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        大斷面黃土隧道地下水滲流分析

        2011-04-20 01:03:32王耀東陳福江
        四川建筑 2011年2期
        關(guān)鍵詞:排水管滲透系數(shù)滲流

        王耀東,陳福江

        (1.成都理工大學(xué),四川 成都 610000;2.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院,四川 成都 610031)

        1 計(jì)算目的

        通過理論計(jì)算,分析隨著時(shí)間的推移引起的地下水位變化情況,為進(jìn)行地下水位改變后圍巖對(duì)隧道結(jié)構(gòu)影響的分析提供依據(jù)。

        2 計(jì)算程序及計(jì)算內(nèi)容

        2.1 計(jì)算程序

        采用大型巖土工程有限元分析軟件PLAXIS系列的2D-FLOW滲流模塊進(jìn)行分析。

        2.2 計(jì)算內(nèi)容

        用6節(jié)點(diǎn)的三角形單元對(duì)連續(xù)的土體進(jìn)行離散化,模擬復(fù)雜工程地質(zhì)條件下的滲流情況,模擬隨著時(shí)間的推移地下水孔隙水壓力和水位的變化。

        3 計(jì)算模型建立及結(jié)果分析

        3.1 地下水滲流分析

        3.1.1 研究對(duì)象

        隧道排水條件下,地下水位隨之降低,此處選取張茅隧道DK250+650斷面為研究對(duì)象,該斷面隧道埋深為96 m,原地下水位距隧頂為21 m。

        3.1.2 基本假定

        (1)土層各向同性;(2)地下水滲流滲流符合達(dá)西定律;(3)假定隧道襯砌為完全不透水材料;(4)為了模擬實(shí)際工程中的降水措施,在隧道兩側(cè)設(shè)置了2個(gè)排水管,其排水量是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)而來。

        3.1.3 幾何模型及邊界

        根據(jù)降水影響半徑確定滲流計(jì)算的幾何模型及邊界。邊界左側(cè)為(-100;-7.65)至(-100;130),右側(cè)邊界為(200;-7.65)至(200;130)。

        模型幾何尺寸:高×寬=137.65 m×300m。

        根據(jù)隧道縱斷面圖可以得到土層分布及隧道布置。計(jì)算網(wǎng)格剖分見圖1。

        3.1.4 土層粒徑級(jí)配和材料參數(shù)

        圖1 網(wǎng)格剖分圖

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        3.1.5 滲透系數(shù)

        計(jì)算中滲透系數(shù)的確定,主要根據(jù)地勘報(bào)告和經(jīng)驗(yàn)估算法,并認(rèn)為kx=ky。經(jīng)綜合考慮后,滲透系數(shù)k取為1×10-7m/s,即 0.00864 m/d。

        3.1.6 排水量和降水影響半徑

        山體內(nèi)滲水通過襯砌后面縱向排水管匯集,再通過橫向排水管流入路面下中央主排水管排走。根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),中央主排水管的排水量為0.78 m3/d/m。

        有限元分析中的幾何邊界,必須建立在降水影響半徑的基礎(chǔ)上。降水的有效影響半徑確定應(yīng)<150m,因此確定計(jì)算模型橫向幾何邊界尺寸為300m。

        3.1.7 排水管布置

        排水管位于(42;23)及(58;23)處,對(duì)稱布置在隧道兩側(cè),見圖1。

        3.1.8 有限元計(jì)算方案

        根據(jù)試算和類比工程的經(jīng)驗(yàn),可以認(rèn)為,抽水時(shí)間五年后地下水滲流基本處于穩(wěn)定狀態(tài),由此確定了有限元計(jì)算方案,見表2。

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        3.1.9 初始地下水位

        初始地下水位位于y=54.9處,即距隧道頂部為21 m,初始地下水位狀態(tài)及孔隙水壓力分布見圖2。

        圖2 初始地下水位狀態(tài)及孔隙水壓力分布,最大孔隙水壓力為606.72 kPa

        3.1.10 經(jīng)過有限元計(jì)算,降水1年,2年、5年計(jì)算結(jié)果見表3。

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        4 結(jié)論

        (1)通過計(jì)算,給出了地下水位在降水后1年、2年和5年地下水位曲線分布圖,從而為進(jìn)行地下水位改變后圍巖及地面的沉降和對(duì)隧道結(jié)構(gòu)影響的分析提供依據(jù)。

        (2)由于降水,在降水前,地下水位線位于距離隧道頂部21 m處;降水1年后,地下水位線位于距離隧道頂部4.5 m處;降水2年后,地下水位線位于距離隧道底部4.5 m處;降水5年后,地下水位線位于距離隧道底部20.1 m處.由模擬可知,在降水過程中,地下水位線不斷在降低,由在隧道頂部以上,降到隧道底部以下.由于采取了降水措施,地下水位降低,圍巖含水量變化,土層的物理參數(shù)和力學(xué)參數(shù)發(fā)生改變,使圍巖和隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生附加應(yīng)力和變形.在施工和設(shè)計(jì)中,應(yīng)該充分考慮.

        (3)由于降水,在降水前,最大孔隙水壓力為606.72 kPa;降水一年后,最大孔隙水壓力為587.20 kPa;降水兩年后,,最大孔隙水壓力為586.19 kPa;降水五年后,最大孔隙水壓力為583.97 kPa.由模擬可知,在降水過程中,孔隙水壓力并沒有發(fā)生太大的變化.

        (4)由于降水,可能對(duì)周圍居民的生活和生產(chǎn)帶來一定的影響,在隧道設(shè)計(jì)和施工過程中要做考慮,并在施工中注意環(huán)保.

        (5)在對(duì)上述結(jié)果的引用時(shí),應(yīng)注意到上述計(jì)算結(jié)果中出現(xiàn)的、排水點(diǎn)附近區(qū)域中“負(fù)水壓”情況。

        (6)由于富水黃土特有的親水性和實(shí)際滲透系數(shù)的各向異性,最終出現(xiàn)降水曲線和影響范圍可能應(yīng)該小于上述計(jì)算結(jié)果。建議通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),來檢驗(yàn)上述結(jié)果的正確性。

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