李 參,張兆軍,任澤儉
(1.水發(fā)集團有限公司,山東 濟南 250109;2.南水北調東線山東干線有限責任公司,山東 濟南 250109)
大壩的安全穩(wěn)定涉及到下游人民的正常生活和生產,在大多數(shù)的大壩失事中,壩體的滲透和滑動是導致其發(fā)生破壞的關鍵原因[1-3]。為了使地基條件滿足大壩安全穩(wěn)定的運行的要求,通常需要對壩基進行一定程度得處理,同時為了盡可能的節(jié)省成本,需要采取合理的壩基形式。同時,由于在大壩安全評價過程中,因為勘測地基時,鉆孔有限,無法探明巖基的特征參數(shù),降低了數(shù)據(jù)的準確性,不利于大壩安全評價。因此,為了使大壩安全評價更精確,可以通過設置不同的地基參數(shù)(選定軟巖/硬巖等)[4,5],選擇典型工況進行滲流穩(wěn)定分析,通過ANSYS 軟件對滲流計算和穩(wěn)定計算結果進行綜合分析[6,7],指出不同地基形式對壩體安全的影響,為工程設計和施工提供理論依據(jù)。
依據(jù)水力學知識,當水流達到穩(wěn)定滲流狀態(tài)時,應當滿足達西定律的規(guī)定條件,且此時的流態(tài)稱作二維滲流場,水頭勢函數(shù)應當滿足下列微分方程
式中:Φ=Φ(x,y)是需要計算的水頭勢函數(shù);x,y 表示的是坐標位置,kx,ky代表相應坐標軸上的滲透系數(shù)。
水頭Φ 擁有特定的邊界條件,下述幾種邊界條件較為常見:
1)上游處水頭大小明確
2)逸出部位水頭等同于其位置高程
3)某邊界的滲流量q 明確
式中:lx,ly代表邊界表面外法線在 x,y 方向的余弦。
采用ANSYS 將滲流場離散,假定滲流場內的Φ 為多項式,結合方程(1)和其它邊界條件,推導出方程組(5),并且該方程組為線性。
式中:[H]為滲透矩陣;{Φ}為滲流場水頭;{F}為節(jié)點滲流量。
求解方程組(5)可以得到節(jié)點水頭,進而得到單元的其它物理量。浸潤線的確定是構建滲流場的關鍵,通過ANSYS 并采用節(jié)點流量平衡法迭代法得到浸潤線位置及滲流量。
在本文穩(wěn)定分析計算時,則根據(jù)壩體結構特征數(shù)據(jù)和《小型水利水電工程碾壓式土石壩設計規(guī)范》(SL189-2013)中的瑞典圓弧法進行均質壩的穩(wěn)定計算,公式如下:
式中:k 為安全系數(shù);W 為土條重量;u 為土條下部的孔隙壓力;a 為條塊重力線與其底面中點的半徑之間的夾角;b 為土條寬度;c′、φ′為土條下部有效應力抗剪強度指標。
計算時需要求最小安全系數(shù)的滑弧位置,有關計算由軟件自動實現(xiàn)。通過有限元方法計算滲流穩(wěn)定分析時得到兩種工況的浸潤線,設計水位工況和降落水位工況的浸潤線。指定兩種浸潤線為穩(wěn)定計算的浸潤線,然后確定壩基高程、施工期水位、設計水位、搜索范圍,任務列表進行穩(wěn)定分析計算,求解最小安全系數(shù)的滑弧位置。
本文選取河南省螞蟻水庫大壩為研究對象,根據(jù)經驗以及相關規(guī)范,選取斷面時,需要搜集和整理水庫流域概況和水文氣象等條件,本文需要考察地基的影響,所以選取水庫大壩的計算斷面。斷面基礎資料:大壩的壩頂高程為21.0 m,壩頂寬度3.5 m,壩頂長度270 m,最大壩高為2.10 m,壩內填土分為4 層黏土。大壩斷面見圖1,土體參數(shù)見表1。
圖1 大壩斷面圖
表1 土體參數(shù)表 cm·s-1
本文選取三種地基形式研究大壩的滲透和穩(wěn)定情況,地基材料表見表2。
表2 地基材料表 cm·s-1
表3 滲流計算結果表
原型的壩基填土為粉質黏土,粉質黏土的滲透系數(shù)遠大于巖石。在水庫庫水位為18.8 m 時,原型在穩(wěn)定滲流時滲流量為0.056 604 m3/d,第一組壩體的滲流量為0.040 885 m3/d,第二組壩體的滲流量為0.144 465 m3/d,可見第三組壩體的滲流量最小,第三組的壩基不透水性更強。觀察三組滲流穩(wěn)定計算結果,得到壩體下游滲流出逸點處的比降,在所有條件均相同,只有地基參數(shù)不同的條件下,可見,地基的滲透系數(shù)對壩體下游滲流出逸點處的影響很大。
穩(wěn)定計算的模型圖與滲流計算的模型相同,計算工況為庫水位為汛限水位(18.8 m)的典型工況。采用畢肖普法,計算正常運行期內無降雨時正常水位下的大壩穩(wěn)定,穩(wěn)定計算結果見表4。
表4 大壩穩(wěn)定計算結果表
根據(jù)《碾壓式土石壩設計規(guī)范》(SL274-2001)規(guī)定,水庫在正常運行條件下,壩坡抗滑穩(wěn)定的最小安全系數(shù)為1.25,通過軟件計算壩體的抗滑穩(wěn)定,得到在正常運用期壩體的上游壩坡的安全系數(shù)和壩體下游壩坡的安全系數(shù)均大于規(guī)范要求的最小穩(wěn)定系數(shù)1.25,所以在正常運用期,大壩滿足穩(wěn)定要求。
三個壩體除地基參數(shù)不同,其他參數(shù)都相同,通過有限元軟件計算幾個壩體的抗滑穩(wěn)定,發(fā)現(xiàn)在同樣的工況下,原型黏土地基壩體的穩(wěn)定系數(shù)大于巖基壩體的穩(wěn)定系數(shù),大于強風化的巖基壩體的穩(wěn)定系數(shù)。由此可見,不同的地基材料,不同的地基參數(shù),壩體的穩(wěn)定性是不同的,所以地基參數(shù)對壩體的穩(wěn)定性有一定的影響。
在對水庫大壩的安全評價過程中,主要應考慮滲流穩(wěn)定和壩體安全穩(wěn)定這兩個方面?;谲浖嗀NSYS 得到的相關結果,對比三種地基對大壩安全的影響可以得知:在同種工況下,當?shù)鼗丘ね習r,壩體的滲流量較小,下游壩坡的穩(wěn)定性系數(shù)為2.14;當?shù)鼗菐r石時,壩體的滲流量小于黏土壩基,下游壩坡的穩(wěn)定性系數(shù)為2.18;當壩基是強風化的巖石時,壩體的滲流量很小,下游壩坡的穩(wěn)定性系數(shù)為2.16。由此可見,壩基參數(shù)對壩體的滲透量以及壩體的穩(wěn)定性都有深刻影響。壩基是壩體的基礎,在大壩安全評價時,必須嚴格審查地基參數(shù),采用ANSYS 對不同地基形式進行分析,將使地基參數(shù)更加精準,從而使大壩安全評價更加準確。