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11 个结果
  • 简介:摘要水利工程的堤防防渗对于整个工程的质量和效果有着重要影响,因此在工程建设中需要使用科学的堤防防渗施工方法,选择好的材料设备,强化施工管理,保证水利工程堤防防渗施工的每一环节都处于监督管理下,满足施工的具体需要,实现良好的防渗效果,全面提高水利工程建设的质量。

  • 标签: 堤防施工 防渗流 防护技术
  • 简介:摘要渗流分析是小型水库除险加固工程大坝安全计算的一个重要方面,本文对某某水库大坝进行了渗流分析,并在此基础上对水库大坝进行渗流安全评价,提出除险加固处理意见。

  • 标签: 小型水库 除险加固 渗流分析
  • 简介:结合小川水库大坝现场检查及地质勘探情况,通过渗流观测资料分析坝体渗漏成因,得到排水廊道的设置对绕坝渗漏起到了改善作用。通过AutoBank软件建立平面典型断面有限元模型,渗流参数计算得到浸润线规律符合均质坝分布;综合判断下游坝坡高水位工况下渗透稳定不满足要求。

  • 标签: 土石坝渗流 渗流反演分析 稳定渗流计算
  • 简介:隧道工程涌水通常会造成严重后果,不仅对隧道正常施工产生影响,而且会威胁隧道建成后的安全运营。为防止这类工程灾害的发生,此文以张家湾隧道工程为例,基于该段地质情况,通过建立水流流量渗流理论模型,对泥质砂岩进行渗流试验,结果发现水压梯度增大时渗流速度增大,并从线性达西流向非达西流转变。而且随着围压的降低也会造成渗流速度的增大。

  • 标签: 隧道工程 涌水机理 渗流模型 研究
  • 简介:摘要压气新奥法隧道施工具有解决地下水问题、减小地面沉陷、减低施工成本等优点,同时压气新奥法隧道施工必须准确掌握渗流场的分布与变化规律、施工环节的补气量及对地下水分布的影响,以提高气压的稳定性及施工的安全性。

  • 标签: 压气新奥法隧道施工 渗流 施工原理
  • 简介:基于多相流及多场耦合理论,采用有限单元法计算了三峡库区木鱼包滑坡体温度随气温变化情况,进而依据温度与水体黏滞性的相关关系分析气温变化对坡体渗流的影响。计算表明,坡内温度受气温影响仅限于坡体浅层区域,距地表深度越深,影响程度越小,在时间上的滞后性越大。温度变化可改变水的黏滞性,进而引起土体渗透参数的改变,计算表明因气温变化引起的坡体渗透性改变较为显著。坡体渗透系数受气温变化的影响随深度呈非线性分布,距地表越深受气温变化的影响越弱,通常大于雨水最大入渗深度以后,坡体渗透系数不再发生显著变化。另外,坡体渗透系数随气温呈现季节性变化规律,夏季气温高于坡内土体温度,渗透系数随深度的增加而减小;冬季坡体内温度高于气温,渗透系数随深度的增加而增加。

  • 标签: 气温 渗透系数 坡体渗流 多相流 季节性
  • 简介:在分析陕西某煤矿20201工作面上覆岩层的地质特征的前提下,利用国际岩土工程学界十分推崇的有限差分程序(FLAC)建立了采动岩体的应力与渗流耦合模型,对采动引起的上覆岩层的破坏进行了计算机数值模拟,得出了工作面上覆岩层的应力、位移的变化特征,同时,在上覆含水层水压的作用下,得出了随着工作面的推进的覆岩孔隙水压力分布规律.孔隙水压力分布规律是采动应力与渗流耦合作用下煤层覆岩破坏的重用表现,因此,通过对孔隙水压力分布规律的研究来分析应力与渗流耦合下的覆岩破坏更具有积极的理论与实践意义.

  • 标签: 采动覆岩 应力与渗流耦合 计算机数值模拟 覆岩破坏
  • 简介:摘要灌注桩桩体的施工会对周围的土体产生扰动作用,在考虑扰动作用时均假定扰动区土体的渗透系数是一个小于未扰动区土体渗透系数的常量。然而,SHARMA等1的研究发现,由于桩体周边的土体受到的扰动程度不同,土体的渗透系数在扰动区是一个连续变化的量,而不是一个常量。针对这一点,ZHANG等2以及Xie等3给出了一种考虑土体水平渗透系数呈直线变化的复合地基固结解,ROHAN4则给出了一种考虑涂抹区水平渗透系数呈抛物线变化的砂井地基固结解。Xie等5还对传统的桩周流量连续假定。做了改进并得到了此类固结问题的控制方程及解答。

  • 标签: 灌注桩闸基 渗流场 渗透坡降 渗透水头
  • 简介:为对设计进行理论验证,本文结合某粘土心墙土石坝实际工程,基于有限元法对坝体在竣工期和正常水位工况下坝体心墙应力、变形、渗流以及心墙水力劈裂发生的可能性进行分析。结果表明,坝体各部位的应力、变形、渗流情况均满足各种工况的要求,计算结果较好的符合工程的常规规律,对指导施工有一定的参考价值。

  • 标签: 心墙土石坝 有限元 应力变形 渗流 水力劈裂
  • 简介:经方案比选,井泉水库拦河坝防渗加固设计选择多头小直径深层搅拌桩成墙作为大坝防渗处理措施,通过计算确定了防渗墙厚度与墙体布置方式,采用有限元软件对加固后的大坝进行了渗流计算分析,结果基本满足现行规范要求。

  • 标签: 土石坝 除险加固 渗流计算 有限元
  • 简介:在暴雨造成地下水位比较浅的情况下,由于墙前后水头差引起的渗流常常使挡土结构发生破坏。本文选取了稳定渗流条件下,分别采用土-水整体作为隔离体以及土骨架作为隔离体进行分析,归纳总结了不同水位以及不同类型的土体土、水压力计算,进而探讨挡土结构两侧土、水压力分布规律。当墙前后以及基底土为均质的粘性土时,对于板桩等悬臂式挡土结构,由于底部宽度远小于长度,故可将底部段造成的水头损失忽略。此时,当水头差足够大,渗流作用造成土体发生流土时,板桩一侧向上渗流范围内对挡土结构无被动土压力,另一侧向下渗流范围内对挡土结构的主动土压力增大为静水工况时主动土压力的2倍。当墙前地下水位平基底,基底为透水地基,墙后为均质粘性土时,挡土构件侧面、底部所受的水压力均为0。

  • 标签: 稳定渗流 挡土结构 土压力 水压力