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        裂隙巖體非穩(wěn)定滲流場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)耦合分析研究

        2021-01-19 02:12:02潘廣良
        黑龍江水利科技 2020年12期
        關(guān)鍵詞:等值線圖應(yīng)力場(chǎng)壩基

        潘廣良

        (方正縣河湖運(yùn)行保障中心,黑龍江 方正 150800)

        1 緒 論

        深厚覆蓋層地質(zhì)條件復(fù)雜,滲透性大,對(duì)大壩的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成一定影響,在設(shè)計(jì)階段需著重考慮防滲體系的構(gòu)建。當(dāng)大壩完建蓄水時(shí),壩體因自重和不斷增加的水荷載,壩基覆蓋層和大壩填筑料的滲透性出現(xiàn)變化,都將給大壩安全運(yùn)行帶來很多隱患。同時(shí),巖體滲流很大程度上取決于裂隙結(jié)構(gòu)面,幾何參數(shù)改變巖體滲透性,所以正確合理地分析裂隙巖體的滲流場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)的分布就顯得極其重要。

        2 裂隙巖體等效連續(xù)介質(zhì)滲透原理

        裂隙巖體通常采用滲透張量體現(xiàn)滲透各向異性,二維等效連續(xù)介質(zhì)滲透系數(shù)張量為[1]:

        (1)

        式中:bi、ci為第i組裂隙張開度和間距;μ為水的動(dòng)力黏滯系數(shù)。

        2.1 滲流場(chǎng)對(duì)應(yīng)力場(chǎng)的影響

        該影響作用通過水荷載逐步施加完成的,水壓力包括滲透靜水壓力和滲透動(dòng)水壓力。滲透靜水壓力p表達(dá)式為:

        p=γ(H-y)

        (2)

        (3)

        式中:fx、fy為滲透動(dòng)水壓力分量。

        2.2 應(yīng)力場(chǎng)對(duì)滲流場(chǎng)的影響

        該影響通過裂隙寬度改變達(dá)成巖體滲透系數(shù)的變化[2],裂隙巖體受正、剪應(yīng)力作用示意圖,見圖1。可得裂隙面上承受的正應(yīng)力σn為:

        σn=σ1cos2β+σ3sin2β

        (4)

        正應(yīng)力作用后的裂隙隙寬變量△b表達(dá)式為:

        (5)

        式中:Kn0為初始法向剛度;b0為初始隙寬;bm為機(jī)械隙寬。

        故裂隙最終隙寬為:

        b=b0+△b

        (5)

        圖1 裂隙巖體受正、剪應(yīng)力作用示意圖

        3 工程算例

        3.1 工程概況

        某面板堆石壩壩高60.0m,上、下游水位分別為55m和5m。通過實(shí)測(cè)滲流資料得知繞壩滲流較小,故不考慮壩體滲流。計(jì)算時(shí)壩體主要荷載為上下游水荷載、滲透水壓力荷載、壩體自重[3]。有限元模型邊界定義:上游沿壩踵、下游沿壩趾各50m,覆蓋層取80m。壩基巖體裂隙面包括豎直1組,水平1組,裂隙隙寬1.0mm,間距為1.0m,初始法向剛度Kn0=1.572×104MPa/m[4],故可知滲流場(chǎng)初始滲透系數(shù)張量為:

        (6)

        壩體及基巖示意圖,見圖2;有限元網(wǎng)格剖分圖,見圖3。模型共剖分187個(gè)單元,116個(gè)結(jié)點(diǎn)。

        圖2 壩體及基巖示意圖

        圖3 有限元網(wǎng)格剖分圖

        壩體及基巖力學(xué)參數(shù)統(tǒng)計(jì)表,見表1。

        表1 壩體及基巖力學(xué)參數(shù)統(tǒng)計(jì)表

        1)滲流場(chǎng)邊界條件:水頭邊界:H|AB=55m;H|CD=5m;流量邊界:QAE=QEF=QDF=0。

        2)應(yīng)力場(chǎng)邊界條件:x向位移v|AE=v|DF=0;y向位移w|EF=0,貯存系數(shù)為Ss=6.8×10-5。

        3.2 計(jì)算結(jié)果

        當(dāng)上游庫水位以1m/d的速率下降,下游水位保持不變,此時(shí)壩體及壩基的滲流場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)耦合分布結(jié)果。初始時(shí)刻不計(jì)耦合的壩基水頭等值線圖,見圖4;初始時(shí)刻考慮耦合的壩基水頭等值線,見圖5;不計(jì)耦合的壩基應(yīng)力場(chǎng)σx等值線圖,見圖6;考慮耦合的壩基應(yīng)力場(chǎng)σx等值線圖,見圖7;不計(jì)耦合應(yīng)力場(chǎng)τxy等值線圖,見圖8;考慮耦合的應(yīng)力場(chǎng)τxy等值線,見圖9。

        圖4 初始時(shí)刻不計(jì)耦合的壩基水頭等值線圖

        圖5 初始時(shí)刻考慮耦合的壩基水頭等值線

        圖6 不計(jì)耦合的壩基應(yīng)力場(chǎng)σx等值線圖

        圖7 考慮耦合的壩基應(yīng)力場(chǎng)σx等值線圖

        圖8 不計(jì)耦合應(yīng)力場(chǎng)τxy等值線圖

        圖9 考慮耦合的應(yīng)力場(chǎng)τxy等值線圖

        1)滲流場(chǎng)計(jì)算結(jié)果分析:從初始時(shí)刻的計(jì)算結(jié)果來看,考慮耦合與否的滲流場(chǎng)結(jié)果相差較大。當(dāng)考慮兩場(chǎng)耦合時(shí),壩基巖體裂隙不斷相互擠壓,造成裂隙寬度變小,此時(shí)滲流量降低。同時(shí)因滲透壓力增大,裂隙寬度變小量上游大于下游,在壩基巖體中會(huì)出現(xiàn)水頭滯后效應(yīng),水位下降時(shí)間越久,滯后效應(yīng)越顯著。

        2)應(yīng)力場(chǎng)結(jié)算結(jié)果分析:從應(yīng)力場(chǎng)計(jì)算結(jié)果來看,考慮耦合與否的應(yīng)力場(chǎng)各分量變化趨勢(shì)基本相似,分析是受滲透靜、動(dòng)水壓力影響,各應(yīng)力分量σx、σy、τxy均不同程度增加,大壩及壩基穩(wěn)定更加貼合實(shí)際,故考慮巖體裂隙滲流場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)的耦合作用是非常有必要的。

        4 結(jié) 論

        文章在裂隙巖體二維滲流場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)作用機(jī)理的理論基礎(chǔ)上,結(jié)合工程建立二維有限元模型,分析非穩(wěn)定滲流場(chǎng)作用下的應(yīng)力場(chǎng)變化,應(yīng)力場(chǎng)帶來的壩基水頭變化,比較耦合與否的計(jì)算結(jié)果,認(rèn)為在本身穩(wěn)定的壩基當(dāng)邊界條件變化時(shí),仍有可能還不穩(wěn)定,造成壩基失穩(wěn),所以在實(shí)際工程中要考慮滲流和應(yīng)力的耦合作用。

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