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        膜上荷載對(duì)防滲土工膜膜下氣場(chǎng)的影響分析

        2018-03-17 02:56:00程玉亮
        東北水利水電 2018年3期
        關(guān)鍵詞:土柱非飽和土工膜

        程玉亮

        (遼寧省農(nóng)村水利建設(shè)管理局,遼寧 沈陽(yáng) 110003)

        0 引言

        平原水庫(kù)多數(shù)在旱季施工,地下水位埋深較深,庫(kù)區(qū)土體為非飽和土,轉(zhuǎn)到汛期,地下水位上升,水入滲到非飽和土體中,水壓力擠壓非飽和土體中的氣體,氣體被擠壓至土體表面,表面受土工膜封閉,于是形成了庫(kù)區(qū)膜下氣場(chǎng)。膜下氣場(chǎng)外在表現(xiàn)為氣泡,具有一定的壓力。國(guó)內(nèi)其他庫(kù)盤(pán)鋪膜防滲的工程觀測(cè)結(jié)果顯示,采用庫(kù)盤(pán)鋪膜防滲在某些情況下會(huì)產(chǎn)生較大的膜下氣壓,造成對(duì)土工膜的頂托、懸浮甚至頂破,從而造成防滲失效,給工程帶來(lái)巨大的安全隱患。因此研究平原水庫(kù)土工膜防滲膜下氣場(chǎng)的影響因素具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)南水北調(diào)東線(xiàn)工程魯北段大屯水庫(kù)土工膜膜下氣場(chǎng)問(wèn)題研究結(jié)果,土工膜膜上荷載對(duì)防滲土工膜膜下氣場(chǎng)有明顯的影響,但影響程度尚不清楚,所以采用室內(nèi)試驗(yàn)的方式,進(jìn)一步研究膜上荷載對(duì)防滲土工膜膜下氣場(chǎng)的影響,再此基礎(chǔ)上,對(duì)平原水庫(kù)土工膜防滲排氣方案提出一定的建議。

        1 試驗(yàn)方案及膜下氣場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)介紹

        1.1 試驗(yàn)裝置

        試驗(yàn)裝置如圖1所示,主要由土柱、供水裝置、測(cè)量裝置和土工膜封閉系統(tǒng)組成。土柱桶由5 mm厚有機(jī)玻璃筒制成,其底面均勻分布15個(gè)2 mm小孔,外圍為整理箱,提供水頭壓力差,在水壓力作用下,水從小孔入滲至土柱體內(nèi),擠壓非飽和土中的氣體,氣體被擠壓至土體表面,形成膜下氣場(chǎng)。測(cè)量系統(tǒng)包括排水取氣法測(cè)量氣體體積,測(cè)量氣泡壓力時(shí)將集氣瓶換成U型壓力計(jì)。

        圖1 室內(nèi)試驗(yàn)裝置示意圖

        1.2 試驗(yàn)方法

        膜上荷載采用膜上覆水形式,荷載大小分別為20,140,300,500 Pa。試驗(yàn)土樣干密度為1.5 g/cm3,含水率為20%。具體實(shí)驗(yàn)步驟如下:

        1)制備20%含水量土壤,并將預(yù)定含水量土壤裝入有機(jī)玻璃桶,分層擊實(shí),制成干密度為1.5 g/cm3的土柱體。并將裝有土柱體的有機(jī)玻璃筒放入整理箱中。

        2)對(duì)土柱體表面進(jìn)行土工膜封閉。用橡皮套扎進(jìn),用玻璃膠進(jìn)行封閉。在膜上注入指定荷載的水,作為膜上荷載。

        3)用供水系統(tǒng)保持有機(jī)玻璃桶外水位為27 cm,提供水頭壓力,使水從有機(jī)玻璃筒底部小孔入滲至土柱中。由馬氏瓶提供水量,保持有機(jī)玻璃筒外水頭恒定。

        4)起動(dòng)秒表,測(cè)量指定時(shí)間,氣泡體積、氣泡壓力、入滲量隨時(shí)間的變化。當(dāng)水滲透到土柱表面,所測(cè)數(shù)據(jù)10 min無(wú)變化時(shí)結(jié)束試驗(yàn)。

        1.3 膜下氣場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)

        1)膜下氣泡體積。包括膜下氣泡產(chǎn)生速率、氣泡體積隨時(shí)間變化反應(yīng)膜下氣場(chǎng)。

        2)膜下氣泡氣壓。包括膜下氣壓增加的速率及最終氣壓大小,評(píng)價(jià)膜下氣場(chǎng)。

        3)入滲到土柱中的水量。膜下氣場(chǎng)主要是由于入滲到土柱中的水驅(qū)趕非飽和土中氣體所致,水入滲量隨時(shí)間變化間接反應(yīng)膜下氣場(chǎng)。

        2 試驗(yàn)結(jié)果分析

        2.1 膜上荷載對(duì)膜上氣泡體積的影響

        試驗(yàn)條件、工況組合及穩(wěn)定段試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。根據(jù)圖2可以得出:在土體含水率、干密度、土柱周?chē)簧仙俣染嗤那闆r下,膜上荷載對(duì)氣泡體積影響明顯。同一時(shí)間點(diǎn),氣泡體積隨著膜上荷載的增大而減小。此種現(xiàn)象可以解釋為,膜上荷載越大,在土柱中產(chǎn)生超靜孔隙水應(yīng)力越大,超靜孔隙水應(yīng)力阻礙了土體水的入滲和土體水驅(qū)趕氣體的進(jìn)程。另外,膜上荷載越大,膜下氣壓越大,氣壓對(duì)水的入滲也有一定的阻礙作用。對(duì)每組試驗(yàn)結(jié)束后的土樣進(jìn)行含水率測(cè)定發(fā)現(xiàn),膜上荷載越大,土樣的含水率越低,說(shuō)明,膜上荷載阻礙了水驅(qū)趕非飽和土中的氣體,驅(qū)趕至土體表面的氣體體積相應(yīng)減小。

        表1 試驗(yàn)條件、工況組合及穩(wěn)定段試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        2.2 膜上荷載對(duì)膜下氣泡氣壓的影響

        試驗(yàn)條件、工況組合及穩(wěn)定段試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示:

        圖2 不同膜上荷載條件下氣泡體積隨時(shí)間變化曲線(xiàn)

        表2 試驗(yàn)條件、工況組合及穩(wěn)定段試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        圖3為其他試驗(yàn)條件相同,不同膜上荷載條件下,氣泡氣壓隨時(shí)間的變化曲線(xiàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:同一時(shí)間點(diǎn),氣泡氣壓隨著膜上荷載的增大而增大。此種現(xiàn)象可以解釋為,膜上荷載為水荷載,水荷載為流動(dòng)荷載,荷載越大,對(duì)氣泡的擠壓越嚴(yán)重,造成了氣泡內(nèi)的氣壓越大。

        圖3 不同荷載條件下氣泡氣壓隨時(shí)間變化曲線(xiàn)

        2.3 膜上荷載對(duì)入滲量的影響

        試驗(yàn)條件、工況組合及穩(wěn)定段試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。

        圖4為土體初始條件相同,不同膜上荷載條件下,入滲量隨時(shí)間的變化曲線(xiàn)。可以看出,在土體初始含水率、干密度、試驗(yàn)土體周?chē)簧仙俣染嗤闆r下,同一時(shí)間點(diǎn),累計(jì)入滲量隨著膜上荷載的增大而減小。此種現(xiàn)象可以解釋為:膜上荷載越大,土體中產(chǎn)生的超靜孔隙水壓力越大,超靜孔隙水應(yīng)力阻礙了土體水的入滲和水驅(qū)趕土中氣體的能力。同時(shí),根據(jù)本文2.2結(jié)論,膜上荷載越大,膜下氣壓較大,氣壓對(duì)土體水的入滲有一定的阻礙作用。對(duì)每組試驗(yàn)結(jié)束后的土樣進(jìn)行含水率測(cè)量,也可以發(fā)現(xiàn),膜上荷載越大,試驗(yàn)結(jié)束后土樣的含水率越低,說(shuō)明,膜上荷載的增大,阻礙了土體水置換氣體,結(jié)果是入滲量隨著荷載的增大而減小。

        表3 試驗(yàn)條件、工況組合及穩(wěn)定段試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        3 主要結(jié)論及對(duì)膜下氣場(chǎng)排氣方案的建議

        3.1 主要結(jié)論

        膜上荷載對(duì)膜下氣場(chǎng)影響明顯,膜上荷載可以有效地減小膜下氣場(chǎng),荷載越大,氣泡體積越小,入滲量也越小。但是,一旦產(chǎn)生膜下氣場(chǎng),膜下氣場(chǎng),尤其是膜下氣壓,將會(huì)隨著荷載的增大而增大,給工程帶來(lái)安全隱患。

        3.2 對(duì)膜下氣場(chǎng)排氣方案的建議

        圖4 不同荷載條件下入滲量隨時(shí)間變化曲線(xiàn)

        在一定程度上,膜上荷載可以有效地減小膜下氣場(chǎng)的產(chǎn)生,阻礙水與土中氣體的置換,但是在荷載較大的情況下,一旦發(fā)生膜下氣場(chǎng)問(wèn)題,膜下氣壓就會(huì)隨著荷載的增加而增大,危險(xiǎn)性更高,因此究竟膜上荷載為多少,建議根據(jù)當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件進(jìn)行數(shù)值計(jì)算等深入研究,確定平原水庫(kù)合理膜上荷載。

        [1]梁愛(ài)民.非飽和土體入滲特性及飽和入滲機(jī)理試驗(yàn)研究[D].大連理工大學(xué)博士論文,2008.

        [2]宋克強(qiáng),姚建文.考慮土內(nèi)氣壓勢(shì)的下滲水流數(shù)值模擬[J.水利學(xué)報(bào),1996(11):57-58.

        [3]李援農(nóng),林性粹.土體水入滲的氣阻變化及對(duì)入滲參數(shù)的影響[J].西北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1997,25(3):51-54.

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