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第3章 土的渗透性及渗流,土的渗透性、渗透系数 土中二维渗流及流网 渗透破坏与控制,主要内容,第3章 土的渗透性及渗流,达西定律 渗透系数及其确定方法 熟悉流网 渗透力与渗透变形 渗流工程问题与处理措施,重点掌握内容,3.1概述,土坝蓄水后水透过坝身流向下游,隧道开挖时,地下水向隧道内流动,在水位差作用下,水透过土体孔隙的现象称为渗透,相互关联,相互影响,渗透,在水位(头)差作用下,水透过土体孔隙的现象,渗透性,土体具有被液体透过的性质,土的强度,土的变形,土的渗流,渗透性研究的三个方面,渗流量问题,渗透破坏问题,渗流控制问题,3.2 土的渗透性(达西定律),3.2.2土的层流渗透定律,1856年法国学者Darcy对砂土的渗透性进行研究,结论: 水在土中的渗透速度与试样的水力梯度成正比,水力梯度,即沿渗流方向单位距离的水头损失,1、达西定律,i=h/L,k 渗透系数 cm/s,砂土的渗透速度与水力梯度呈线性关系,v=ki,v=k i,q=kAi,k 是反映土体透水能力大小的综合性指标,k越 大土的透水能力越强,i= h/L,渗透定律,2、达西定律适用范围与起始水力坡降,密实的粘土,需要克服结合水的粘滞阻力后才能发生渗透;同时渗透系数与水力坡降的规律还偏离达西定律而呈非线性关系,起始水力坡降,虚直线简化,讨论,砂土、粘性土:小水流为层流,渗透规律符合 达西定律,-i 为线性关系,粗粒土: i 小、 大水流为层流,渗透规律符合 达西定律,-i 为线性关系 i 大、 大水流为紊流,渗透规律不符合 达西定律,-i 为非线性关系,3.2.3 渗透试验与渗透系数,1、渗透试验(室内),时间t内流出的水量,常水头试验整个试验过程中水头保持不变 适用于透水性大(k10-3cm/s) 的土,例如砂土。,Q=qt,k=QL/A ht,2.变水头试验整个试验过程水头随时间变化,截面面积a,任一时刻t的水头差为h,经时段dt后,细玻璃管中水位降落dh,在时段dt内流经试样的水量,dQ=adh,在时段dt内流经试样的水量,dQ=kiAdt=kAh/Ldt,管内减少水量流经试样水量,adh=kAh/Ldt,分离变量 积分,适用于透水性差,渗透系数小的粘性土,3、影响渗透系数的主要因素,(1)土的粒度成分,土粒愈粗、大小愈均匀、形状愈圆滑,渗透系数愈大 细粒含量愈多,土的渗透性愈小,,(2)土的密实度,土的密实度增大,孔隙比降低,土的渗透性也减小 土愈密实渗透系数愈小,土的饱和度愈低,渗透系数愈小,(4)土的结构,扰动土样与击实土样,土的渗透性比同一密度 原状土样的小,(3)土的饱和度,(5)水的温度(水的动力粘滞系数),水温愈高,水的动力粘滞系数愈小 土的渗透系数则愈大,(6)土的构造,水平方向的h垂直方向v,T、20分别为T和20时水的动力粘滞系数,可查表,4、渗透系数k的经验确定方法,洁净不含细粒土的松砂 k=1.0-1.5(d10)2,黏性土 k=C3(en/1+e),较密实、击实砂土 k=0.35(d15)2,(1)与层面平行的渗流的情况(水平渗透系数),通过整个土层的总渗流量qx应为各土层渗流量之总和,5、成层土的等效渗透系数,达西定律,整个土层与层面平行的渗透系数,平均渗透系数,(2)垂直渗透系数,根据水流连续定理,通过整个土层的渗流量等于通过各土层的渗流量,各土层的相应的水力坡降为i1、i2、in,总的水力坡降为i,总水头损失等于各层水头损失之和,垂直渗透系数,整个土层与层面垂直的渗透系数,Kx,近似,由最不透水(最小)的一层渗透系数和厚度控制,由最透水(最大)的一层渗透系数和厚度控制,Ky,近似,水平向Kx 垂直向Ky,成层土:,四、例题分析,例 设做变水头渗透试验的粘土试样的截面积为30cm2,厚度为4cm,渗透仪细玻璃管的内径为0.4cm,试验开始时的水位差为160cm,经时段15分钟后,观察得水位差为52cm,试验时的水温为30,试求试样的渗透系数,解,已知试样截面积A=30cm,渗径长度L=4cm,细玻璃管的内截面积,h1=160cm,h2=52cm,t=900s,试样在30时的渗透系数,3.3土中二维渗流及流网,3.3.1二维渗流方程,拉普拉斯方程(平面稳定渗流的基本方程式),a,不透水层,a,b,b,s,s,c,H,E,z1,h1,zE,3.3.2流网特征与绘制,数学解析法,电模拟法,数值法,拉普拉斯方程表明,渗流场内任意点水头是坐标位置的函数,h=f(x,z),求解拉氏方程四种方法:,图解法,知道了水头分布,即可确定渗流场的其他特征,水头梯度i,渗透压力J,渗流场渗流量q,孔隙水压力u,流速v,1.流网的特征,等势线 渗流场中势能或水头的等值线,流网,流线 水质点的流动路线,流线,等势线,组成的曲线正交网格,a,不透水层,a,b,b,s,s,c,H,E,z1,h1,zE,流线与等势线互相正交,流网的特征:,流线与等势线构成的各个 网格的长宽比为常数 1,各个流槽的渗流量相等,相邻等势线之间的水头损失相等,2、流网的绘制,按一定比例绘出结构物和土层的剖面图,先试绘若干条流线 应相互平行,不 交叉且是缓和曲线,流线应与进水面、出 水面正交,并与不透水面接近平行,不交叉,判定边界条件 透水面 等势线 不透水面 流线,绘等势线 须与流线正交,且 每个渗流区的形状接近“方块”,a,不透水层,a,b,b,s,s,c,H,E,z1,h1,zE,流线=4 等势线=10 Nd=10-1,Nf=4-1,10m,1.5m,5m,2.6m,1m,1.20m,zE,E,A,B,O,O,3、流网的工程应用,总水头差 H,h=,相临等势线之间的水头损失 h,H,N d,等势线条数n=10,流线条数m=4,Nd=n-1=10-1,(1)渗流量的计算,每个流槽的渗流量 q,q=Aki=(b 1) k = k,当b/L=1,总渗流量q (m3/d),h,L,Hb,NdL,q=k H,Nf,Nd,Nf 流槽的数量= 流线数-1=m-1,渗流场中一点的孔隙水压力u等于该点的测压管水柱高H与水的重度的乘积,u=H,渗流场中某点测压管水柱高H为,H=h1 + Z1 - ZE -(ni - 1) h,ni 第i根等势线数,孔隙水压力u,上游水位高,E点的坐标,E水头损失,a,不透水层,a,b,b,s,s,c,H,E,z1,h1,zE,H=h1 + Z1 - ZE -(ni - 1) h,3.4 渗透破坏与控制,3.4.1渗流(透)力,渗透力渗透水流施加于单位土粒上的拖曳力。,水,阻力,渗透力,土,拖曳力,二者大小相等方向相反,渗流力,渗流力是一种体积力 单位为kN/m3,J=i,作用方向:与渗流方向一致(流线方向),大小与水力梯度成正比,渗透力方向与重力一致,促使土体压密、强度提高,有利于土体稳定,渗流方向近乎水平,使土粒产生向下游移动的趋势,对稳定不利,渗流力与重力方向相反,当渗透力大于土体的有效重度,土粒将被水流冲出,临界水力梯度使土体开始发生渗透变形的水力梯度,当土颗粒的重力与渗透力相等时,土颗粒不受任何力作用,好像处于悬浮状态,这时的水力梯度即为临界水力梯度,或,在工程计算中,将土的临界水力梯度除以安全系数Fs(23),作为允许水力梯度i。设计时,为保证建筑物的安全,将渗流逸出处的水力梯度控制在允许梯度i内,受到水的浮力作用为浮重度 ,临界水力坡降与土性密切相关,土Cu愈大,icr愈小,渗透系数k愈大, icr愈低,土中细粒含量愈高,icr增大,3.4.2渗透变形,渗透水流将土体的细颗粒冲走、带走或局部土体产生移动,导致土体变形渗透变形问题(流土,管涌),1.流土在渗流作用下,粒间力有效应力为零时,或某一范围内土颗粒群同时发生悬浮、移动的现象。一般是突发性的破坏,流土发生于地基或土坝下游渗流出逸处,不发生于土体内部。开挖基坑或渠道时常遇到的流砂现象,属于流土破坏。细砂、粉砂、淤泥等较易发生流土破坏,2.管涌在渗流作用下,土中的细小颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动,随着土孔隙不断扩大,发生移动并被带出的现象, 渗透速度不断增加,较粗的颗粒也相继被水流带走,最终导致土体内形成贯通的渗流管道,造成土体塌陷。,土体在渗透水流作用下,细小颗粒被带出,孔隙逐渐增大,形成能穿越地基的细管状渗流通道,掏空地基或坝体,使其变形或失稳。管涌既可以发生在土体内部,也可以发生在渗流出口处,发展一般有个时间过程,是一种渐进性的破坏,潜蚀作用:,易发生流砂的土,饱和的,颗粒级配均匀,细砂,粉砂,粉土层,机械潜蚀流动的机械力将细土粒带走而形成洞穴,潜蚀作用水流溶解了土中易溶盐,胶结物使土 变松散,土体被软化、弱化,细土粒被水冲走, 形成洞穴,3.流土判别,上海地区易发生流砂的土层特征,粘粒含量小于10%,土的不均匀系数Cu5,粉粒、砂粒含量大于75%,土的含水量大于30%,粘土夹有砂层,其厚度大于25cm,土的孔隙率大于43%(e大于0.75),i实际icr,发生流砂,国外资料,e0.75-0.8,有效粒径d100.1mm,Cu5细砂,易发生流砂,4.管涌的判别,无粘性土产生管涌必须具备两个条件,发生管涌土的特征,颗粒大小差别大,缺失某中间粒径,细砂孔隙直径大且相互连通,几何条件,水力条件,碎石铺盖,黏土心墙,碎石,砂粒,上游填土,下游填石块,上堵下疏,粘性土由于粒间具有粘聚力,粘结较紧,一般不出现管涌而只发生流土破坏;一般认为不均匀系数Cu10的匀粒砂土,在一定的水力梯度下,局部地区较易发生流土破坏,对Cu10的砂和砾石、卵石,分两种情况:,1.当孔隙中细粒含量较少(小于30%)时,由于阻力 较小,只要较小的水力坡降,就易发生管涌,2.如孔隙中细粒含量较多,以至塞满全部孔隙(此时细粒含量约为30%35%),此时的阻力最大,一般不出现管涌而会发生流土现象,三、例题分析,例 某土坝地基土的比重ds=2.68,孔隙比e=0.82,下游渗流 出口处经计算水力坡降i为0.2,若取安全系数Fs为2.5,试问该土坝地基出口处土体是否会发生流土破坏,解,临界水力坡降,由于实际水力坡降i i,故土坝地基出口处土体不会发生流土破坏,允许水力坡降,3.5 渗流工程问题与处理措施,渗流工程问题,1.地下水的浮托作用,地下水不仅对水位以下的土体产生静水压力和浮托力,并对建筑物基础产生浮托力,2.地下水的潜蚀作用,在施工降水等活动过程中产生水头差,在渗透力作用下,土颗粒受到冲刷,将细颗粒冲走,破坏土的结构。通常产生于粉细砂、粉土地层中,3.流砂,流砂在工程施工中能造成大量的土体流动,使地表塌陷或建筑物的地基破坏,给施工带来很大的困难,影响建筑工程的稳定。通常易在粉细砂和粉土地层中产生,在地下水位以下的基坑开挖、埋设地下管道、打井等工程活动中常出现,4.基坑突涌,当基坑下部有承压水层时,开挖基坑减小了底板隔水层的厚度,当隔水层较薄经受不住承压水头压力,承压水头压力就会冲毁基坑底板,这种现象称为 基坑突涌,防渗处理措施,1.水工建筑物渗流处理措施,水工建筑物的防渗工程措施一般以“上堵下疏”为原则,上游截渗、延长渗径,下游通畅渗透水流,减小渗透压力,防止渗透变形,垂直截渗,主要目的:延长渗径,降低上、下游的水力坡度,若垂直截渗能完全截断透水层,防渗效果更好。垂直截渗墙、帷幕灌浆、板桩等均属于垂直截渗,设置水平铺盖,上游设置水平铺盖,与坝体防渗体连接,延长了水流渗透路径,设置反滤层,设置反滤层,既可通畅水流,又起到保护土体、防止细粒流失而产生渗透变形的作用。反滤层可由粒径不等的无粘性土组成,也可由土工布代替,上图为某河堤基础加筋土工布反滤层,排水减压,为减小下游渗透压力,在水工建筑物下游、基坑开挖时,设置减压井或深挖排水槽,2.基坑开挖防渗措施,工程降水,采用明沟排水和井点降水的方法人工降低地下水位,在基坑内(外)设置排水沟、集水井,用抽水设备将地下水从排水沟或集水井排出,要求地下水位降得较深,采用井点降水。在基坑周围布置一排至几排井点,从井中抽水降低水位,设置板桩,沿坑壁打入板桩,它一方面可以加固坑壁,同时增加了地下水的渗流路径,减小水力坡降,水下挖掘,在基坑或沉井中用机械在水下挖掘,避免因排水而造成流砂的水头差。为了增加砂的稳定性,也可向基坑中注水,并同时进行挖掘,3.6 土在冻结过程中的水分迁移和积聚,季节性冻土 我国大部分地区有广泛分布 隔年冻土 多年冻土 分布在高纬度和高海拔的地区,约占我国领土的20%,根据冻融情况把冻土分为:,冻胀现象:某些细粒土层在冻结时往往会发生土层体积膨胀使地面隆起成丘。 危害:路基隆起,柔性路面鼓包、开裂,刚性路面错缝或折断;建筑物开裂、倾斜甚至倒塌。,一:冻土现象及其危害,冻融
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