高 媛 ,付大慶 ,劉世友
(1.西安建筑科技大學(xué),陜西 西安 710055;2.東華理工大學(xué),江西 撫州 344000;3.濰坊市地震局,山東 濰坊 261041;4.濰坊市水利建筑設(shè)計(jì)研究院,山東 濰坊 261031)
在分析評(píng)價(jià)閘壩基滲漏量時(shí),通常采用達(dá)西定律,此法對(duì)于均質(zhì)壩或地下輪廓比較簡(jiǎn)單的小型閘壩較適宜,對(duì)于大中型地下輪廓比較復(fù)雜的閘壩,則精確度較差,甚至無經(jīng)驗(yàn)公式可用。大量生產(chǎn)一線上的勘測(cè)人員,在時(shí)間緊任務(wù)重的情況下,沒條件采用現(xiàn)今比較流行的數(shù)值分析方法確定其滲漏量。因此,通常采用改進(jìn)阻力系數(shù)法等進(jìn)行滲漏量計(jì)算。
水工閘壩滲流計(jì)算分精確解與近似解,精確解只能用于地層與地下輪廓比較簡(jiǎn)單的情況;近似解用于地層與地下輪廓比較復(fù)雜的情況,因而近似解方法是工程實(shí)際中最常用的。近似解主要有柯斯拉的獨(dú)立變數(shù)法(1936)、巴甫洛夫斯基的分段法(1936)、丘加也法的阻力系數(shù)法(1957)。柯氏法的理論根據(jù)是無限深地基滲流的解析解,適用于較深透水地基情況。巴氏法是沿著各板柱畫鉛直線把地基分成幾段的單獨(dú)部分,每一分段的滲流有現(xiàn)成的解析解或比較容易求得解答,然后相加得到整個(gè)地基滲流近似解,缺點(diǎn)是不能從聯(lián)立方程求得關(guān)鍵點(diǎn)的角點(diǎn)水頭,而且認(rèn)為板樁底下的鉛直線是等水頭線畫分段也會(huì)帶來誤差。丘氏法根據(jù)巴氏法的精神和努麥羅夫漸近線法對(duì)急變區(qū)計(jì)算的理論提出了阻力系數(shù)法。分段位置取在板樁前后的角點(diǎn),把沿著地下輪廓線的地基滲流分成垂直的和水平的幾個(gè)段單獨(dú)處理。
毛昶熙[1]等(1980)沿用丘氏阻力系數(shù)的概念,綜合巴氏法與丘氏法的特點(diǎn),沿板樁線或垂直壁面分成左右側(cè)段,分段數(shù)目比丘氏法多,但能給出板樁尖點(diǎn)水頭提高出口平均坡降的計(jì)算精度,全部計(jì)算過程可代入簡(jiǎn)單的算式避免查用圖表的不便和插比的誤差。由于補(bǔ)充了傾斜底扳和齒墻不規(guī)則部分的算法,能更適應(yīng)復(fù)雜地下輪廓情況。從精度而言,若干實(shí)例比較說明比其它方法都略高,一般水頭百分?jǐn)?shù)誤差為2%~3%,最大不超過5%。成為規(guī)范推薦的計(jì)算方法。
將實(shí)際地下輪廓適當(dāng)簡(jiǎn)化,使之成為水平和垂直兩個(gè)主要部分。由簡(jiǎn)化的地下輪廓線上各角點(diǎn)和板樁齒墻引出等勢(shì)線,將滲流區(qū)劃分為若干個(gè)簡(jiǎn)單段,可歸納為三種基本形式:進(jìn)出口段、內(nèi)部垂直段、水平段(傾斜段),各段(如圖1示)的阻力系數(shù)計(jì)算式為:
進(jìn)出口段:

內(nèi)部垂直段:

水平段:

圖1 基本段示意

水平段底板傾斜時(shí):

式中:ξ0為進(jìn)出口段阻力系數(shù);ξy為內(nèi)部垂直段阻力系數(shù);ξx為水平段阻力系數(shù);S為板樁或齒墻入土深度;T為壩基透水層有效深度;Lx為水平段長(zhǎng)度。
由于地基深度變化引起水頭分布曲線的改變僅在一定深度范圍內(nèi)較顯著,故對(duì)不能滿足板樁獨(dú)立作用原則的較深乃至無限深地基,可選擇一個(gè)有效深度代替,從而求得水頭分布曲線的解答。
一般情況下,地基有效深度可按下式取值:當(dāng) L0/S0≥5 時(shí),Te=0.5L0當(dāng) L0/S0<5 時(shí)

式中:Te為地基有效深度;L0為地下輪廓的水平投影長(zhǎng)度;S0為地下輪廓的垂直投影長(zhǎng)度。
當(dāng)計(jì)算的Te值大于地基實(shí)際深度時(shí),Te值應(yīng)按地基實(shí)際深度采用。
各段入土深度與透水層厚度求出后,可求得阻力系數(shù),當(dāng)某段阻力系數(shù)小于0時(shí),取0。則地下輪廓各段阻力系數(shù)之和為:

單寬滲漏量:

式中:H為上下游水頭差;hi為各段水頭損失;q為壩基單寬滲流量;k為壩基地層滲透系數(shù)。由壩基單寬滲漏量即可求得整個(gè)壩基的滲漏總量。
濰河岞山橡膠壩位于老膠濟(jì)鐵路橋北400余米,底板高程18.00m,設(shè)計(jì)擋水高程22.5m,設(shè)計(jì)擋水高度4.5m,垂直水流方向總長(zhǎng)度269.2m,順?biāo)鞣较蚩傞L(zhǎng)度107m。主要由3孔橡膠壩、2孔泄水閘組成。50年一遇洪水泄量 4120m3/s,設(shè)計(jì)攔蓄水量 2202萬 m3,死庫容620萬m3,工程規(guī)模中型,工程等別Ⅲ等,主要建筑物3級(jí),次要建筑物4級(jí)。
1)邊界條件。壩基①、②層為強(qiáng)透水等級(jí),厚度8.8m;③、④層為良好的隔水層。
2)阻力系數(shù)。壩基防滲段水平投影長(zhǎng)度L0=31.8m,垂直投影長(zhǎng)度 S0=1.8m,L0/S0=17.7>5, 有效深度 Te=0.5L0=15.9m,土層平均厚度8.8m,有效深度采用8.8m。滲流長(zhǎng)度共分19段,見圖2,阻力系數(shù)見表1。

圖2 地下輪廓滲流分段

表1 各段阻力系數(shù)

3)滲漏量。①、②層水平向等效滲透系數(shù)k=0.30cm/s,上下游水頭差等于5m,壩基年滲漏量為:

1)壩基年滲漏量大于蓄水量,應(yīng)對(duì)強(qiáng)透水壩基進(jìn)行防滲處理。2)采用改進(jìn)阻力系數(shù)法計(jì)算的壩基滲漏量比采用達(dá)西定律計(jì)算的滲漏量小40%。
[1] 毛昶熙.滲流計(jì)算分析與控制[M].北京:水利電力出版社,1990:70-91.