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    流固耦合的多元結(jié)構(gòu)深厚覆蓋層透水地基的力學(xué)特性

    2017-06-26 20:51:44王正成毛海濤龍順江姜海波張如意
    土木建筑與環(huán)境工程 2017年3期
    關(guān)鍵詞:力學(xué)特性流固耦合沉降

    王正成+毛海濤+龍順江+姜海波+張如意

    摘要:深厚覆蓋層多元結(jié)構(gòu)壩基在滲流過程中各土層力學(xué)差異明顯,分析時(shí)關(guān)注的具體問題也不盡相同,需要深入研究?;诒葕W固結(jié)理論,考慮土體的非線性流變以及土體固結(jié)變形過程中孔隙度、滲透系數(shù)、彈性模量及泊松比的變化;借助ADINA流固耦合模塊來模擬西藏達(dá)嘎水電站壩基滲流場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)耦合過程,分析各層力學(xué)特性及相互作用。研究表明,透水性較強(qiáng)的表層土體是滲流主要通道,也是滲流進(jìn)出區(qū)和沉降變形體現(xiàn)區(qū),應(yīng)在上游采取措施提高其壓縮模量,下游區(qū)域增設(shè)反濾層和排水設(shè)施;壩基中的粉細(xì)砂層是壩基沉降的主要原因,對(duì)壩基沉降起主導(dǎo)作用,同時(shí)應(yīng)注意其液化特性對(duì)壩基的不利影響;壩基中的承壓含水土層對(duì)下游上部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生向上頂托力,若位置較深,則破壞性較??;壩基深部土層對(duì)整個(gè)壩基的滲流破壞影響較小,但對(duì)沉降和滲流量的影響不可忽視;表層砂卵礫石層和粉細(xì)砂層的滲透系數(shù)相差較小時(shí),土層間不會(huì)發(fā)生接觸沖刷。此外,還發(fā)現(xiàn)壩基孔隙水壓力在快速衰減階段被消散,期間土體固結(jié)較快。垂直防滲墻能有效降低滲透坡降和滲流量,將壩基沉降變形控制在防滲墻上游區(qū)域,但上游壩基變形對(duì)防滲墻產(chǎn)生較大的水平推力,應(yīng)加大防滲墻尺寸或者采用輔助滲控措施。

    關(guān)鍵詞:深厚覆蓋層;粉細(xì)砂層;力學(xué)特性;流固耦合;多元結(jié)構(gòu);沉降

    中圖分類號(hào):TU443文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):16744764(2017)03015109

    Abstract:The mechanical properties of each soil layer in multiplestructure thick overburden pervious foundation diverge significantly and specific questions that draw attention are quite different from each other. Based on the principle of Biot consolidation theory,the study takes soil nonliner rheological and the change of porosity, permeability coefficient, elastic modulus and poisson ratio at the consolidation deformation process of soil into account. The coupling process of seepage and stress fields of Daga hydropower station dam foundation is simulated by fluidstructure interaction module of ADINA to analyze mechanical properties and interaction of each layer. The research shows that the looser permeable soil on surface is the main seepage channel, also the inlet and outlet area of seepage and settlement deformation reflects area. Measures should be taken to improve the compression modulus in upstream and install the antifilter layer and drainage facilities in downstream area. Fine sand layer in dam foundation is the main reason for dam foundation settlement, which plays a very leading role in the dam foundation settlement. Meanwhile, attention should be payed to the liquefaction properties of adverse impact on the dam foundation. Artesian aquifer in dam foundation produces upholding force on the downstream side of the upper structure, and the destruction is small if the location is deep. Deep soil layer have a less effect on the seepage failure of dam foundation, but the effect can not be dismissed on settlement and seepage flow. Since in the permeability coefficient of sand gravel stratum and fine sand layer exists a modest distinction, the soil layer does not generate the contact erosion. In addition, the pore water pressure is dissipated at a rapidlydeclining phase, and the dam foundation shows a stabletendency at rapid consolidation stage. Vertical cutoff wall can effectively decrease seepage gradient and seepage discharge, and the settlement deformation of dam foundation is controlled in upstream region of cuttoff wall. But the deformation of upstream dam foundation produces a large horizontal thrust to the cutoff wall, so the size of cutoff wall should be increased or the auxiliary seepage control measures shall be adoptedcorrespondly.

    Keywords:deep overburden layer; fine sand layer; mechanical properties; fluidsolid coupling; multiple structure; settlement

    深厚覆蓋層壩基往往是多元結(jié)構(gòu),存在明顯的分層現(xiàn)象,各土層顆粒組成、滲透性等物理特性差異較大。其中有些土層壓縮性大、易液化、承載能力低;部分土層滲透性強(qiáng)、易發(fā)生滲透破壞。已開發(fā)的許多水利工程壩基都屬于多元結(jié)構(gòu)壩基,其中存在中等或弱透水粉細(xì)砂層與強(qiáng)透水砂卵礫石層 [1],增大了上覆水工建筑物的風(fēng)險(xiǎn)程度。

    針對(duì)多元結(jié)構(gòu)深厚覆蓋層透水壩基的力學(xué)特性,吳夢(mèng)喜等[2]、Wu等[3]研究表明,滲透系數(shù)相對(duì)較小土層的局部不完整性對(duì)滲流量及滲透坡降影響較大;Ozcoban等[4]得出建在含軟粘土地基上Abbey壩的沉降主要發(fā)生在加載階段;Mesri 等[5]對(duì)軟土層的固結(jié)參數(shù)和沉降計(jì)算方法進(jìn)行了修正;Zhang等[6]得出壩體與塑性區(qū)的連接區(qū)域的位移能作為評(píng)價(jià)大壩安全的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。

    本文以駱祖江等[7]提出的比奧固結(jié)理論為基礎(chǔ),結(jié)合土體非線性流變理論,將土體本構(gòu)關(guān)系推廣到粘彈塑性,同時(shí)考慮土體水力學(xué)參數(shù)及土力學(xué)參數(shù)隨滲流場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化關(guān)系,借助ADINA流固耦合軟件對(duì)西藏達(dá)嘎水電站多元結(jié)構(gòu)深厚覆蓋層進(jìn)行滲流場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)耦合計(jì)算,研究含有粉細(xì)砂層、漂卵礫石等多元結(jié)構(gòu)壩基在大壩蓄水穩(wěn)定后的力學(xué)特性變化規(guī)律及不利影響,提出相應(yīng)的工程措施。

    1理論基礎(chǔ)與方法

    1.1比奧固結(jié)有限元方程

    利用伽遼金加權(quán)余量法離散方程,考慮土體的非線性特征,取Δt時(shí)間內(nèi)的位移增量來代替整體位移,將飽和土體比奧固結(jié)方程離散成增量形式[8],如式(1)。 k-1k′

    式中:k-為固體剛度矩陣;k′為應(yīng)力滲流耦合項(xiàng)矩陣;kT為滲透矩陣;B為自由面的積分矩陣;Δδ為結(jié)點(diǎn)位移增量;Δu為結(jié)點(diǎn)孔隙壓力增量;ΔQ為流量增量矩陣;R為等效結(jié)點(diǎn)荷載,Rt為t時(shí)刻已經(jīng)發(fā)生的位移所平衡的那部分荷載。

    因?yàn)闈B流取決于孔隙水壓力全量的分布,而不是取決于時(shí)間內(nèi)孔隙壓力的增量,所以孔隙水壓力要用全量的形式表示,記時(shí)刻tn和tn+1時(shí)單元結(jié)點(diǎn)i的孔壓全量分別為ui(n)和ui(n+1),且Δui=ui(n)-ui(n+1),則式(1)可變換為k- 1k′

    上式即為比奧固結(jié)有限元方程。

    2模型建立

    2.1工程概況

    達(dá)嘎水電站位于藏南日喀則,系雅魯藏布江石岸一級(jí)支流夏布曲干流的第3個(gè)梯級(jí)電站,夏布曲干流多年平均徑流量為16.77 m3·s-1?;炷林亓螇雾敻叱虨? 190 m,最大壩高21 m,壩頂寬5 m,壩底寬30 m,正常蓄水位為4 187 m,壩軸線長(zhǎng)170 m。壩基為典型的多元結(jié)構(gòu)深厚覆蓋層透水地基,厚度為40.89 m,向兩岸逐漸變薄。電站所在地區(qū)的地震基本烈度為7°[10]。

    根據(jù)鉆孔資料將河床覆蓋層從上至下分為五層:Ⅰ巖組為含漂砂卵礫石(alQ4),厚4.58~21.97 m,埋深0~21.97 m;Ⅱ巖組為粉細(xì)砂層(alQ33),厚3.23~6.4 m,埋深17.95~20.37 m,為晚更新世(Q3)沉積物;Ⅲ巖組為含漂砂礫卵石層(alQ3),厚2.64~7.78 m,埋深22.11~27.35 m;Ⅳ巖組為粉細(xì)砂層(alQ33♂),厚1.43~3.98 m,埋深29.1~30 m,為晚更新世(Q3)沉積物;Ⅴ巖組為含漂砂礫卵石層(alQ3),厚度7.67~7.81 m,埋深31.43~33.08 m。各巖組具體分布如圖1所示。

    2.2計(jì)算參數(shù)

    在ADINA流固耦合計(jì)算中,壩體、多元結(jié)構(gòu)深厚覆蓋層壩基、混凝土防滲墻的計(jì)算參數(shù)及滲透破壞類型,如表1所示。

    2.3建模剖面

    圖1中ZK3所在剖面是壩基中厚度最大(4089 m),分層明顯,具有2層粉細(xì)砂層,為滲流控制最不利剖面。模型計(jì)算以ZK3縱剖面為研究對(duì)象具有代表性。對(duì)應(yīng)的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ巖組的厚度分別為18.3、4.4、6.4、3.98、7.81 m。壩基采用封閉式混凝土防滲墻,厚度為1 m。達(dá)嘎水電站縱剖面圖如圖2所示。

    耦合計(jì)算時(shí),上游水位為4 187 m,下游水位為4 169 m,上下游水位恒定,不考慮壩體填筑、蓄水過程及上下游水位的波動(dòng)。

    3計(jì)算結(jié)果分析

    3.1滲流量及滲透坡降

    滲流量控制是至關(guān)重要的,也是檢驗(yàn)控滲措施的關(guān)鍵指標(biāo)。壩基滲流量分布如圖3所示。

    由圖3可得,靠近防滲墻和壩底區(qū)域的滲流量等值線的密集程度明顯高于其他部位。從壩踵至上游區(qū)域滲流量逐漸降低,由壩趾至下游區(qū)域滲流量也呈遞減趨勢(shì)。可見,壩踵附近區(qū)域是主要的入滲口,壩趾附近區(qū)域是主要的出滲口。

    土石壩單寬滲流量q隨時(shí)間t變化曲線,如圖4所示。

    1圖4表明:?jiǎn)螌挐B流量q由開始時(shí)的10.21×10-6m3·s-1逐漸降低至5.21×10-6m3·s-1,最終趨于穩(wěn)定;變化曲線呈指數(shù)函數(shù)下降,擬合函數(shù)為q=5.028e-0.082t+5.123,此過程需要經(jīng)歷42個(gè)月左右。

    穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)單寬滲流量為5.21×10-6m3·s-1,滲流量的控制方程[11]為

    式中:Q為大壩滲流量,Q平為河道多年平均來水量;Q平前的系數(shù)0.005適用于缺水地區(qū),0.01適用于一般地區(qū)。

    夏布曲干流平均流量為Q平=16.77 m3·s-1,達(dá)嘎水電站處西南地區(qū),屬于一般地區(qū),Q平前系數(shù)取0.01即可,0.01Q平=1.677 ×10-1m3·s-1;采用半封閉式防滲墻時(shí)滲流量Q等于單寬滲流量q與壩軸線長(zhǎng)的乘積, Q=qL=8.857×10-4m3·s-1小于允許滲流量1.677×10-1m3·s-1,滿足滲流量控制要求。

    滲流出口位于壩趾附近區(qū)域,如圖3中的P點(diǎn)所示。該出口是滲流控制的關(guān)鍵部位,也是最容易發(fā)生滲透破壞的部位,壩基滲透出逸坡降J是衡量滲透破壞的重要指標(biāo)。其隨時(shí)間t的變化曲線如圖5所示。

    圖5中滲透出逸坡降變化趨勢(shì)與圖4類似,由0.14逐漸降低至0.019, 在42個(gè)月左右趨于穩(wěn)定。其隨時(shí)間t變化函數(shù)為:J=0.126e-0.081t+0.014。達(dá)到滲流穩(wěn)定時(shí),出逸坡降J=0.019,小于Ⅰ巖組的允許滲透坡降[J]=0.15。

    3.2壩基沉降變形

    3.2.1壩基總體變形壩基隨著流固耦合作用而逐漸沉降變形,其變形規(guī)律和沉降大小關(guān)系到大壩的安危,需要高度重視。計(jì)算得到多元結(jié)構(gòu)壩基沉降隨時(shí)間變化如圖6所示。

    圖6顯示,隨著時(shí)間推移壩基沉降逐漸增大,以垂直防滲墻為界,上游壩基沉降變形最為明顯,壩基表面距離防滲墻30 m左右A點(diǎn)處出現(xiàn)最大沉降。從各層的變形來看,粉細(xì)砂層Ⅱ、Ⅳ巖組變形量最大。防滲墻下游壩基變形不明顯,耦合初期下游建基面微微隆起,耦合趨于穩(wěn)定后,下游建基面也出現(xiàn)幅度較小的沉降。各巖組42個(gè)月后沉降等值線如圖7所示。

    由圖7可知,上游各層壩基的沉降變化范圍為-43.6 cm~-3.5 cm,下游壩基的沉降量為-5.6 cm~-0 cm。Ⅱ、Ⅳ巖組內(nèi)的沉降等值線的密集程度明顯遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ巖組。沉降與隆起的分界線(沉降量為0的等值線)位于下游,僅有很小一部分區(qū)域發(fā)生隆起。

    3.2.2各巖組沉降計(jì)算壓縮土層的沉降量時(shí),可采用改進(jìn)分層總和法[12],其表達(dá)式為

    式中:t為時(shí)刻;k為可壓縮土層的編號(hào); j為各土層的層號(hào);S(t,k)為第k層可壓縮層在t時(shí)刻的沉降量。

    將改進(jìn)分層總和法與ADINA計(jì)算各巖組的沉降量結(jié)果對(duì)比如下表2。

    由表2可知,采用數(shù)值模擬法和改進(jìn)分層總和法計(jì)算得到的各巖組的沉降值較為相似,驗(yàn)證了數(shù)值模擬計(jì)算的合理性。

    模擬結(jié)果中Ⅰ~Ⅴ巖組沉降量分別為:7.6、179、2.3、14.3、1.5 cm,占總沉降的比例分別為: 17.5%、41%、5.3%、32.8%、3.4%;Ⅱ、Ⅳ巖組的沉降值及比例明顯高于Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ巖組。可見,覆蓋層壩基的沉降主要與Ⅱ、Ⅳ巖組關(guān)系密切,兩巖組起主導(dǎo)作用。

    壩體的最大沉降量為43.6 cm,壩高21 m,最大沉降量與壩高的比值為0.205%,壩體的縱向沉降滿足規(guī)范要求。

    3.3壩基固結(jié)度

    壩基的固結(jié)度ν隨時(shí)間t的變化曲線如圖8所示。

    從圖8中曲線可知,壩基固結(jié)大致分為3個(gè)階段:初始固結(jié)階段(OA段)、快速固結(jié)階段(AB段)和緩慢固結(jié)階段(BC段)。各段需要時(shí)間長(zhǎng)度分別為:3、12、27個(gè)月。其中初始固結(jié)階段和快速固結(jié)階段的15個(gè)月(450 d)內(nèi),壩基沉降量占總沉降量的91.5%,時(shí)間為總沉降時(shí)間的35.7%;緩慢固結(jié)階段沉降量占總沉降的8.5%,但需要總時(shí)間的643%(27個(gè)月)才能完成。

    3.4壩基孔隙水壓力消散規(guī)律

    作壩基孔隙水壓力P0隨時(shí)間的衰減曲線,如圖9所示。

    由圖9可得,孔隙水壓力P0隨時(shí)間逐漸消散,總體可分為2個(gè)階段:快速衰減階段(0~10月)和緩慢衰減階段(10~42月)??焖偎p階段所需的時(shí)間占總時(shí)間的23.81%,消散了91.6%的孔隙水壓力。緩慢衰減階段所需的時(shí)間占總時(shí)間的7619%,消散了8.39%的孔隙水壓力值。

    4各巖組主要特性及相互作用

    4.1Ⅰ巖組特性分析

    Ⅰ巖組位于壩基的最上部分,厚度為18.3 m;滲透系數(shù)為4×10-5 m/s,屬于強(qiáng)透水層。該層是沉降顯現(xiàn)區(qū),也是滲流進(jìn)出口區(qū)域。

    4.1.1滲流方面Ⅰ巖組厚度占?jí)位偤穸鹊?4.75%,其下Ⅱ巖組的滲透系數(shù)為2×10-6 m/s,相對(duì)Ⅰ巖組為弱透水層。作壩基滲流量截面圖,如圖10所示。

    由圖10可得,整個(gè)壩基的滲流量為q=5.21×10-6m3·s-1,而直接水平通過Ⅰ巖組的滲流量為qⅠ=4.19×10-6m3·s-1,占?jí)位倽B流量的8042%,可見Ⅰ巖組為壩基滲流的主要通道。

    該巖組不均勻系數(shù)Cu為56.1~100.1,平均粒徑為17.23~29.63 mm,滲透破壞類型為管涌。雖然在3.1小節(jié)分析中,Ⅰ巖組在滲透坡降方面滿足要求,但在實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)該在下游壩趾附近采取必要工程措施,以防萬一。

    4.1.2沉降方面Ⅰ巖組厚度占?jí)位?4.75%,沉降量為7.6 cm,占?jí)位偝两档?7.5%;該層是壩基累計(jì)沉降的體現(xiàn)區(qū)域,在表面會(huì)出現(xiàn)沉降坑,最大豎向沉降為圖5中的點(diǎn)A。作點(diǎn)A的沉降量隨時(shí)間的變化曲線,如圖11所示。

    4.2Ⅱ和Ⅳ巖組沉降及液化分析

    由圖6顯示出Ⅱ、Ⅳ巖組為主要的沉降層,分別占總沉降的為41%、32.8%。作Ⅱ巖組、Ⅳ巖組的沉降量隨時(shí)間的變化曲線,如圖12所示。

    由圖12可得,隨著雙場(chǎng)耦合作用,Ⅱ巖組的沉降量由0增大至17.9 cm,Ⅳ巖組的沉降量由0增大至14.3 cm。兩巖組的沉降速度(曲線的斜率)隨著時(shí)間逐漸降低,最終趨近于零。在42個(gè)月左右流固耦合達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),Ⅱ、Ⅳ巖組的沉降之和占總沉降的73.9%。

    Ⅱ、Ⅳ巖組為壩基中的軟弱夾層,且該水庫位于7級(jí)地震烈度區(qū)?!端そㄖ锟拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范(DL 5073—2000)》中表明,重要工程地基中的軟弱粘土層,應(yīng)進(jìn)行專門的抗震試驗(yàn)研究和分析。地基中的軟弱粘土層的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)N63.5≤4時(shí),7級(jí)地震烈度時(shí)可判斷為液化土。

    試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),Ⅱ、Ⅳ巖組的標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)最小值18擊,最大值20擊,平均值19擊,即N63.5=19>4。因此,Ⅱ、Ⅳ巖組為非液化砂土,不考慮土體的液化。

    4.3Ⅲ巖組特性分析

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ巖組的滲透系數(shù)分別為:2×10-6 m/s、1×10-5 m/s、2×10-6 m/s,Ⅲ相對(duì)Ⅱ、Ⅳ巖組透水性較強(qiáng),故滲入Ⅲ巖組的水不易排出,形成一個(gè)相對(duì)封閉的承壓層。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)承壓水頭大于2倍上覆土層厚度時(shí),有可能造成頂托破壞[13]。

    經(jīng)計(jì)算,Ⅲ巖組承壓層對(duì)Ⅱ巖組的頂托力為298×105 N/m2,等于29.8 m的承壓水頭;上覆土層厚度為22.7 m,承壓水頭29.8 m小于2倍上覆土層厚度45.4 m。由此可見,Ⅲ巖組不可能造成上覆土層的頂托破壞。

    4.4Ⅴ巖組特性分析

    Ⅴ巖組位于壩基的底層,滲透系數(shù)為1×10-5 m/s,透水性較強(qiáng)。由于壩基采用全封閉式防滲墻,穿過Ⅴ巖組,截面單寬滲流量為2.39×10-7m3·s-1,占總滲流量的4.59%,對(duì)整個(gè)壩基滲流量影響不大。Ⅴ巖組會(huì)對(duì)Ⅳ巖組產(chǎn)生向上的頂托力,但作用力很小,可忽略該作用力。

    4.4巖組間的接觸沖刷

    接觸沖刷的本質(zhì)是細(xì)土層中的細(xì)顆粒從粗土層孔隙中流失,即粗土層的孔隙粒徑大于細(xì)土層可移動(dòng)顆粒粒徑。Ⅰ巖組平均粒徑為17.23~29.63 mm,Ⅱ巖組的平均粒徑為0.32~0.6 mm,兩巖組粒徑相差較大,且位于壩基的上部,符合接觸沖刷的基本條件,存在接觸沖刷的可能性。

    劉杰[11]的《土的滲透破壞及控制研究》表明:無黏性土層不產(chǎn)生接觸沖刷的條件還可以表示為k粗/ k細(xì)≤60。文中Ⅰ、Ⅱ巖組的滲透系數(shù)4×10-5m/s、2×10-6,滲透系數(shù)之比kⅠ/ kⅡ=20<60。因此,Ⅰ、Ⅱ巖組間不會(huì)發(fā)生接觸沖刷。

    同理,Ⅲ、Ⅳ巖組之間也不會(huì)發(fā)生接觸沖刷。

    5結(jié)論

    1)以比奧固結(jié)理論為基礎(chǔ)的滲流場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)全耦合模型,考慮了土體的非線性流變以及土體固結(jié)變形過程中孔隙度、滲透系數(shù)、彈性模量及泊松比的變化,針對(duì)西藏達(dá)嘎水電站多元結(jié)構(gòu)深厚覆蓋層透水地基中各巖組的力學(xué)特性進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果更加接近實(shí)際情況。

    2)深厚覆蓋層多元結(jié)構(gòu)壩基各層在流固耦合過程中力學(xué)特性、變形規(guī)律等差異較大,在分析時(shí)關(guān)注的具體問題也不盡相同。Ⅰ巖組透水性較強(qiáng),滲透破壞類型為管涌,且為主要的滲流通道,下游區(qū)域也是滲流出口區(qū)域。因此,應(yīng)在Ⅰ巖組表層增設(shè)反濾層和排水設(shè)施,防止發(fā)生滲透破壞;Ⅱ、Ⅳ巖組的沉降占總沉降的73.9%,對(duì)壩基沉降起主導(dǎo)作用,應(yīng)該采取工程措施增大其剛度,減小沉降量,并對(duì)其液化特性進(jìn)行驗(yàn)算。Ⅲ巖組為壩基中的承壓層,對(duì)下游Ⅱ巖組產(chǎn)生向上的頂托力,但由于位置較深,并不能對(duì)上部結(jié)構(gòu)造成影響。Ⅰ、Ⅱ巖組和Ⅲ、Ⅳ巖組彼此滲透系數(shù)之比不大于60,土層間不會(huì)發(fā)生接觸沖刷。

    壩基快速固結(jié)時(shí)間僅占總固結(jié)時(shí)間的35.7%,固結(jié)度卻達(dá)到91.5%。而91.6%的孔隙水壓力在快速衰減階段(總衰減時(shí)間的23.8%)被消散。

    3)壩基采用封閉式垂直防滲墻有效地遏制了滲流破壞和滲流量,也將壩基在庫水位作用下的沉降變形控制在防滲墻上游區(qū)域。上游壩基變形對(duì)防滲墻產(chǎn)生了較大的水平推力,若防滲墻抗彎剛度EI值較小,容易發(fā)生拉伸破壞。因此,對(duì)防滲墻上游壩基應(yīng)該采取固結(jié)灌漿等措施;或者加大防滲墻的尺寸;或者采用柔性的土工膜防滲墻。

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    (編輯胡玲)

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