工程地质学渗透变形工程地质研究复习课程.ppt
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1、工程地质学渗透变形工程地质研究三、渗透变形的类型:1.管涌:在渗流作用下,细颗粒沿土体骨架中的孔道发生移动带走的现象,又称潜蚀。根据渗透方向与重力方向的关系:垂直管涌:水平管涌:2.流土:在渗透作用下,土体中的颗粒群或团块同时发生移动的现象。常发生于均质砂土层和亚砂土层中。第二节渗透变形产生的条件一、渗流的动水压力及临界水力梯度流入:pA=h1wgdw流出:pB=h2wgdw渗透压力:dP=pA-pB=dwwdhg动水压力(D):单位体积土层所受的渗透压力水下重量dQ=dW-dF=(sat-)gdldw=gdldw当dp=dQ时,单元体处于临界悬浮状态,即将发生流土。此时渗流的水力梯度为临界水
2、力梯度Icr土的抗渗强度。则有:dwdhg=gdldwdh/dl=/Icr=dh/dl=/Icr=(s-1)(1-n)太沙基公式土粒越密实,n越小,Icr越大,土体越不容易发生渗透变形。管涌的Icr的求取较为复杂,通过试验测定。二、土体性质与渗透变形类型土体结构包括了土中粗细颗粒直径比例、细粒物质含量、土的级配等。1.粗细颗粒直径比例细粒从空隙中流动最优比例:d0/d=8d0:孔隙直径d:细颗粒直径D:粗颗粒直径天然无粘性土n=0.395D/d0=2.5D/d=20有利于管涌土体的排列方式决定着D/d0的值:当排列疏松时,D/d0减小,D/d减小,有利于渗透变形当排列密实时,D/d0增大,D/
3、d增大,不利于渗透变形2.细颗粒的含量用细颗粒含量来判别双峰型砾土的渗透变形型式:35%流土25%管涌=25%35%流土或管涌,取决于砾土的密实度及细颗粒的组成中等以上密实度、不均匀系数较小的细粒土,发生流土细颗粒成分中粘粒含量增加,可增大土的凝聚力,土的抗渗强度增加,不易发生渗透变形。3.土的级配特征:不均匀系数Cu=d60/d10Cu20管涌Cu1020流土或管涌3地层组合关系:单一型:多位于河流的上游,一般为砂卵(砾)石层,一般发生管涌,随着细粒成分的增多,可能流土。双层型:主要考虑表层粘性土的性质、厚度、完整程度多层型:除考虑表层粘性土层外,还考虑砂层透镜体或粘性土层透镜体或相变等造成
4、水力梯度的突变等原因4地形地貌条件沟谷切割等改变了渗流的补给、渗流的长度、出口条件等5工程因素施工等破坏了表层具有防渗作用的弱透水层。第三节渗透变形的预测一、预测步骤1.根据土体类型和性质,判定是否容易发生渗透变形及变形的类型2.确定土体中各点的实际水力梯度3.确定相对于该土体的临界水力梯度和允许水力梯度4.判定渗透变形的可能性及其范围二、渗透变形类型的确定1.粗细颗粒比例2.细粒物质含量3.土的级配三、实际水力梯度的确定常用方法有:水力学方法:计算及图解模型模拟法数值计算法理论计算法:四、临界水力梯度与允许水力梯度的确定允许水力梯度:m与地质条件和工程重要性有关:砂土:m1.53.0粘性土:
5、m2.54.0m五、渗透变形可能性判定I实I允发生渗透变形I实I允不发生渗透变形第四节渗透变形的防治一、防治原则1.改变渗流的水动力条件,减少动水压力即降低水力梯度2.改变土体结构,提高抗渗能力二、防治措施1.垂直截渗:防渗帷幕2.铺盖3.人工降低地下水位4.反滤盖重5.物理、化学方法改造冻结、电动硅化、灌浆(化学浆液)一)、反滤层的设计与施工在导渗沟、贴坡反滤、减压沟、减压井等的设计中均有反滤层的设计问题,为此专门进行讨论。(一)反滤层的用途反滤层是排水设备的主要组成部分,其作用是滤土排水,防止渗流逸出处遭受渗透破坏以及渗流造成的表面水流冲刷。对有承压水的地层还起压重作用。(二)对反滤层的要
6、求(1)透水性应大于被保护土,并能将渗透水流通畅排出;(2)使被保护的土层不发生渗透变形;(3)不致被细颗粒淤塞失效;(三)反滤层的类型划分反滤层类型的目的主要是为了合理地确定反滤层数,因此只分两种类型。(1)型反滤:其特点是反滤层位于被保护土层的下部,渗流方向主要由上向下(图A)。如褥垫排水。(2)型反滤:其特点是反滤层位于被保护土层的上部,渗流方向主要由下向上(图B)。如减压沟的反滤层。渗流方向近乎水平或倾斜向,反滤层近乎垂直或倾斜向的情况,属于过渡型,如减压井、贴坡反滤等,可归为型。图图A 型反滤型反滤图图B 型反滤型反滤(四)反滤层的设计内容反滤层的设计可分为保护无粘性土和保护粘性土两
7、大类,设计内容有:(1)确定反滤层的类型;(2)根据滤土准则,确定反滤层的级配或选择土工织物产品。并据以选择宜于作反滤层的天然料场或确定人工筛选的任务。(3)对砂砾反滤料确定反滤层的厚度和层数;(4)鉴定反滤料的透水性,对土工织物反滤层还应鉴定淤堵性;(5)有纵向渗流时,鉴定沿反滤层和被保护土层接触面的冲刷稳定性。(五)砂砾料反滤层的设计与施工1.反滤料的选择对于被保护土的第一层反滤料,建议用下列方法确定;D15/d8545D15/d155式中:D15为过筛重量占15时的反滤料粒径,d85为过筛重量占85时的被保护土的颗粒直径;d15为过筛重量占15时的被保护土的颗粒粒径。当选择第二、三层反滤
8、料时,可同样按以上方法确定。但选择第二层反滤时第一层反滤为被保护土,选择第三层反滤时第二层反滤为被保护土。2.反滤层厚度的确定反滤层的厚度应根据反滤料的级配、料源、用途、施工方法等情况综合考虑确定。水平反滤层的最小厚度可采用30cm,垂直或倾斜反滤层的最小厚度可采用50cm。采用推土机平料时,最小水平宽度宜不小于3.0m。3.施工要求反滤料应具有要求的级配,且小于0.1毫米的颗粒含量不大于5,并有要求的透水性。质地应致密坚硬,具有高度的抗水性和抗风化能力,风化料一般不能用作反滤料,如必须应用时应进行充分论证。反滤料宜尽量利用天然砂砾料筛选,在缺乏天然砂砾料时,也可以采用人工砂石料,但应选用抗水
9、性和抗风化能力强的母岩轧制。铺反滤层前应采用挖除法将基面整平,对个别低洼处采用与基面相同的土料或第一层反滤料进行填平。铺筑时应由底部向上逐层铺设,并保证层次清楚,互不混杂,不得从高出顺坡倾倒,以免发生填筑分离。对反滤层必须进行压实,在施工中应防止雨水冲泥等污染反滤料。二).堤身防治工程的设计与施工堤身渗透破坏的除险加固措施主要有:临水坡斜墙防渗、堤身垂直防渗、贴坡排水、透水后戗(压浸台)、水平排水等,对堤身缺陷可以采用回填或灌浆的办法进行处理。(一)防渗斜墙1.设计考虑对临水侧有铺盖或地基有垂直防渗的情况,斜墙应与其连成一体,构成完整的防渗体系,以提高防渗效果。斜墙的尺寸应根据散浸的范围、出渗
10、点的高度和渗水的严重程度经计算确定,长度至少超过渗水段两端各5m,高度应超过设防水位0.51.0m。对粘土斜墙,垂直于堤坡方向的厚度为12m,坡度与原堤身相当或稍缓。为防止粘土斜墙干裂、冻裂和其它侵害的影响,应设壤土保护层,一般情况,保护层高于墙顶1.01.5m,垂直堤坡方向的厚度为0.8m。2.从施工考虑施工时应首先清除边坡和坡脚附近的杂草、树木等杂物,清除厚度1020cm,并适当整平。斜墙应选用粘性较大的土料且不得含植物根茎等杂质,填筑压实度应不小于0.94,含水率与最优含水率的允许偏差为3。当用土工膜作隔渗层建造斜墙时,土工膜幅间的拼接应采取焊接或粘接方式,确保施工质量,并注意施工中不要
11、损坏土工膜。另外还需保证土工膜与堤身牢固接合,并采取防止生物破坏的措施。(二)堤身垂直防渗垂直防渗的位置宜布置在临水堤脚或堤顶尽量靠近临水侧,并与堤身防渗体连成一体。根据近几年的实践,比较经济合理有效的堤身垂直防渗技术有:锥探灌浆、劈裂灌浆、和垂直铺塑等。1.锥探灌浆在堤顶采用梅花形方式布孔并进行充填灌浆。实践证明,锥探灌浆是处理堤身隐患的一个比较有效的方法,但由于钻孔数量多往往造价较高。2.劈裂灌浆沿堤顶轴线单排布孔,利用灌浆压力将堤身沿其走向劈开并灌浆,从而在堤身内沿其走向形成一厚度10cm左右的防渗幕。同时还具有压密堤身和充填洞穴的作用,可获得事半功倍的效果。该方法已经在许多堤防和土坝中
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