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188宝金博页面版: 混凝土防渗墙开裂对坝基渗透稳定性的影响

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第 !" 卷第 # 期%&’(!" )&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 ! 月>0?( !$$"*+,-./01 2. 3/20./0 -.+ 40/5.&’&6!7 &8 9-:0; <01&=;/01作者简介: 盛金昌 (#@"@—),男,安徽枞阳人,副教授,博士,从事岩体水力学与岩土渗流控制分析等研究。 ABC-2’: 15@$# D12.-( /&C混凝土防渗墙开裂对坝基渗透稳定性的影响盛金昌,赵坚,速宝玉(河海大学水利水电工程学院,江苏 南京!#$$@E)摘要: 采用渗流有限元方法分析混凝土防渗墙开裂对坝基土体渗透稳定性的影响。 以冶勒水电站工程为例,分析在坝基地层地质条件复杂、各岩层的渗透特性差别较大的情况下, 在坝基混凝土防渗墙开裂时,坝基覆盖层各土层渗透破坏区的范围,同时还对坝基渗透破坏区域进行了渗透扩展过程分析。 计算结果表明:若防渗墙不开裂,设计防渗工况能满足工程安全要求,若防渗墙开裂,则坝基土体可能会发生渗透破坏,而且防渗墙裂缝宽度和条数对坝基渗透稳定性和渗透破坏区范围的大小有重要影响。关键词: 渗流;防渗墙;土石坝;开裂;渗透稳定性;冶勒水电站中图分类号: 4%!!F(GH!文献标识码: *文章编号:#$$"!I"GI (!$$")$#!$$!F!$G!""#$%& ’" $()$*+,- ’" ),%+.&##/)-# $’,$(#%# 0)11 ’, &##/)-# &%)2+1+%3 ’" 4)5 "’6,4)%+’,773JA)K L2.B/5-.6, MJ*N L2-.,3O P-&B7= ( !"##$%$ "&’()$* !"+,$*-(+./ (+0 1/0*"2"3$* 4+%5+$$*5+%, 1"6(5 7+5-$*,5)/, 8(+95+% !#$$@E, !65+()82&%()$%: * /-10 1:=+7 &. :50 Q0’0 J7+;&R&S0; 3:-:2&. S-1 R0;8&;C0+ ?7 =10 &8 :50 82.2:0 0’0C0.: C0:5&+( T. /&.12+0;-:2&. &8 :50/&CR’2/-:0+ 60&’&62/-’ /&.+2:2&. &8 :50 +-C 8&=.+-:2&. -.+ 6;0-: +2880;0./01 2. 100R-60 R;&R0;:7 &8 +2880;0.: ;&/U 1:;-:-, :50 ;-.601&8 100R-60 8-2’=;0 V&.01 2. +2880;0.: 1&2’ ’-70;1 &8 &,0;’72.6 1:;-:- &8 :50 +-C 8&=.+-:2&. S0;0 -.-’7V0+ S50. :50 /;-/U2.6 &8 :50 -.:2B100R-60 S-’’ &//=;;0+, -.+ :50 100R-60 0W:0.12&. 2. :5010 V&.01 S-1 -’1& +21/=110+( 450 ;01=’: 15&S1 :5-: :50 -.:2B100R-60R;&R0;:7 &8 :50 /&./;0:0 S-’’ /-. C00: :50 1-80:7 ;0X=2;0C0.: &8 :50 R;&Y0/: S50. :50 /;-/U2.6 &8 :50 -.:2B100R-60 S-’’ +&01 .&:&//=;, 5&S0,0;, :50 /;-/U2.6 &8 :50 -.:2B100R-60 S-’’ C265: ;01=’: 2. 100R-60 8-2’=;0 2. 1&2’ ’-70;1 &8 :50 +-C 8&=.+-:2&.( T: 21 -’1&2.+2/-:0+ :5-: :50 .=C?0; -.+ S2+:5 &8 /;-/U1 -;0 &8 6;0-: 2.8’=0./01 &. :50 100R-60 1:-?2’2:7 -.+ ;-.601 &8 100R-60 8-2’=;0 V&.01 &8:50 +-C 8&=.+-:2&.(9#3 0’(4&: 100R-60; -.:2B100R-60 S-’’; 0-;:5B;&/U +-C; /;-/U2.6; 100R-60 1:-?2’2:7; Q0’0 J7+;&R&S0; 3:-:2&.混凝土防渗墙在水利工程中有广泛的应用, 人们对防渗墙开展了多方面的研究工作,主要有: 防渗墙的施工方法和技术研究, 防渗墙施工过程中的质量控制和检测,讨论各种条件下防渗墙的应力变形分析,防渗墙的渗透特性研究,研制适用于防渗墙的“高 强 度、 低模量” 的 柔性 材料和 塑性 混 凝土 等等[#!G]。目前人们还较少考虑工程运行期混凝土防渗墙开裂所带来的一系列问题。 由于西南地区为高地震频发地区,且地理地质条件复杂,随着西南水电资源的进一步开发,这一问题已引起设计者的高度重视。已有的结构计算表明: 由于地震、坝基不均匀沉降等因素,高土石坝坝基混凝土防渗墙可能会产生规模不等的裂缝,这样势必会对水库的蓄水效益、坝基的渗透稳定性产生严重的影响, 甚至会威胁整个工程的安全,特别是在高地震频发地区。 因此,开展防渗墙开裂情况下坝基土体的渗透稳定性分析就显得十分重要。 目前这方面的研究工作还不多见。本文以冶勒水电站工程为背景, 讨论防渗墙在不同开裂工况条件下坝基土体的渗透稳定性以及坝基渗透破坏区域的扩展过程。 冶勒水电站坝址区的覆盖层深厚 (超过 Z$$C), 地层地质条件复杂, 各岩层的渗透特性差别较大, 且左右岸地质条件差别很大,左岸为岩体, 右岸为深覆盖层, 已有的结构计算分析认为,大坝建成后将产生不均匀沉降和变形,引起坝基混凝土防渗墙开裂破坏, 特别是在岩体和覆盖层交界的地方,将产生众多裂缝,且裂缝计算宽度可达 G[$ \ Z[$ /C, 甚至更大。 在这种情况下, 防渗墙的防渗效果将如何变化, 坝基土体能否保持渗透稳定,需采取什么样的措施,这些都是需要进一步分析研究的问题。:渗流有限元分析的基本控制方程首先假定介质中水流运动为层流, 服从线性达?F!?水利水电科技进展,!$$",!" (#):$#:$!Z!EFIE"FFZ4;<(5#: 9=D 66> ? $0> ? .+6))2: @@AAB ? 66> ? $0> ? .+

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