方案;新建隧洞条件不具备时,可采用原址或易址重建的方案,但应符合SL274的有关规定。新建隧洞或易址重建涵管方案应结合地形地质条件、下游河道和渠系分布等布置,经技术经济比较确定。3土石坝坝下涵管采用原址重建方案时,重建涵管管身应设置不少于两道截水环,并做好新老坝体衔接,开挖边坡宜适当放缓或开挖成台阶状,宜适当提高回填土的压实标准,适当预留坝顶沉降超高。土石坝坝下涵管采用易址重建方案时,易址重建后涵管基础应置于基岩或坚硬的土基上。小型水库易址重建涵管可采用虹吸管。4加固后的隧洞(涵管)过流能力应满足水库运用要求。5重建涵管或原隧洞(涵管)内增设衬砌加固时,其横断面尺寸应考虑施工及检修等要求。6进水口高程低于死水位的隧洞和涵管,应复核其进水口泥沙淤积情况。进口高程低于淤沙高程时,应分析其对工程运行的影响并采取相应加固措施,可抬高进水口高程或易址重建,改建或重建后进水口高程不应低于复核的淤沙高程。7隧洞和涵管进水口工作平台高程不满足其相应的洪水标准要求时,应进行加高。可采取对进水口工作平台凿毛植筋后浇筑钢筋混凝土加高,或采取对上部结构局部改造后加高,经技术经济论证合理可行时可拆除上部结构后重建加高。6.3.3隧洞和涵管加固水力设计应满足下列要求:1隧洞(涵管)加固应对过流能力、水面线、压坡线和消能防冲等进行必要的水力计算复核,不满足水力要求时应进行改造加固。2易址重建或新建隧洞时,高流速、大流量、水流条件复杂的泄洪隧洞应进行水工模型试验,验证水力设计和建筑物布置的合理性,洞内流态应符合SL279的有关规定。3对采用圆拱直墙断面的高流速无压隧洞,加固后考虑掺气影响的水面线不宜超过直墙范围,在掺气水面线以上的空间不宜小于断面面积的15%。4在多泥沙河流上,过流面加固应考虑夹沙水流对洞壁的磨损与空蚀的联合作用,选用抗蚀耐磨材料。6.3.4隧洞和涵管进水口结构加固应满足下列要求:1独立布置的隧洞(涵管)进水口稳定及应力不满足要求时,应进行结构加固或拆除重建。2进水口拆除重建或易址重建宜放空水库或降低库水位,不具备相应条件时可采取修建临时围堰施工、水下岩塞爆破施工措施。3坝下涵管进水口改造时宜避免侵占或尽量减少侵占坝体断面,并加强与坝体连接部位防渗处理。4对小型水库坝下涵管存在安全隐患的卧管进水口应进行改造加固,宜结合运行管理需要改建成斜拉闸门进水口、单层或多层取水塔进水口等型式。5进水口边坡存在裂缝、塌滑等失稳问题时,应采取相应的加固和防水、排水措施,并符合SL/T386的有关规定。6.3.5隧洞洞身支护与衬砌结构加固应满足下列要求:1洞身支护与衬砌结构存在裂缝、冲蚀等表面缺陷时,可采取裂缝处理和表面修复等处理措施。2洞身支护与衬砌结构强度不满足要求时,可采取加钢筋混凝土衬砌、加钢内衬、加贴碳纤维布内衬等加固措施。局部加固难以满足结构安全要求时,可将原衬砌拆除重建。3洞身支护与衬砌采取加固措施时,断面尺寸应满足过流和施工要求。4洞身增加的钢筋混凝土衬砌应通过回填灌浆或接触灌浆与原衬砌紧密结合。5洞身采用加钢内衬加固时,可采取内衬钢管或粘贴钢板的方式,内衬钢管厚度不宜小于9mm,粘贴钢板厚度不宜小于6mm,应对钢管或钢板进行防腐处理。6洞身采用加贴碳纤维布内衬加固时,碳纤维布的纤维应为连续纤维,其径向抗拉强度、胶粘剂与混凝土的正拉黏结强度和粘贴层数等应根据结构补强需要确定。7洞身衬砌与围岩间存在影响隧洞安全的空腔,应根据空腔大小采取灌注水泥浆或水泥砂浆充填密实。8对于未衬砌或采用挂网喷锚支护的隧洞,应结合围岩地质条件复核其稳定性,必要时对围岩进行固结灌浆、采用锚杆(锚束)或增设衬砌等措施加固。6.3.6涵管管身衬砌加固应满足下列要求:1因涵管管身衬砌开裂、止水失效等导致严重渗漏的,宜采用封堵原涵管并新建隧洞方案。新建隧洞条件不具备时,可采取管身修补加固、管周灌浆、开挖后更换管身衬砌或止水、出口反滤保护等措施。2因坝下涵管管周填土质量问题造成的渗漏或沿涵管外壁的接触渗漏,宜根据不同坝型、防渗方式选择改建或合理的修复方案。可放空水库或降低库水位时,采取进口段沿管线开挖回填、埋管外增设截水环、对埋管外壁与土坝接触部位灌浆或回填黏土料,以及出口部位进行贴坡反滤排水和设置导渗沟等一种或综合措施。3坝下涵管过流能力有较大裕度时,管身可采用内衬管方法加固,内衬管可根据具体情况选用钢管、PE管或钢筋混凝土管等,内衬管与原涵管间隙应灌注具微膨胀性的浓水泥浆或水泥砂浆等材料密实处理,内衬管采用钢管时内表面应进行防腐处理。4小型水库具备在山体内易址重建涵管条件时,经充分查明重建涵管轴线地质条件且地层适宜成管施工前提下,管身可采用非开挖拖管或顶管等方法重建,新涵管与山体之间的空隙应进行回填灌浆密实处理。坝体内不宜采用非开挖拖管或顶管等方法重建涵管。6.3.7原涵管封堵时,封堵体应满足下列要求:1封堵体应布置在坝体与坝基防渗体部位相交的管身段,具备条件时宜对上游进水口至防渗体部位之间的管身一并进行封堵。2封堵体应采用混凝土结构,可采用微膨胀混凝土或自密实混凝土,混凝土设计强度等级不宜低于C25,同时应满足抗滑稳定和抗渗等要求。3封堵体顶部应预埋灌浆管路系统,并进行回填灌浆处理。6.3.8隧洞和涵管出口段消能防冲加固可参照6.2.7条执行,出口段边坡加固可参照6.3.4条第5款执行。6.4安全监测系统改造6.4.1应根据溢洪道的型式、建筑物级别及运行情况等,结合病险情和加固方案,设置变形、渗流等监测项目,并应满足下列要求:1宜在控制段、两侧高陡边坡等部位设水平位移和表面垂直位移测点进行表面变形监测;对混凝土结构裂缝,可采用测缝计进行监测;溢洪道与大坝连接部位宜布置界面变形测点。2对独立布置的溢洪道,可在两侧布置渗压计或测压管监测绕渗;对紧靠坝体的溢洪道,应结合大坝绕坝渗流监测进行统一布置。6.4.21级~3级水工隧洞、大洞径或大跨度水工隧洞、不良工程地质条件的隧洞和土洞、高压及高流速水工隧洞、沿线地表有重要建筑物的水工隧洞等宜进行安全监测,并应满足下列要求:1隧洞变形监测以围岩稳定性、进出口建筑物及边坡稳定性为重点,对进口和出口建筑物变形、围岩变形、接缝及裂缝开合度等进行监测。浅埋隧洞应进行地表沉降监测。加固施工期应进行收敛变形和拱顶沉降临时监测。2隧洞渗流监测以隧洞外水压力为重点,隧洞外水压力监测可与大坝渗压监测、绕渗监测或地下水位监测相结合。3隧洞穿越防渗帷幕时,应增设渗流监测点。过水隧洞监测仪器、线缆应考虑仪器保护,同时避免形成渗流通道。6.4.31级~3级隧洞(涵管)的封堵体应布置监测设施,应以接缝开合度、温度监测为重点,注重施工期监测。7其他建筑物和近坝库岸除险加固7.1其他建筑物加固7.1.1对过船(木)建筑物、鱼道以及影响大坝安全的挡土墙等其他建筑物,应根据其功能要求、病险情及安全隐患情况进行结构修复加固,必要时可拆除重建。7.1.2其他建筑物加固时,应结合地质勘察资料,并在查明其混凝土结构、砌石结构缺陷或强度不满足要求等问题的基础上,经必要的水力、结构稳定与应力、变形等计算复核,采取合适的加固处理措施。7.1.3其他建筑物作为挡水建筑物的部分时,其加固设计应符合相关挡水建筑物的安全标准和要求。7.1.4其他建筑物拆除重建应按相关设计规范的规定执行。7.2近坝库岸加固7.2.1对影响大坝安全的近坝库岸,可结合地质勘察及监测资料进行稳定性分析,分析方法和控制标准应按照SL/T386执行;不满足稳定要求时,应进行加固处理。7.2.2大型水库的近坝新老滑坡体或潜在滑坡体,应开展变形及地下水位监测,并定期对监测资料整理分析,评价其稳定性及对大坝安全的影响,必要时宜加固处理。7.2.3近坝库岸加固可采用削坡减载、压坡、锚杆、锚喷、预应力锚索、挡土墙、抗滑桩、锚筋桩、抗滑塞(键)、锚杆格构梁护坡、浆砌块石或混凝土护坡等措施,宜采用与周边环境相协调生态护岸或护坡结构型式,同时设置必要的排水设施。近坝库岸加固措施应符合下列要求:1采用削坡减载措施时,可采取坡顶开挖或削坡放缓等方式,应合理确定削坡减载方式、部位、范围、高度和坡比,适当设置马道或平台,避免因开挖引起新的边坡失稳。2采用锚固、支挡结构措施加固时,应研究锚固与支挡结构组合的技术可行性和经济合理性,组合型式包括锚杆与挡土墙、锚杆与抗滑桩、锚杆与混凝土格构、锚杆与混凝土板等。3采用坡面防护措施加固时,坡面防护措施应能保持自身的稳定,采用浆砌块石、现浇混凝土板、预制混凝土块或植生块等护坡结构时,护坡底部应设置稳定可靠的基座。4应根据实际情况设置排水设施,如坡顶截水沟、坡面排水沟、排水孔或坡内排水洞等。截水沟与排水沟断面尺寸应满足快速排除地表水的要求;排水孔孔径、间距、排距及倾角应满足顺畅排出岩土体地下水的要求;排水洞应布置在潜在滑动面以下的稳定岩土层内。土石坝下游坝坡与近坝库岸结合部位应设置混凝土或浆砌石排水沟。7.2.4应根据近坝库岸级别、地质条件和运行情况等,结合病险情和加固方案等,对近坝库岸进行变形、地下水位等监测,并应满足下列要求:1根据边坡变形动态和加固结构受力特点,设置边坡表面变形监测和边坡支挡结构部位变形监测,可采用GNSS等实现自动化监测。2地质条件复杂、边坡较高、1级边坡或重要边坡应进行内部变形监测,内部变形监测宜采用多点位移计、测斜仪等设施进行监测。3地下水位或地下孔隙水压力可采用测压管、渗压计进行监测。地下水位监测孔可与测斜孔结合。8机电及金属结构改造8.1一般规定8.1.1机电设备及金属结构改造应结合其现状及建筑物加固方案,在现场安全检查、检测的基础上,根据设备制造与安装过程中的质量缺陷、运行中出现的异常与事故,并经必要的复核计算,选择合理的改造方案。8.1.2机电设备及金属结构改造宜以维修加固为主,确需更换改造时应进行充分鉴定评价或论证。8.1.3机电设备及金属结构改造宜维持原布置,并满足现行规范要求,更换改造前应做好复测及现场安全检查。8.1.4机电设备及金属结构更换改造,应与继续保留使用的设备、设施在结构尺寸上合理衔接、性能上基本匹配,并与水工建筑物结构相协调。8.1.5小型水库机电设备与金属结构改造应遵循安全可靠、简单、易于操作和便于维护的原则。8.2机电设备改造8.2.1机电设备改造应包括与大坝安全有关的闸门启闭设备等设施的供电、配电、电气控制、电气保护,以及建筑物防雷、接地、照明、消防等。8.2.2应根据水库大坝除险加固后的工程特性复核用电负荷分级,涉及泄洪及大坝安全的用电负荷应不低于二级,其中小型水库可按1回电源加应急电源考虑。供电电源宜以就近引接为主,原则上不宜新建供电线路。供电设计应符合SL/T511的有关规定。8.2.3除险加固设计时应根据各用电设施的负荷和用电要求,复核水库供配电系统负荷统计,并应满足下列要求:1最大运行负荷应为各设备在最大运行方式下的用电负荷。2故障运行负荷应为在公共电网供电系统故障情况下,为保证泄洪安全运行的最低用电负荷。3应分别按最大运行负荷工况和故障运行负荷工况,进行用电负荷统计及计算。4变压器容量应满足最大运行负荷工况,应急电源的容量应满足故障运行负荷工况。8.2.4应根据当地供电条件、水库规模、运行方式、重要性等,经技术经济比较选定电气主接线,确定配电系统的改造方案和高低压电器、导体等设备选型。电气主接线应简单可靠、运行灵活、操作检修方便和节约投资。设备选型应节能且易于维护。8.2.5各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置和内部防雷装置,并应采取防闪电电涌侵入的措施。8.2.6应根据功能接地和保护接地的要求,设置保护人身和设备安全的接地网,其接地电阻值应符合GB/T50065的规定。8.2.7照明应遵循安全可靠、绿色环保、技术先进、经济合理和美观适用的原则,根据场所用途和要求设置正常照明、应急照明、警卫照明和障碍照明等。8.2.8大中型水库主要机电设备宜实行远程集中监视控制,闸门启闭机除能在现地自动操作外,还应具有现地紧急情况下处理的手动操作功能。小型水库具备条件时可设置现地闸站计算机监控系统。8.3金属结构改造8.3.1大中型水库的金属结构经安全鉴定为不安全时应进行改造,小型水库可参照执行。8.3.2大中型水库泄水和输水建筑物采用混凝土闸门、手动启闭机等技术落后产品的应更换,宜采用钢闸门及电动启闭设备。8.3.3大中型水库泄水建筑物工作闸门未设检修设施,实际运行中不能满足检修要求的,改造时宜增设检修闸门或事故闸门及启闭设备。8.3.4应根据检测成果进行闸门结构强度复核,必要时对闸门结构进行加固或更换。8.3.5闸门结构可采用焊接或粘钢等方式进行加固或局部更换,并应根据闸门运行情况开展止水装置、支承装置等零部件的加固或更换。8.3.6永久性水工建筑物更换的闸门应明确其合理使用年限,其标准应按照SL/T654执行。8.3.7对于拆除重建的重要泄洪建筑物应进行闸门型式的比选,采用钢闸门的应符合SL74的有关规定。8.3.8闸门埋件宜结合闸门改造同时进行加固或更换。埋件加固可对埋件表面处理后防腐,有止水要求的埋件表面应保证止水面的平面度达到规范要求。埋件更换可利用关闭检修闸门挡水、围堰挡水或水下封堵技术实施更换。8.3.9拦污栅更换宜采用活动式,在满足要求的前提下,栅条间距宜适当加大。拦污栅应方便操作。8.3.10具有防洪功能的启闭设备应设置备用电源,必要时宜设置失电应急液控启闭装置。小型水库启闭设备更换宜选用带手动或无电应急操作功能的产品。8.3.11小型水库输水建筑物的金属结构改造可选用技术成熟可靠、操作简便和方便维护的成套产品。8.3.12严寒地区金属结构因冰冻出现破坏的,应采取防冰冻处理措施,并符合GB/T50662的规定。9信息化改造9.1一般规定9.1.1信息化设计应满足智慧水利总体规划及技术路线,应结合信息化现状实现以水利工程安全智能分析预警、防洪兴利智能调度为核心的“预报、预警、预演、预案”功能。9.1.2信息化设计应明确主要建设内容和总体架构,选定分层、分区方案,明确各层、区的基本功能和相互关系。9.1.3信息化建设应充分利用已有信息化设施设备,做好与已有设备、系统之间的融合与衔接,明确新旧设备、系统之间的集成和共享方式,避免重复建设。9.2数字孪生平台9.2.1大型及重要中型水库除险加固工程数字孪生设计时应明确数字孪生平台建设方案。9.2.2数据底板设计应明确工程各类监测数据、业务管理数据和工程必要的外部共享数据接入方案,在利用行业共享资源和工程勘测资料的基础上,确定用于工程三维仿真分析的地理空间模型、建筑信息模型和工程实景模型的建设范围和精度。9.2.3模型库设计应结合除险加固方案,明确水利专业模型、智能算法模型、可视化模型的配置需求及其应用场景,支撑数字孪生系统在复杂条件下的同步孪生仿真。9.2.4知识库设计应明确水利工程中知识库的建设内容及其具体应用场景,应明确知识平台在数字孪生系统中的使用逻辑。9.3信息化基础设施9.3.1信息化基础设施主要包括监测感知设施、通信网络设施、自动化控制设施、信息基础环境等。9.3.2应完善水文自动测报系统,增设水文站、雨量站等水文设施。水文自动测报系统应由遥测站、中继站、中心站及其通信网络等组成,宜结合气象卫星、天气雷达和测雨雷达等组成雨水情监测预报体系。9.3.3遥测站宜包括流量站、水位站、雨量站等,遥测站布设应符合SL/T34的规定。大中型水库和具有重要防汛任务的小型水库应设立专用水文测站。9.3.4小型水库遥测站布设应满足下列要求:1水库应至少设置1个自动水位监测点、1组人工观测水尺和1组水准点,满足自动测报、人工观测和校验要求。2水库应至少设置1个降水量监测点或采用临近可获得的雨量站信息,对流域面积超过20km2的可增加降水量监测点,监测点应具有流域代表性。9.3.5大中型水库可自建中心站,小型水库宜在县(区)级及以上水行政主管部门建立中心站。中心站应负责接收、处理水文信息并承担水文预报工作。处理后的成果应实时传输至相关水行政主管部门。9.3.6遥测站至中心站宜采用无线通信,通信组网、设备配置和软件配置等应符合SL566的规定。9.3.7安全监测自动化系统应具备实时监测、自动报送、综合展示、数据管理分析、预警发布等功能,并应具备在极端工况下的信息采集、报送能力。大型及重要中型水库枢纽工程的安全监测自动化系统宜与数字孪生平台融合建设统一部署。9.3.8安防监控系统应主要由监视前端、监视站和监视中心组成,系统设计应符合SL515的规定。9.3.9水库监视对象应包括大坝、大坝上游、大坝下游、溢(泄)洪道、泄洪闸、泄洪洞和水位尺等。大中型水库监视前端应覆盖主要建筑物和管理范围,小(1)型水库监视前端应不少于3个,小(2)型水库监视前端应不少于2个,坝长500m以上的小型水库宜根据需要增加监视前端。9.3.10大中型水库宜自建安防监控中心,小型水库宜在县(区)级及以上水行政主管部门建立监控中心,小型水库自建监视站后级应接入上级主管部门监控中心。9.3.11监视前端与监视站或监视中心之间的通信可采用有线或无线传输,采用有线通信方式的系统应能查看实时视频,采用无线通信方式的系统应能传输短视频或图片。9.3.12单路画面像素数量应不小于352x288(CIF)。采用有线网络或无线网桥传输的,单路显示基本帧率应不小于25fps;采用无线公网的,单路显示基本帧率应不小于20fps.9.3.13交流电供电方式的视频图像监视站本地应实现自动连续循环存储,宜采用硬盘存储,视频图像本地存储时间不少于30天;太阳能板浮充蓄电池供电方式的视频监视站宜采用安全数字存储卡等存储,视频图像本地存储时间不少于15天。9.3.14视频图像监视站宜优先选用交流电供电方式,采用太阳能板浮充蓄电池供电时,太阳能板功率及蓄电池容量应保证视频图像监视站在连续阴雨天气条件下正常工作7天以上。9.3.15通信与计算机网络应包括业务网和工控网,并应满足下列要求:1各类工程信息监测和接入应符合全面性、可靠性、安全性要求,须明确监测仪器设备的选型过程以及供电和通信方式,信息接入设计应明确具体方案。2业务网宜采用有线网络和无线网络,网络拓扑结构宜采用星形网络结构。大型水库业务网宜满足网络安全等级保护第三及以上基本求,中小型水库业务网宜满足网络安全等级保护第二级及以上基本要求。3工控网应采用有线网络,并独立组网专网专用,与其他网络进行物理隔离,网络拓扑结构宜采用环形网络结构。大型水库工控网应满足网络安全等级保护第三级基本要求,中小型水库工控网应满足网络安全等级保护第二级基本要求。4网全计,宜开展密码技术、IPv6技术、数据安全技术应用。9.3.16计算和存储设备配置规模应符合信息化系统对算据、算法、算力的要求,通过方案比选确定设备主要性能参数。9.3.17信息基础环境设计宜充分利用已建政务云资源,确需建设时可包括集中控制室、数据中心机房、计算存储资源、会商调度中心等。9.4业务应用9.4.1信息系统软件业务功能可包括工程安全智能分析预警、防洪兴利智能调度、生产运营管理、巡查管护、综合决策支持等,并在各项业务系统中融入预报、预警、预演、预案功能,为工程调度运用提供智能化服务,为流域以及水网工程的联合调度决策提供支撑。1大中型水库可自建信息系统软件,小型水库应在县(区)级及以上水行政主管部门建立小型水库群信息系统软件。2信息系统软件应预留与其他软件的接口,上下级系统间能按需进行数据交换、共享。9.4.2工程建设期宜对影响工程建设质量、进度、安全、环境的关键变量进行预报和预警,可对除险加固关键施工方案进行仿真分析。9.5保障体系与信息共享9.5.1保障体系应明确信息化设施设备在运维阶段的技术和管理保障措施要求,配置运维工具,并协同工程管理设计,明确负责网络和信息化管理工作的机构和人员。9.5.2信息化设计应满足行业监管的信息共享要求,同时结合工程建设任务和工程自身特点,为所在区域、流域的信息化平台提供必要的数据和模型算法服务,实现信息化资源共建共享,并结合工程管理设施现状合理安排实体环境建设,避免重复建设。9.5.3工程信息化建设投资主要包括设施投资、设备投资及软件投资。数字孪生概(估)算编制应做到计价依据充分,编制方法合规,应充分考虑工程运行维护费用。标准用词说明标准用词严格程度必须很严格,非这样做不可严禁应严格,在正常情况下均应这样做不应宜允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做不宜可有选择,在一定条件下可以这样做水库大坝除险加固设计导则SL/T877-2026条文说明目 次1总则 462基础资料 483基本规定 524土石坝除险加固 625混凝土坝和砌石坝除险加固 716泄水和输水建筑物除险加固 837其他建筑物和近坝库岸除险加固 1008机电及金属结构改造 1029信息化改造 1051总 则1.0.1根据《中华人民共和国防洪法》(2016年修正)、《水库大坝安全管理条例》(2026年修正),除险加固(简称“加固”)是指对未达到设计洪水标准、抗震设防要求或者有严重质量缺陷的病险水库大坝采取限期消除危险或者重建的措施。除险加固一般包括水库大坝建筑物的加固和设备设施的改造。自20世纪90年代以来,我国开展了大规模的水库除险加固工作,有力有效保障了水库大坝安全。但截至目前,仍有大量病险水库需进行除险加固。为规范水库大坝除险加固设计,做到技术可靠、安全适用、经济合理、确保质量、生态友好、环境协调,在认真总结我国开展水库大坝除险加固工作以来的经验、开展有关专题研究、广泛调查研究和征求意见的基础上,编制本标准。1.0.2本条为本标准的适用范围与对象。与一般水利行业标准不同,本标准适用于所有规模的各类已建水库大坝。根据《2024年全国水利发展统计公报》(2025年7月发布),全国已建成各类水库94608座,水库总库容10062亿m3,其中大型水库841座、中型水库4251座、小型水库89516座。从水库安全管理实践与需求看,小型水库大坝是除险加固设计的主体。我国现行有关水库大坝的设计、施工、监测、检测等规范大多只适用于大中型水库的1级、2级、3级水工建筑物,小型水库的4级、5级水工建筑物相关规范及技术标准缺失。由于小型水库数量多、运行年限长,存在工程标准偏低、配套设施不全、老化失修严重、管理力量薄弱等问题,其除险加固设计工作量多面广,亟须相关规范指导。为加强本标准的指导作用,本条确定的适用范围包括大、中、小型所有规模的防洪、治涝、灌溉、供水与发电等各类已建水库大坝的除险加固设计。根据《水库大坝安全管理条例》(2026年修正)、《水库大坝安全鉴定办法》(水建管〔2003〕271号)、《坝高小于15米的小(2)型水库大坝安全鉴定办法(试行)》(水运管〔2021〕6号)等文件,并参考行业通行做法,本标准所指水库大坝包括永久性挡水建筑物以及与其配合运用的泄水、输水、过船(木)、过鱼等建筑物,近坝库岸、机电设备及金属结构和配套管理设施等,不包括河道堤坝。1.0.3根据现行大坝安全管理要求,对病险情及安全隐患严重、安全风险极高,除险加固技术上不可行、经济上不合理的水库大坝,可以根据功能要求予以拆除重建,功能萎缩严重的,则要根据《水库降等与报废管理办法》(水利部令2025年第58号)和SL605《水库降等与报废标准》实施降等或报废处理。水库大坝除险加固设计时采取拆除重建的一般需经充分论证,经济评价指标参考SL/T72《水利建设项目经济评价规范》确定。1.0.4水库大坝除险加固一般要以运行安全、满足工程效益的正常发挥为目的,依靠科技进步,在确保安全可靠的
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