我的土中水的运动规律.ppt
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1、,靳静,1,2,3,主要内容,4,概述,渗透理论,流网及其工程应用,土中渗流的作用力及渗透变形,2-1 概 述,渗透:在水位差的作用下,水透过土体孔隙的现象。,土的渗透性:一般是指水流通过土中孔隙难易程度 的性质,或称透水性。,三相系,多孔介质,孔隙流体,孔隙流体流动,能量差,浸润线,土石坝坝基坝身渗流,2-1 概 述,水坝蓄水后,水透过坝身流向下游,闸基,2-1 概 述,在上游水位压力差的作用下,水将从上游河底进入闸基的地基,沿地基土中的孔隙渗向下游,再从下游河床逸出。,板桩墙,板桩围护下的基坑渗流,2-1 概 述,基坑开挖过程中,通常是基外土层中的地下水位高于基坑内水位而形成水头差,地下水
2、将通过坑外土层绕过板桩渗入坑内。,典型事故,2003年7月1日凌晨发生的上海轨道交通4号线塌方事故,直接经济损失1.5亿元左右,3栋建筑物严重倾斜,黄埔江防汛墙局部塌陷并引发管涌。事故发生段为地铁董家渡段的两条隧道之间的一条狭小连接通道,即旁通道,靠黄浦江260米处。事故发生原因:(1)竖井与旁通道的开挖顺序错误;(2)冷冻设备出现故障导致温度回升;(3)地下承压水导致喷砂。三方面不利因素遇在一起,最终导致了事故的发生。,渗透所引起的问题:,一、水的问题,二、土的问题,水的问题,水的问题指在工程中由于水本身引起的工程问题,比如基坑、隧道等开挖工程中普遍存在地下水渗出而出现需要排水的问题;相反在
3、以蓄水为目的的土坝中会由于渗透造成水量损失而出现需要挡水的问题;另外还有一些像污水的渗透引起地下水污染,地下水开采引起大面积地面沉降及沼泽枯竭等地下水环境的问题。也就是说,说自身的量(涌水量、渗水量)、质(水质)、赋存位置(地下水位)的变化所引起的问题。,土的问题,土的问题是指由于水的渗透引起土体内部应力状态的变化或土体、地基本身的结构、强度等状态的变化,从而影响建筑物或地基地稳定性或产生有害变形的影响,在坡面、挡土墙等结构物中常常会由于水的渗透而造成内部应力状态的变化而失稳;土坝、堤防、基坑等结构物会由于管涌逐渐改变地基土内的结构而酿成破坏事故;非饱和的坡面会由于水分的渗透而造成土的强度的降
4、低而引起滑坡。由于渗透而引起的代表性例子就是地下水开采造成的地面下沉问题。,一、渗流模型,实际土体中的渗流,2.2 渗透理论,一是不考虑渗流路径的迂回曲折,只分析它的主要流向;二是不考虑土体中颗粒的影响,认为空隙和土粒所占的空间之总和均为渗流所充满。,对渗流作以下两方面的简化:,渗流模型,为了使渗流模型在渗流特性上与真实的渗流相一致,它还应符合以下要求:,(1)流量相等:在同一过水断面,渗流模型的流量等于真实渗流的流量;(2)压力相等:在任意截面上,渗流模型的压力与真实渗流的压力相等;(3)阻力相等:在相同体积内,渗流模型所受到的阻力与真实渗流所受到的阻力相等。,建立渗流模型后,即可采用液体运
5、动的有关概念和理论对土体渗流问题进行分析。,渗流模型:,真实渗流:,工程中对于渗透速度,用渗流模型的平均渗透速度v来代替真实速度。,q:渗流流量,单位时间内流过截面积A的水量,m3/s。v:渗流流速,单位时间内流过土截面水量,m/s。,真实渗流与渗流模型中平均流速的关系,模型的平均流速小于真实流速。,式中:,1、达西渗透实验与达西定律 达西(1856年)分析了大量实验资料,发现土中渗透的渗流量q与圆筒断面积A和及水头损失h成正,与断面间距l成反比,即,二、达西(Darcy)渗透定律,或,式中:称为水力坡度,也称水力坡降;k为渗透系数,其值等于坡度为1时水的渗透速度,cm/s。上式所表示的关系称
6、为达西定律,它是渗透的基本定律。,达西实验的装置,达西渗透实验装置,:直立圆筒。横截面积为A,上端开口。在侧壁装有两支相距为l 的侧压管。滤板:滤板上填放颗粒均匀的砂土。溢水管:水由上端注入圆筒,多余的水从此溢出,使筒内的水位维持恒定。短水管:渗透过滤板的水从此流入。量杯:计算渗流量 q。同时读取断面1-1和断面2-2处的测压管水头值h1、h2,得到两断面之间的水头损失h=(l+h1)-h2。,(1)当渗流速度较小时,渗透的沿程水头损失与流速的一次方成正比。在一般情况下,砂土、粘土中的渗透速度很小,其渗流可以看作是一种水流流线相互平行的流动层流,渗流运动规律符合达西定律,渗流速度v和水力梯度i
7、的关系可在v-i坐标系中成一条直线,如图(a)所示。,细粒土的v-i关系,粗粒土的v-i关系,砂土、一般粘土,颗粒极细的粘土,达西定律是由砂质土体(中砂、细砂、粉砂等)实验得到的,后来推广应用于其他土体如粘土和具有细裂隙的岩石等。,达西渗透实验,(a),(b),(2)粗粒土(如砾石、卵石等)的试验结果见图(b)所示。由于其孔隙很大,当水力坡度较小时,流速不大,渗流可以认为是层流,速度较小时,渗透可以认为是层流,v-i关系成线性变化,达西定律仍然适用。当水力坡度较大时,流速增大,渗流将过渡为不规则的相互混杂的形式紊流,v-i关系成非线性变化,达西定律不再适用。,细粒土的v-i关系,粗粒土的v-i
8、关系,砂土、一般粘土,颗粒极细的粘土,注:对颗粒极细的粘土,由于土粒周围存在结合水,结合水因受分子引力作用而呈现粘滞性,需克服这种结合水的粘滞阻力才能发生渗流。常把克服此粘滞阻力所需要的水头梯度,称为起始水力坡度ib,只有在达到起始水力坡度时才能发生渗流。,由于土体中的孔隙一般非常微小,水在土体中流动时的粘滞阻力很大、流速缓慢,因此,其流动状态大多属于层流。,当流速较小时,各流层质点互不混杂,这种型态的流动叫层流。当流速较大时,各流层质点形成涡体互相混掺,这种型态的流动叫做紊流。,达西定律的讨论:达西定律通过砂质土实验得到,其适用条件是水流为层流,渗透可自由发生。密实粘土的渗透需要一个起始水力
9、梯度,渗透不能自由发生,这时不符合达西定律,如图b。3.颗粒较大的土,如卵石,其流速大至紊流,不符合达西定律,如图c,通常可通过试验方法 实验室测定法 现场测定法或 经验估算法来确定k值。,三、渗透系数的确定,渗透系数的测定渗透系数的大小是直接衡量土的透水性强弱的一个重要力学性质指标。(一)实验室内测定渗透系数就原理而言,可分为常水头试验和变水头试验。(1)常水头法是在整个试验过程中,水头保持不变。常水头法适用于透水性强的无粘性土。k 10-3 为细砂到中等卵石。土的渗透系数:,下页所示为基马式渗透仪,基马式渗透仪,(2)变水头法在整个试验过程中,水头是随着时间而变化的。变水头法适用于透水性弱
10、的粘性土。透水性较小(10-7 k10-3)粘性土,根据连续性原理,流经土样的渗流水量取决于玻璃管的水位下降,dt时间下降dh,流速为v=-dh/dt,有,在土样内,由达西定律有:所以:,积分得:为起始水头高度。把两个时间及对应的水头高度带入上式,并做差,可得渗流系数为:,现场测定法的试验条件比实验室测定法更符合实际土层的渗透情况,测得的渗透系数k值为整个渗流区较大范围内土体渗透系数的平均值,是比较可靠的试验方法,但试验规模较大,所需人力物力较多。常用的是野外抽水试验。试验开始前先在现场钻一中心抽水井,根据井底土层情况可分为两种类型:完整井和非完整井。,(二)现场测定渗透系数抽水法,在半径r处
11、的过水断面面积为,由达西定律:,现场抽水试验公式(裘布依公式)推导:,1991年 哈森提出用有效粒径d10计算较均匀砂土的公式:1955年,太沙基提出考虑土体孔隙比e的经验公式:,(三)经验估算法,土的渗透系数参考值,2.3 流网及其工程应用,闸基的渗流,一、平面稳定渗流基本微分方程,在渗流场中的(x,z)处取一个单元体,那么对于该单元体的水量变化为:,假定渗流为稳定流,土骨架不变形,流体不可压缩,有:dQ=0,即:,平面渗流连续条件微分方程,对于kxkz的各向异性土,达西定律写成:,代入,得:,对于各向同性土:,平面稳定渗流问题基本微分方程,为求解方便,作变换,令,得到,渗流场内任一点的水头
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