袁明道,黃本勝,譚 彩,史永勝,吉紅香,徐云乾,劉 達(dá)
(廣東省水利水電科學(xué)研究院,廣州 510635)
近年來,隨水利建設(shè)投入不斷加大,開展了一系列舊海堤達(dá)標(biāo)加固工程,然而在黏土缺乏地區(qū)大多仍采用砂進(jìn)行加高培厚,只是在臨海側(cè)增設(shè)混凝土板作為護(hù)面,對(duì)砂土堤身進(jìn)行防護(hù),并在砂與混凝土護(hù)面之間設(shè)置一層土工布,以防止砂的流失。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),砂土海堤破壞嚴(yán)重程度遠(yuǎn)高于黏土海堤,即使是近年加固過的砂土海堤,仍會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的損毀,如圖1所示。采用護(hù)面加土工布形式加固的砂土海堤的破壞主要原因?yàn)樯炜s縫破損導(dǎo)致砂土不斷從破損帶流失,造成護(hù)面脫空,在臺(tái)風(fēng)到來時(shí),巨大的波浪力作用在脫空的混凝土面板上,使面板彎斷、破碎,其后的砂土堤身隨即沖毀。
圖1 砂土海堤破壞Fig.1 Sand embankment damage
目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者從宏細(xì)觀角度對(duì)波浪作用下砂土沿破損帶流失特性進(jìn)行了研究,并取得大量成果。CHEW等[3]認(rèn)為當(dāng)破損帶尺寸較小時(shí),在破損帶附近砂土能形成土拱,進(jìn)而保持整體穩(wěn)定。郝雪航等[4]研制了一種接縫沖刷試驗(yàn)裝置,該裝置可對(duì)波浪作用下砂土沿接縫流失特性進(jìn)行模擬。蔚成亮等[5]基于模型試驗(yàn)和圖像分析對(duì)砂土沿接縫流失特性進(jìn)行了研究,分析了砂土輸移的兩種模式,并指出砂土失穩(wěn)區(qū)主要集中于破損帶上部倒錐形區(qū)域。滿曉磊等[6, 7]開展了波浪條件下吹填砂沿接縫流失的物理模型試驗(yàn),并以土拱的出現(xiàn)、形成和坍塌為標(biāo)志對(duì)沖刷過程進(jìn)行劃分。
三維激光掃描技術(shù)又稱現(xiàn)實(shí)捕捉技術(shù),是一種高精度、高效率、高密度的量測(cè)手段,在眾多領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛[8-12]。周志祥等[9]采用三維激光掃描技術(shù)對(duì)橋面全息變形進(jìn)行監(jiān)測(cè)并與精密水準(zhǔn)儀量測(cè)和有限元計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了三維激光掃描技術(shù)的精度和可靠性。王靈鋒等[10]將三維激光掃描技術(shù)進(jìn)行渡槽柱體傾斜度與槽身水平位移測(cè)量。葛云峰等[11]基于三維激光掃描技術(shù)獲取的點(diǎn)云數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了巖體結(jié)構(gòu)面的識(shí)別與提取。索俊鋒等[12]采用三維激光掃描技術(shù)對(duì)古建筑進(jìn)行三維建模。
目前針對(duì)波浪作用下砂土沿破損帶流失特性研究主要以定性為主,本文通過三維激光掃描技術(shù)定量研究了破損帶位置、長(zhǎng)度和淘刷時(shí)間對(duì)砂土流失量與最大淘刷深度的影響。并通過彩砂標(biāo)記獲取波浪作用下不同粒徑沙土遷移規(guī)律初步探討了海砂流失機(jī)理。
試驗(yàn)設(shè)備主要包括大型波浪水槽、模型試驗(yàn)箱、三維激光掃描儀、水下高清無線攝像機(jī),分別介紹如下。
大型波浪水槽:大型波浪水槽長(zhǎng)80 m,寬1.8 m,高2.6 m,配有大連理工制造的電動(dòng)造波機(jī),可造規(guī)則波和不規(guī)則波,波浪水槽內(nèi)裝有浪高儀兩臺(tái),可實(shí)現(xiàn)波高率定。
伸縮縫破損的面板海堤模型試驗(yàn)箱:模型試驗(yàn)箱如圖2所示,箱長(zhǎng)1.8 m,寬0.85 m,高0.3 m,頂部板寬度為0.2 m。為便于對(duì)海堤內(nèi)砂土運(yùn)移情況進(jìn)行觀測(cè),海堤混凝土護(hù)面采用高透明度亞克力板代替,板厚為10 mm,護(hù)面坡比為1∶3?;炷磷o(hù)面伸縮縫采用連續(xù)拼接的亞克力小塊進(jìn)行模擬,其尺寸為長(zhǎng)×寬×高=2 mm×2 mm×1 mm,每個(gè)亞克力小塊均可自由取出,能實(shí)現(xiàn)不同位置、大小的伸縮縫破損帶模擬。
三維激光掃描儀:試驗(yàn)采用的Leica ScanstationC10三維激光掃描儀具有全景測(cè)量、高速、高精度、遠(yuǎn)距離掃描、一體化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和雙軸補(bǔ)償?shù)葍?yōu)點(diǎn)。其掃描類型為脈沖測(cè)距法,視場(chǎng)角360°×270°,角度分辨率12″,模型表面精度2 mm,動(dòng)態(tài)雙軸補(bǔ)償范圍±5′,動(dòng)態(tài)雙軸補(bǔ)償精度1.5″,動(dòng)態(tài)雙軸補(bǔ)償分辨率5″,最大掃描速率50 000 點(diǎn)/s,激光級(jí)別為Ⅰ級(jí),激光顏色為綠色,波長(zhǎng)532 nm。
不忘初心,方得始終。衷心祝愿淮海人不忘初心,牢記使命,大力弘揚(yáng)人民兵工紅色基因,實(shí)現(xiàn)“一切為了前線,一切為了打贏”的企業(yè)價(jià)值觀,繼續(xù)在太行精彩鑄劍,為保家衛(wèi)國(guó)作貢獻(xiàn)!
波壓力量測(cè)系統(tǒng):波浪力量測(cè)系統(tǒng)包括波浪力傳感器(精度為0.01 kPa)、485-20型數(shù)字傳感集線器和帶PC機(jī)。由于模型箱內(nèi)不便于直接埋設(shè)波浪力傳感器,將傳感器埋設(shè)于模型箱后,并通過軟管連接測(cè)量點(diǎn)與傳感器,如圖4所示。測(cè)試點(diǎn)軟管布設(shè)方式為,在亞克力面板上打孔,穿入軟管并用玻璃膠封堵管與亞克力板間的空隙。試驗(yàn)前先將軟管內(nèi)充滿水。
水下高清無線攝像機(jī):S300水下高清無線攝像機(jī),像素為1 600 萬,防水深度為30 m,可自主發(fā)射信號(hào),通過手機(jī)連接后實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無線實(shí)時(shí)操控。
圖2 模型試驗(yàn)箱(單位:mm)Fig.2 Model test box
圖3 波壓力傳感器布設(shè)Fig.3 Pressure sensor layout
試驗(yàn)材料主要有模型海砂和彩砂,模型海砂級(jí)配與原型海砂一致。模型海砂比重Gs=2.65,粒徑d=0.075~1 mm,級(jí)配特征參數(shù)不均勻系數(shù)Cu=1.75、曲率系數(shù)Cc=0.89、有效粒徑d10=0.12、縱坐標(biāo)為30%對(duì)應(yīng)的土粒粒徑d30=0.15、平均粒徑d50=0.18和限制粒徑d60=0.21。模型海砂最大和最小干密度分別為1.63和1.47 g/cm3。彩砂粒徑不同顏色不同,其中藍(lán)色砂粒徑為1~2 mm,紅色砂粒徑為0.5~1 mm,綠色砂粒徑為0.25~0.5 mm,黃色砂粒徑為0.1~0.25 mm。
試驗(yàn)水位選取馬鞍北島附近水域10年一遇高水位(DH)和海堤主要方向代表波浪進(jìn)行波浪模型試驗(yàn),原型水深5.61 m,潮位2.15 m,H(1%)=2.04 m,周期Ts=5.70 s,波浪模擬不規(guī)則波波譜為JONSWAP譜。
伸縮縫破損的面板海堤模型安裝步驟如下:①支墩砌筑。支墩主要由磚砌筑,頂部為方形木塊,用于固定模型試驗(yàn)箱,支墩砌筑時(shí),采用激光準(zhǔn)直儀對(duì)其水平性進(jìn)行檢驗(yàn),若不水平,則通過增減水泥使其水平。②模型箱安裝與整平。將伸縮縫破損的面板海堤模型試驗(yàn)箱通過螺栓固定于支墩上,采用水準(zhǔn)儀檢驗(yàn)?zāi)P拖涞乃叫裕ㄟ^木鍥塊調(diào)整使其水平。③模型砂充填。在伸縮縫破損的面板海堤模型試驗(yàn)箱內(nèi)充填模型砂,砂土用水濕潤(rùn)后壓緊,控制每次裝砂量一致,采用三維激光掃描儀對(duì)海堤模型初始形態(tài)進(jìn)行掃描,獲取波浪作用前海堤模型三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)。④面板與軟管安裝。砂土填筑完成后安裝軟管、高透明亞克力板和亞克力小塊,模型箱安裝完畢后回填碎石并整平,碎石坡比為1∶3。安裝完成的模型試驗(yàn)箱如圖4所示。
圖4 試驗(yàn)?zāi)P虵ig.4 Test model
模型箱安裝完畢后,往波浪水槽中注水直至達(dá)到預(yù)先設(shè)定的水位,待水面穩(wěn)定后打開波壓力傳感器、浪高儀和水下高清無線攝像機(jī),實(shí)時(shí)記錄試驗(yàn)箱各部位壓力變化、率定波高和記錄砂顆粒移動(dòng)情況。設(shè)備正常工作后施加波浪作用,其中研究破損帶位置和長(zhǎng)度對(duì)砂土沿混凝土護(hù)面伸縮縫破損帶流失特性的影響時(shí),波浪作用施加時(shí)間為5 min。研究波浪作用時(shí)間對(duì)砂土沿混凝土護(hù)面伸縮縫破損帶流失特性的影響時(shí),波浪作用施加時(shí)間分別為5、10、15、20和25 min。試驗(yàn)結(jié)束后緩慢放空波浪水槽并小心打開亞克力面板,采用三維激光掃描儀對(duì)波浪作用后海堤模型進(jìn)行掃描,獲取波浪作用后海堤模型三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)。
為研究破損帶位置對(duì)砂土沿混凝土護(hù)面伸縮縫破損帶流失特性的影響,分別將破損帶位置設(shè)計(jì)于水面上5 cm(垂直距離)、水面處和水面下5 cm(垂直距離),分別編號(hào)為A、B和C,破損帶長(zhǎng)度為2 cm。波浪作用前后海堤模型三維激光掃描點(diǎn)云如圖5所示。可知,不同破損帶位置淘刷形態(tài)均為U型,且越靠近破損帶位置砂土流失量越多,淘刷深度越大。對(duì)比淘刷前后三維激光掃描點(diǎn)云數(shù)據(jù),計(jì)算不同破損帶位置下砂土海堤模型的淘刷體積與最大淘刷深度。圖6為不同破損帶位置海堤模型砂土流失量,不同破損帶位置海堤模型最大淘刷深度如圖7所示。可知,破損帶位于水面下時(shí)淘刷體積和最大淘刷深度最大,破損帶位于水面上時(shí)淘刷體積和最大淘刷深度最小。
圖5 波浪作用前后海堤模型三維激光掃描點(diǎn)云Fig.5 Three-dimensional laser scanning point clouds of seawall model before and after wave action
圖6 不同破損帶位置砂土流失量Fig.6 The amount of sand loss in different damaged zones
圖7 不同破損帶位置最大淘刷深度Fig.7 Maximum scouring depth in different damaged zones
為研究破損帶長(zhǎng)度對(duì)砂土沿混凝土護(hù)面伸縮縫破損帶流失特性的影響,分別對(duì)破損帶長(zhǎng)度為2、4、8、16和24 cm進(jìn)行波浪水槽試驗(yàn),破損帶中心位于水面處。不同破損帶長(zhǎng)度下海堤模型的砂土流失量、最大淘刷深度與破損帶長(zhǎng)度關(guān)系曲線分別如圖8與圖9所示??芍?,隨破損帶長(zhǎng)度增大,砂土沿混凝土護(hù)面伸縮縫破損帶流失量與最大淘刷深度均逐漸增大,砂土流失量與破損帶長(zhǎng)度呈明顯線性相關(guān),最大淘刷深度與破損帶長(zhǎng)度呈對(duì)數(shù)相關(guān)。
圖8 破損帶長(zhǎng)度與砂土流失量關(guān)系曲線Fig.8 The relationship between the length of the damaged zone and the amount of sand loss
圖9 破損帶長(zhǎng)度與最大淘刷深度關(guān)系曲線Fig.9 The relationship between the length of the damaged zone and the maximum scouring depth
圖10 砂土流失量與淘刷時(shí)間關(guān)系曲線Fig.10 The relationship between sand loss and scouring time
圖11 最大淘刷深度與淘刷時(shí)間關(guān)系曲線Fig.11 The relationship curve between maximum scouring depth and scouring time
為研究淘刷時(shí)間對(duì)砂土沿混凝土護(hù)面伸縮縫破損帶流失特性的影響,對(duì)破損帶長(zhǎng)度為2 cm,破損帶中心位于水面處的砂土海堤模型進(jìn)行波浪水槽試驗(yàn)。海堤模型砂土流失量、最大淘刷深度與波浪作用時(shí)間關(guān)系曲線分別如圖10和圖11所示。可知,隨波浪作用時(shí)間增大,砂土流失量與最大淘刷深度均逐漸增大,且砂土流失量、最大淘刷深度與波浪作用時(shí)間均呈對(duì)數(shù)相關(guān)。
為獲取波浪作用下面板伸縮縫破損的海堤砂土遷移規(guī)律,在破損帶附近布設(shè)長(zhǎng)×寬×高=40 cm×40 cm×2 cm的彩砂,彩砂粒徑不同顏色不同,每種顏色砂等質(zhì)量混合。為使試驗(yàn)效果更明顯,破損帶設(shè)置于靠近模型箱底部位置。
波浪作用下砂土分布如圖12所示。可知,彩砂在伸縮縫破損帶附近斷面和彩砂邊界處均出現(xiàn)了明顯的顏色分區(qū),伸縮縫破損帶附近斷面從上到下顏色依次以黃(0.1~0.25 mm)、綠(0.25~0.5 mm)、紅(0.5~1 mm)和藍(lán)(粒徑1~2 mm)為主,且在破損帶處聚集有大量藍(lán)色顆粒;在彩砂邊界處距破損帶由近及遠(yuǎn)顏色依次為藍(lán)(粒徑1~2 mm)、紅(0.5~1 mm)、綠(0.25~0.5 mm)和黃(0.1~0.25 mm)。由圖12(b)可知,波浪作用25 min時(shí),粒徑最小的黃色砂基本被帶出,剩余的彩砂呈“V”形分布,同一高程下,越靠近破損帶,砂顆粒粒徑越小,且在破損帶處聚集有大量藍(lán)色顆粒。
波浪對(duì)破損帶附近砂土作用可分為波浪在上爬過程中產(chǎn)生的正壓力和波浪在回落過程中產(chǎn)生的負(fù)壓力,正壓力將砂顆粒推向遠(yuǎn)離破損帶區(qū)域,粒徑越小,砂粒越容易被推離,故距破損帶越遠(yuǎn),砂顆粒粒徑越小,彩砂邊界的顏色分區(qū)驗(yàn)證了該結(jié)論;負(fù)壓力將砂顆粒從破損帶帶出,砂粒粒徑越小,越容易被帶出,故距破損帶越遠(yuǎn),砂顆粒粒徑越大,試驗(yàn)時(shí)藍(lán)色顆粒(試驗(yàn)最大粒徑組)集中在最靠近破損帶位置的主要原因?yàn)樗{(lán)色顆粒粒徑相對(duì)較大,不易被帶出,故聚集在破損帶處。
波壓力與時(shí)間關(guān)系曲線如圖13所示??芍?,本文試驗(yàn)條件下,上部波壓力相對(duì)較小,中部與下部波壓力相對(duì)較大,且下部平均波壓力大于中部。面板伸縮縫破損的海堤砂土流失主要為波壓力將砂土帶出,故當(dāng)破損帶位于底部時(shí),波壓力較大,砂土流失量最大。
圖12 波浪作用下砂土分布Fig.12 Distribution of sand under wave action
圖13 波壓力與時(shí)間關(guān)系曲線Fig.13 The relationship between wave pressure and time
面板伸縮縫破損導(dǎo)致砂土不斷從破損帶流失,造成護(hù)面脫空,在臺(tái)風(fēng)到來時(shí),巨大的波浪力作用在脫空的混凝土面板上,使面板彎斷、破碎,其后的砂土堤身隨即沖毀,可能造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失與人員傷亡。根據(jù)砂土海堤調(diào)研和本次試驗(yàn)結(jié)果,提出了面板伸縮縫破損導(dǎo)致的海堤砂土流失的預(yù)防與治理措施。預(yù)防措施方面:應(yīng)加強(qiáng)施工質(zhì)量控制,減少面板伸縮縫破損;建議采用雙層(多層)或高性能土工布替代目前通常采用的單層土工布;研發(fā)新型的接縫結(jié)構(gòu)型式,減少接縫 破損概率;堤前種植紅樹林等生態(tài)植被,減少直接作用在海堤上波浪力。治理方面:定期巡查,及時(shí)更換破損的接縫結(jié)構(gòu);建議對(duì)已破損的結(jié)構(gòu)進(jìn)行灌漿處理,灌漿深度宜大于90cm。
(1)面板伸縮縫破損的海堤淘刷形態(tài)均為U型,且破損帶附近淘刷深度最大。試驗(yàn)條件下,破損帶位于水面下時(shí)淘刷體積和最大淘刷深度均大于破損帶位于水面上時(shí)工況。
(2)隨破損帶長(zhǎng)度增大,面板伸縮縫破損的海堤砂土流失量逐漸增大,砂土流失量與破損帶長(zhǎng)度呈明顯的線性相關(guān);海堤最大淘刷深度隨破損帶長(zhǎng)度增大呈對(duì)數(shù)增長(zhǎng)。隨波浪作用時(shí)間增大,砂土流失量與最大淘刷深度均呈對(duì)數(shù)增長(zhǎng)。
(3)波浪上爬產(chǎn)生正壓力將砂顆粒推向遠(yuǎn)離破損帶區(qū)域,粒徑越小,砂粒越容易被推離,波浪回落產(chǎn)生負(fù)壓力將砂顆粒從破損帶帶出,砂粒粒徑越小,越容易被帶出。
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