基于新型导渗结构的散浸险情抢险效果试验研究.pdf
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1、第7 卷第3 期2023年6 月doi:10.19679/ki.cjjsjj.2023.0315长江技术经济Technology and Economy of ChangjiangVo1.7No.3Jun.20232023,7(3):8 5-9 1基于新型导渗结构的散浸险情抢险效果试验研究赵延浩1,2,王金龙1.2,张伟12,裴怡1,2(1.长江科学院土工研究所,武汉4 3 0 0 10;2.水利部岩土力学与工程重点实验室,武汉430010)摘要:在长江中下游历史险情资料调研的基础上,提出了一种盲沟管与传统人字沟相结合的新型导渗结构,并开展了不同水力梯度下不同土工织物长期淤堵试验和新型导渗结构
2、排水物理模型试验。结果表明:改进后的盲沟管具有良好的反滤排水特性和抗淤堵特性,可为汛期散浸险情抢险提供参考。关键词:盲沟管;新型导渗结构;抗淤堵特性;散浸;抢险效果中图分类号:TU46+2;T V 4 4 3文献标志码:A程经验表明,土工织物作为堤防工程防排水系统的0引言“反滤层”,其抗淤堵性能是新型导渗结构能够长2020年汛期,长江中下游堤防工程累计出现各期稳定运行的一个关键技术难题。如果选用不合适,类险情4 3 3 5处。其中,管涌14 3 9处、散浸152 4 处,可能导致排水性能不满足要求,造成不可预计的危共占险情总数的6 8.3%,可见管涌和散浸是堤防险情害2 。国内外学者3-10
3、针对影响土工织物抗淤堵性最主要的类型。而开沟导渗是处理散浸险情最有能的各种因素进行了大量的淤堵试验研究。现阶段效的措施之一,通过导渗沟排水来控制渗流范围、的研究-18 主要是利用土工织物淤堵试验仪或改善引导渗流方向、降低浸润线、加速孔隙水压力消散后试验设备开展渗流梯度比试验,分析水力梯度、从而增强堤坡的渗透稳定性2 。传统导渗沟多用人土工织物和土体中的颗粒直径等因素对土工织物抗工开挖,砂石料回填,耗费大量人力物力,抢险效淤堵性能和透水性能的影响,而没有结合实际散浸率低,函需一种携带轻便,价格低廉,可高效利用险情下导渗结构的防排水结构特点进行研究。的新型导渗结构来满足汛期抢险的需求。已有的工本研
4、究选取汉江李家洲险段散浸险情点的土样收稿日期:2 0 2 3-0 3-2 9基金项目:国家重点研发计划项目(2 0 19YFC1510800)作者简介:赵延浩,男,硕士研究生,研究方向为地下水与渗流。E-mail:z h a o y h 0 6 0 4 q q.c o m通信作者:王金龙,男,高级工程师,硕士,主要从事地下水环境及岩土工程渗流研究。E-mail:52 52 3 0 7 0 q q.c o m85长江技术经济第7 卷第3 期透水板土样作为室内模型试验的试样,比选出5种土工织物作为滤层,用自制试验仪进行了长期淤堵试验,测定在一定水流条件下土与不同土工织物系统的渗透系数和抗淤堵情况。
5、依据淤堵试验结果,推荐一种适合新型导渗结构的土工织物,作为盲沟管的滤布。构建新型导渗结构排水试验模型,通过试验分析4种工况条件下新型导渗结构的排水效果和反滤性能,最终提出适用于散浸险情抢险的新型导渗结构。1 试验材料1.1试验土样参照土工试验方法标准(GB/T501232019),对汉江李家洲险段(桩号2 12+50 0 2 13+3 8 0)土样进行颗粒分析试验,根据得到的土样颗粒组成情况(见表1),将该土样定名粉细砂。表1试验土样颗粒组成粒组(mm)百分含量土样编号0.5,2.0 李家洲0.75土样编号0.005,0.075李家洲44.91.2土工织物试样试验所采用的土工织物共5种。3 种
6、白色聚丙烯长丝针刺土工布,规格型号为3 0 0 g/m、4 0 0 g/m、500g/m,试验编号分别为C1、C2 和C3;短纤针刺非织造土工布和软式透水管滤布,试验编号为C4和C5。依据土工合成材料测试规程(SL2352012)2 0 进行取样、称量及试验,5种土工织物的物理特性见表2。表2 土工织物试样的物理特性试验单位面积质量平均厚度等效孔径O渗透系数k2o编号/(g:m2)C1358.60C2430.40C3500.00C4209.70C5226.90862长期淤堵试验2.1试验装置和试验方法长期淤堵试验选用小型垂直渗透仪(见图1)。在试验仪器准备就绪后,将土工织物平铺在透水板上,土样
7、松填在土工织物上,土样装填按照干密度1.05310kg/m控制,装样高度为10 cm。试验前将上下游测压管关闭,并从仪器底部进水口进水,缓慢抬升水头直至土样饱和,样面出水后将土工织物和填土浸泡5h以充分排气饱和。排水试验时,改为顶部进水,底部排水,水流方向为自上向下,通过滤层的水流进入下游室后从侧向排出。试验过程中通过供水系统进行水位调节,观测记录水位、流量数据。试验中逐级抬高上游水位,总水头差分别为10、3 0、50、10 0 cm,对应水力梯度i为1、3、5、10。长期排水淤堵试验共历时6 3 d,试验完成后,取出5种土工织物试样,清除附着在其表面的浮土0.25,0.5 0.075,0.2
8、52.041.10.002,0.0050,0.002 126.1/mm/mm2.560.0522.950.0623.770.0530.670.2460.550.114后进行烘干,称量淤堵物质量,以评价土工织物抗淤堵特性。进水口上游测压管土工织物透水板出水口上游测压管图1长期淤堵试验装置2.2试验结果分析/(cmsl)试验系统渗透系数(土工织物+土样)按照常0.123水头渗透系数公式计算:0.1230.1940.1500.160土工织物QLK=AHt式中:K为通过土工织物的渗透系数(mm/s);t 为(1)赵延浩,等:基于新型导渗结构的散浸险情抢险效果试验研究时间(s);Q 为在时间t内渗出的水
9、量(mm);L为渗径(mm);A 为试样面积(mm);H 为上下游水头差(mm)。历时6 3d不同水力梯度(=1,3,5,10)的长期淤堵试验中,下游出水一直保持澄清,仅有少量细颗粒进人滤层,但是土样没有任何渗透破坏现象,说明5种土工织物的反滤效果良好,可适应长期的反滤排水情况。不同水力梯度下,试验系统渗透系数随时间的变化曲线如图2 所示。可知,试验系统渗透系数随着试验时间的延长均有不同程度的降低,原因主要有两个方面,一方面,土工织物长期排水存在一定的淤堵;另一方面,本次试验采用松填土样,随着渗透坡降的增加,土体挤密,造成系统渗透系数的降低。试验坡降变化时,曲线均出现一定程度的波动,表明试验系
10、统产生了一定的调整,之后逐步趋于稳定。C3试验系统渗透系数降低幅度最大,C5试验系统渗透系数降低幅度最小,防淤堵性能最优。10i=10.10图2不同水力梯度下试验系统渗透系数随时间变化曲线试验后土工织物内淤堵物质量见表3。可知,淤堵试验结束后分析了土工织物淤堵物质量,C3淤堵物质量最大,为7.4g;C5试验系统淤堵物质量最小,为4.9 g,也表明C5试验系统防淤性能最优。表3长期淤堵试验土工织物淤堵情况试验编号C1C2C3淤堵物质量/g6.8淤堵评价较多一般较多一般少量试验前后土工织物渗透系数见表4。可得,长期淤堵试验后土工织物渗透性均有降低,渗透系数约减小一个数量级,其中C3试验系统降低幅度
11、最大,C5试验系统最小。表4土工织物淤堵试验前后渗透系数对比表渗透系数C1淤堵试验前/(cms)1.2淤堵试验后/(cms)0.11造成长期淤堵试验系统渗透系数下降的原因还有很多 1,比如气泡的影响,纤维类织物(C1、C2、C3、C4)具有一定的滤气作用,可导致土工织物渗透系数衰减到10 410 cm/s,而编织类织物(C5)则滤气现象不明显,受气泡影响相对较小。纤维类土工织物孔隙率在一定渗透压力下可迅速下降,可高达50%左右,使其过水断面大幅降低织物截留细小土颗粒的能力增强,进而导致纤维织物渗透性降低,而编织类土工织物孔隙率随压力变化影响相对较小。综上,通过比较土工织物反滤排水性能、试验系统
12、渗透系数变化规律,淤堵物重量等,可知C5试验系统综合性能最好,其采用的软式透水管滤布可+C1以作为新型导渗结构的反滤层。i=3i=5240480试验编号C2C31.21.90.10.140.180.21i=10C2+C3+C4-C5720960时间/h6.57.4C41.51.63新型导渗结构排水模型试验12001440C4C56.54.9C53.1试验模型选用软式透水管滤布作为新型导渗结构中盲沟管的反滤层,并结合实际抢险工况,研制了新型导渗结构排水模型,开展系列反滤排水试验,检验新型导渗结构的排水效果,为散浸险情处理提供参考依据。研制的试验模型如图3所示,尺寸为10 0 cm80cm100c
13、m(长宽高),试验模型底部为初始浸润线开沟回堤基土填土盲沟管SX-2#SY-3#1010透水钢板供水口图3新型导渗结构排水模型示意图排水后稳定浸润线SY-4测压管2050SY-5#单位:cmSY-1#二测压管87长江技术经济第7 卷第3期(a)分层填筑(b)测压管埋设(c)试样饱和状态(d)排水稳定时自由面位置上游进水室,试验过程见图4。3.2试验方法采用汉江李家洲险段(桩号2 12+50 0 2 13+38 0)散浸险情点土样模拟土石堤坝填筑料,选用直径10cm的盲沟管作为新型导渗结构的排水管。盲沟深30 cm,宽2 0 cm,长8 0 cm。依据通常开沟导渗处置可能出现的情况,模型试验设计
14、了盲沟管周围4组不同回填土料工况,分别为:工况PS1,盲沟管周围直接回填原位土;工况PS2,盲沟管周围回填粗砂;工况PS3,盲沟管周围模拟泥浆回灌(原位土掺0.075mm细粒,0.0 7 5mm颗粒含量按15%控制);工况PS4,盲沟管周围垮塌的地基土随水流包裹盲沟管。模型采用分层装样,高50 cm,每层10 cm,盲沟管埋深30 cm,见图4(a)。共布置了5支测压管观测水头,其中,1#测压管为试验供水水头,对应堤基水位,2#测压管为盲沟管内水头观测,3#、4#、5#测压管对应距离盲沟管10 cm、30 c m、8 0cm沟底高程处,见图4(b)。试验模型装填完成后,88(e)盲沟处换填图4
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