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      鄱陽(yáng)湖區(qū)洪水全過(guò)程下堤防穩(wěn)定性有限元模擬計(jì)算分析

      2022-12-21 07:05:42王萱子彭圣軍
      水利水電快報(bào) 2022年12期
      關(guān)鍵詞:孔壓堤防安全系數(shù)

      熊 威,王 姣,王萱子,胡 強(qiáng),彭圣軍

      (江西省水利科學(xué)院,江西 南昌 330029)

      0 引 言

      堤防是鄱陽(yáng)湖濱湖地區(qū)主要的防洪工程,與枯水期相比,鄱陽(yáng)湖在汛期的水面面積與水位差別較大[1],且汛期降雨頻繁,易造成堤防滲透破壞及邊坡失穩(wěn),因此,開(kāi)展鄱陽(yáng)湖區(qū)堤防邊坡穩(wěn)定性研究具有重要意義。方景成等[2]開(kāi)展了庫(kù)水位下降速率和降雨強(qiáng)度與邊坡安全系數(shù)的敏感性分析。劉俊新等[3]對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響因素進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算,認(rèn)為降雨強(qiáng)度和歷時(shí)及長(zhǎng)期強(qiáng)度的影響最明顯。王樂(lè)等[4]基于Geo-slope 2012軟件,對(duì)不同類型降雨與庫(kù)水位聯(lián)合作用下的土質(zhì)邊坡滑坡失穩(wěn)過(guò)程進(jìn)行了分析。倪沙沙[5]考慮了基質(zhì)吸力對(duì)壩體材料抗剪強(qiáng)度的影響,將暫態(tài)滲流場(chǎng)與極限平衡法相結(jié)合,計(jì)算了壩坡的穩(wěn)定性。岑威鈞等[6]考慮氣相與基質(zhì)吸力的影響,開(kāi)展了堤防滲流及穩(wěn)定性分析。呂雪超[7]采用數(shù)值模擬與模型實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,分析了堤防瞬態(tài)滲流特性及堤坡穩(wěn)定性。已有研究的對(duì)象大部分為大壩及土質(zhì)邊坡,部分對(duì)堤防的研究也僅單獨(dú)考慮水位升降或降雨的影響。本文基于2020年鄱陽(yáng)湖超歷史大洪水背景,模擬了堤防在洪水全過(guò)程作用下的孔隙水壓力(以下簡(jiǎn)稱“孔壓”)與安全系數(shù)變化,并考慮降雨強(qiáng)度與降雨歷時(shí)等不利因素影響,分析了鄱陽(yáng)湖堤防邊坡的穩(wěn)定性變化規(guī)律,可為堤防防汛搶險(xiǎn)提供參考。

      1 工程概況

      該堤防工程位于鄱陽(yáng)湖流域饒河支流昌江下游,堤線總長(zhǎng)9.607 km,圩堤內(nèi)集水面積56.0 km2,保護(hù)面積15.3 km2,保護(hù)耕地1萬(wàn)hm2(1.5萬(wàn)畝),保護(hù)區(qū)內(nèi)人口1.8萬(wàn)。堤防建于20世紀(jì)60年代,后經(jīng)多次除險(xiǎn)加固達(dá)到現(xiàn)有規(guī)模,堤身為典型的二元結(jié)構(gòu);上層為透水性較低的黏土,下層為透水性較強(qiáng)的砂壤土。堤頂高程24.50 m,寬8.0 m,臨水坡坡比1∶3,背水坡坡比1∶3.5,警戒水位19.50 m。

      2 研究方法

      2.1 飽和-非飽和滲流方程

      飽和-非飽和滲流微分方程的張量表示[4]如下:

      (1)

      式中:xi,xj為空間坐標(biāo)張量;kij為滲透張量;kr為透水率;Hc為水頭;q為源匯項(xiàng);C(Hc)為容水度;θ為水頭函數(shù);n為孔隙率;Ss為單位貯水量;t為時(shí)間。

      Fredlund-Xing[8-9]模型是進(jìn)行土體非飽和滲流計(jì)算的主要方法之一,其控制方程為

      (2)

      式中:θw,θs分別為體積含水量、飽和體積含水量;Cφ為修正項(xiàng);φ為負(fù)孔壓;a,n和m為經(jīng)驗(yàn)擬合參數(shù)。

      由式(2)可知,通過(guò)土體的飽和體積含水量θs可估算出滲透系數(shù)函數(shù):

      (3)

      式中:kw與ks分別為滲透系數(shù)與飽和滲透系數(shù);j與N為最小負(fù)孔壓與最大負(fù)孔壓;i為單位間距;θs為飽和體積含水量;y為虛變量;ψ為第j步的負(fù)孔壓;θ0為初始體積含水量。

      2.2 非飽和抗剪強(qiáng)度

      土體孔隙水壓力的增大會(huì)降低土的基質(zhì)吸力,導(dǎo)致其抗剪強(qiáng)度削弱。非飽和土抗剪強(qiáng)度τ的計(jì)算采用Fredlund[10]提出的公式:

      τ=c′+(σn-ua)tanφ′+(ua-uw)tanφb

      (4)

      式中:c′與φ′分別為有效黏聚力與有效內(nèi)摩擦角;σn為法向應(yīng)力;ua與uw分別為孔隙氣壓力與孔隙水壓力;φb為受基質(zhì)吸力變化影響后的內(nèi)摩擦角。

      2.3 飽和-非飽和邊坡抗滑安全系數(shù)

      在非飽和土的情況下采用簡(jiǎn)化畢肖普法計(jì)算邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)Fs的表達(dá)式[11]如下:

      Fs=

      (5)

      3 計(jì)算模型及工況

      3.1 有限元模型及邊界條件

      堤防典型橫斷面見(jiàn)圖1。堤身材料參數(shù)見(jiàn)表1。采用Geo-Studio軟件建立有限元模型,如圖2所示,網(wǎng)格單元類型為三角形單元和四邊形單元,全局單元尺寸為1 m,模型共有493個(gè)節(jié)點(diǎn),432個(gè)單元。為監(jiān)測(cè)堤身不同部位孔壓的變化,在堤防上下游設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)A,B,C(圖1)。將堤防的迎水坡邊界(DEI)設(shè)置為水頭,水位隨著時(shí)間上升和下降,堤頂(DG)和背水坡(GFH)設(shè)置為降雨邊界。

      圖1 堤防典型橫斷面

      表1 堤身材料參數(shù)

      圖2 有限元模型

      3.2 土水特征曲線

      土水特征曲線通過(guò)材料的飽和體積含水率和SEEP/W模塊提供的黏土樣條函數(shù)和砂壤土樣條函數(shù)估算,滲透系數(shù)曲線采用Fredlund-Xing模型擬合,參數(shù)設(shè)置為a=12.0 kPa、n=1.0、m=1.5。堤身材料土水特征曲線擬合結(jié)果見(jiàn)圖3,滲透系數(shù)曲線擬合結(jié)果見(jiàn)圖4。

      3.3 計(jì)算工況

      為盡可能接近2020鄱陽(yáng)湖超歷史大洪水工況,根據(jù)實(shí)測(cè)洪水資料,將洪水過(guò)程劃分為以下3個(gè)階段:① 不同水位上升速率聯(lián)合不同降雨強(qiáng)度作用階段;② 持續(xù)高水位情況下降雨強(qiáng)度及降雨歷時(shí)作用階段;③ 不同水位下降速率與不同降雨強(qiáng)度作用階段。各階段對(duì)應(yīng)工況的詳細(xì)劃分見(jiàn)表2。

      圖3 土水特征曲線

      圖4 滲透系數(shù)曲線

      表2 計(jì)算工況

      4 結(jié)果與分析

      4.1 堤身孔壓變化

      圖5為階段1堤身孔壓整體變化。隨降雨過(guò)程的持續(xù)與水位的上升,堤身孔壓變化明顯。圖6~8為本次洪水全過(guò)程3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的孔壓變化過(guò)程:孔壓變化規(guī)律總體為隨上游水位上升而逐漸升高,隨上游水位下降而逐漸降低;不同位置孔壓變化規(guī)律基本相同,上游坡孔壓響應(yīng)速度明顯高于下游坡。未考慮降雨時(shí),水位上升(下降)速率越大,孔壓變化速率越大,但最終孔壓值相同,水位上升(下降)速率不影響堤身最終孔壓值。考慮降雨時(shí)的最終孔壓值比未考慮降雨時(shí)大,且降雨強(qiáng)度越大,孔壓變化速度越快,降雨歷時(shí)越長(zhǎng)、高孔壓持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng);降雨強(qiáng)度與降雨歷時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)孔壓最終狀態(tài)無(wú)影響。其中,考慮降雨時(shí),階段3監(jiān)測(cè)點(diǎn)的孔壓先增大后減小,主要是因?yàn)榻涤耆霛B使土體孔壓增大,并隨降雨的停止而逐漸減小。在本次洪水全過(guò)程中,階段1、階段2孔壓變化幅度大于階段3,此時(shí)若遭遇降雨,則會(huì)明顯提高堤身孔壓,降低土體基質(zhì)吸力,進(jìn)而易引起堤防出現(xiàn)管涌、滲漏及滑坡等險(xiǎn)情。

      圖5 階段1孔壓整體變化

      4.2 上下游坡安全系數(shù)變化

      圖6 階段1各監(jiān)測(cè)點(diǎn)孔壓變化

      圖7 階段2各監(jiān)測(cè)點(diǎn)孔壓變化

      圖8 階段3各監(jiān)測(cè)點(diǎn)孔壓變化

      圖9~11為上下游坡安全系數(shù)的變化過(guò)程。經(jīng)分析可知:在上游水位上升過(guò)程中,上游坡安全系數(shù)先增大后減小,下游坡安全系數(shù)逐漸降低;這是因?yàn)殡S著上游水位升高,上游坡受水壓加載作用,安全系數(shù)會(huì)先增大,在上游水位上升以后,土體的強(qiáng)度參數(shù)及有效應(yīng)力降低,從而安全系數(shù)逐漸減小。持續(xù)高水位階段,上下游坡安全系數(shù)在降雨的作用下逐漸減小,降雨停止時(shí)會(huì)小幅上升。在考慮降雨作用的上游水位下降過(guò)程中,上游坡安全系數(shù)逐漸減小,下游坡安全系數(shù)先增大后逐漸減小并趨于穩(wěn)定,主要原因是:降雨初期,堤身浸水部分土體抗滑力下降程度小于下滑力的下降程度,使下游坡穩(wěn)定性在降雨初期有一定升高;隨著降雨停止和雨水滲入土體內(nèi)部,土體強(qiáng)度參數(shù)和有效應(yīng)力降低,從而穩(wěn)定系數(shù)減小。水位變化速率對(duì)上下游坡最終安全系數(shù)無(wú)影響;考慮降雨時(shí)的上下游坡最終安全系數(shù)比未考慮降雨時(shí)小,但降雨強(qiáng)度和降雨歷時(shí)對(duì)上游坡最終安全系數(shù)無(wú)影響。綜上所述,降雨對(duì)堤坡不同階段安全系數(shù)有不同程度的影響,即使在水位下降階段,上游坡遭遇降雨時(shí)安全系數(shù)仍會(huì)明顯下降。

      圖9 階段1安全系數(shù)變化

      圖10 階段2安全系數(shù)變化

      圖11 階段3安全系數(shù)變化

      5 結(jié) 論

      本文通過(guò)有限元模擬,分析了鄱陽(yáng)湖堤防在2020年洪水全過(guò)程作用下的孔壓與安全系數(shù)變化,并考慮降雨強(qiáng)度與降雨歷時(shí)等不利因素影響,研究了堤防的邊坡穩(wěn)定性,得到以下結(jié)論。

      (1) 水位上升(下降)速率不影響堤身最終孔壓;降雨會(huì)明顯提高堤身孔壓、降低土體基質(zhì)吸力,使堤防易出現(xiàn)管涌、滲漏及滑坡等險(xiǎn)情。

      (2) 水位上升(下降)速率不影響堤身最終安全系數(shù);降雨會(huì)明顯降低上下游坡安全系數(shù)。需特別注意在水位下降過(guò)程中,上游坡在遭遇降雨的情況下易發(fā)生滑坡險(xiǎn)情,因此在洪水全過(guò)程均應(yīng)加強(qiáng)堤防的安全巡查。

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