深厚覆盖层土石围堰悬挂式防渗墙参数优化设计.pdf
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1、第 卷第 期 年 月水 力 发 电 .深厚覆盖层土石围堰悬挂式防渗墙参数优化设计马发明 卢 泽 陶芳煜 周 鑫 白玉莲(中国安能集团第三工程局有限公司成都分公司 四川 成都 重庆交通大学水利水运工程教育部重点实验室 重庆)摘 要:深厚覆盖层中的悬挂式防渗墙高度对土石围堰渗流特征起到重要作用 综合考虑围堰施工工期、经济性及安全性 借助有限元法对深厚覆盖层土石围堰悬挂式防渗墙的合理设计高度进行了探讨 系统分析了不同工况下悬挂式防渗墙高度对围堰渗流特征的影响规律 在此基础上探讨了上游不同水位高程对围堰渗流特征的影响 结果表明 悬挂式防渗墙设计高度 时渗流参数最优 具有可行性 但随着上游水位升高 应注
2、意采取适当措施进行渗流控制关键词:深厚覆盖层 土石围堰 悬挂式防渗墙 高度 渗流特征 影响 有限元分析 .中图分类号:文献标识码:文章编号:()收稿日期:基金项目:重庆市自然科学基金项目()重庆市教委科学技术研究项目()水利水运工程教育部重点实验室开放基金资助项目()重庆市级大学生创新创业训练计划资助项目()作者简介:马发明()男 四川成都人 助理工程师主要从事水利水电工程方向研究 周鑫(通信作者).0引言土石围堰的渗透稳定一直是水利工程中的重要研究内容 特别是当其建于环境复杂的深厚覆盖层其内部渗透稳定更加难以准确分析 围堰工程作为一种临时挡水建筑物 应达到保障工程安全、控制工期和成本、减轻环
3、境负效应的总体目标 因而只有充分考虑渗流场在各种因素影响下的动态特点 方能在工程设计、施工和运行的全过程中布置和实施及时、有效的调控措施已有成果多基于保障工程安全方面分析了不同挡水建筑及其防渗方案在各种地质环境下的渗流特征及稳定性 如张拥军等通过对汉江兴隆水利枢纽一期土石围堰渗流分析表明 当采用塑性混凝土水 力 发 电 年 月 .防渗墙上接复合土工膜心墙方案 悬挂式防渗墙不能有效控制渗透出逸比降和渗流量 与下部相对不透水层接触的着底式防渗墙渗流控制效果显著 卢晓春等对乌东德水电站上游土石围堰渗流及边坡稳定性开展了研究 验证了塑性混凝土防渗墙上接复合土工膜的防渗方案的合理性 防渗效果显著王睿星等
4、指出深覆盖层上高土石围堰的地基土体、基岩及混凝土防渗墙的渗透系数对围堰渗流场具有显著影响 王正成等对深厚覆盖层中弱透水层对渗流场的影响进行了研究 发现深度越小的弱透水层控渗效果越佳 深度越大的弱透水层与防渗墙形成的半封闭式联合防渗体系 越能有效控制渗流量和抑制出逸坡降 强调了流速和水力梯度对于评估堰基稳定及基坑排水指标具有重要意义王常明等发现防渗墙厚度的变化对防渗效果影响较小 防渗墙的入岩深度可有效控制围堰工程的单宽渗流量和防渗墙后作用水头 岑威钧等发现防渗墙深度、覆盖层深度和渗透性均显著影响坝基渗流特性 上述研究很好地总结了挡水建筑中堰体、堰基、防渗墙参数等多种对挡水建筑渗流场及稳定性产生影
5、响的因素进一步考虑控制工期和成本、减轻环境负效应研究方面 冯亚新等为了合理优化防渗系统的经济成本 对新疆某深厚覆盖层上面板堆石坝的防渗帷幕深度、厚度、渗透系数进行了敏感性分析 为堆石坝的渗流分析提供依据 罗玉龙等指出未来应注意深厚覆盖层中潜蚀时间效应及其长期影响的评价和控制 可见对于深厚覆盖层土石围堰 有必要从多种角度分析其渗流特征 在充分保障工程安全前提下 应尽可能考虑工期、成本及环境负效应等方面的因素 在此背景下 本文首先从保障工程安全方面系统地对深厚覆盖层土石围堰悬挂式防渗墙的合理设计高度进行了探讨 分析了 一遇洪水和 一遇洪水工况下不同悬挂式防渗墙高度对围堰渗流特征的影响规律 此外 考
6、虑到工期条件限制 特针对围堰防渗墙高度为 时 堰前不同水位条件下的渗流特征进一步展开分析及论证 以期为该土石围堰的防渗设计提供参考1工程概况坝址区位于金沙江上游河段 区内地势北高南低 两岸山高谷深 呈现“”形谷 属北亚热带边缘气候 研究土石围堰位于坝轴线上游 处河床段覆盖层厚 物质组成以砂卵砾石为主 局部夹砂层透镜体 结构中密密实 属强极强透水性 承载、变形性能满足围堰要求 基岩岩性为黑云母石英片岩 风化、卸荷及倾倒变形强烈上游围堰地质横剖面如图 所示 该围堰按拦挡 一遇洪水设计 设计流量 /堰前水位 考 虑 浪 高、安 全 超 高 等 堰 顶 高 程 堰顶轴线长 最大堰高 堰顶宽 由于工期紧
7、张 设计方案确定为堰体防渗采用土工膜斜墙 堰基防渗采用悬挂式混凝土防渗墙 混凝土防渗墙顶高程为 围堰上、下游坡比分别为 、上游围堰典型剖面如图 所示图 上游围堰地质横剖面第 卷第 期马发明等:深厚覆盖层土石围堰悬挂式防渗墙参数优化设计 .图 上游围堰典型剖面(单位:)2土石围堰的有限元模拟 有限元模型的建立本文基于二维有限元方法开展了对坝址区上游土石围堰的建模工作 建模流程如下:绘制土石围堰典型剖面几何轮廓 建立直角坐标系 确定围堰及地层尺寸参数 选取围堰上游侧坡脚作为原点 各部分集合体赋予材料参数 建立分析步本次分析主要针对稳定渗流条件下的围堰渗流特征定义荷载及边界条件 对模型进行网格划分模
8、型检验与计算本文主要对边界条件的设置及网格划分情况进行说明 对围堰上游堰坡表面及堰前覆盖层表面施加随高程线性变化的孔隙水压力模拟堰前水位()对堰后基坑表面孔压为 时模拟堰后基坑水位()将围堰下游堰坡表面设为排水界面 计算单元类型为四结点平面应变四边形单元()由于只模拟渗流作用 对模型所有节点在、方向均施加约束 最终生成用于进行防渗墙优化设计的基础分析模型如图 所示图 上游土石围堰二维有限元模型 模型参数的选取模型参数主要考虑防渗墙厚度、高度及堰体、堰基的渗透系数 其中防渗墙的厚度 主要根据防渗墙破坏时的水力梯度来确定/()/()式中 为防渗墙上作用最大水头 为防渗墙的允许水力梯度 为防渗墙破坏
9、时的最大水力梯度 为全系数 根据文献 以围堰上下游水位差确定作用最大水头 为 根据工程类比确定 在 之间 其中安全系数取 通过计算得出防渗墙厚度 为 考虑到国内外许多相似工程案例防渗墙厚度取值多为 且有关研究表明同防渗墙深度的变化相比 防渗墙厚度变化对防渗效果影响并不敏感故综合确定本算例围堰悬挂式防渗墙厚 悬挂式防渗墙最小深度(基础埋深)的初步估算可以通过下式确定()()()式中 为莱茵系数 根据莱茵系数表中坝基土类型表述 可暂定为 、分别为围堰上、下游水位高度 取值为 和 、分别为防渗墙前、后的水平渗径长度 取值为 和 带入后 经计算可得悬挂式防渗墙最小深度 若考虑堰体中防渗墙埋深 防渗墙总
10、高度应不小于 基岩和覆盖层的渗透系数参考试验资料确定其他材料渗透系数根据工程类比确定 渗透参数如表 所示表 围堰材料渗透参数/序号材料名称渗透系数堰体(石渣)堰体(截流戗堤)复合土工膜防渗墙覆盖层弱风化岩层水 力 发 电 年 月 .防渗墙参数优化设计方案本研究皆在针对防渗墙深度参数进行优化设计探究 一遇洪水和 一遇洪水 种工况作用下不同防渗墙深度对围堰渗流特征(浸润面位置、水力坡降及渗流量)的影响 根据前文初步估算的防渗墙总高度应不小于 同时考虑弱风化层底面()以下为不透水层 当防渗墙顶高程为 时 对总高度在 (覆盖层中深 )、及无防渗墙情况共计 种工况下的围堰渗流特征进行探讨此外 以悬挂式防
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