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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
某长江隧道盾构机穿越江北大堤后,堤身出现裂纹且累计沉降较大,工程采用深层搅拌桩对堤身进行加固。为了检验深层搅拌桩对长江大堤堤身加固后的渗流稳定性,采用三维饱和-非饱和渗流有限元法,根据具体的工况建立了大堤的有限元渗流分析模型,并运用该模型分析了历史最高水位条件下加固后大堤的渗流性态。计算结果表明:深层搅拌桩消减水头的作用明显,土体渗透系数越大,深层搅拌桩的阻水作用越明显;堤身与堤基的渗透坡降均小于相应土体的允许渗透坡降,加固后长江大堤的渗流性态是正常的、安全的。  相似文献   

2.
基于深层搅拌桩技术的多头小直径防渗墙具有诸多优点,在平原水库防渗加固工程中的应用越来越广泛。利用ANSYS中的热分析模块,模拟了某水库大坝采用多头小直径防渗墙加固前、后的坝体渗流流场分布,确定了渗流浸润线及下游坝坡渗流逸出点的位置,计算出坝体的单宽渗流量。经有限元计算值与实测资料进行对比分析,结果表明,该防渗墙对于大坝防渗效果显著,有限元渗流计算的水位值与实际观测值吻合较好,计算结果可靠。  相似文献   

3.
河道水位的骤涨或骤降使河堤两侧出现较大的水头差,极易导致管涌等渗流现象发生,直接危及着河堤的安全。该文以汕头梅溪河河堤防渗加固为例,采用深层搅拌水泥土墙的防渗措施,分别进行抽芯试验、防渗井注水试验和水泥土室内渗压实验,并用有限元软件对稳态渗流和非稳态渗流条件下河堤加固前后的渗流过程进行分析。结果表明,经深层搅拌水泥土墙处理后,土体的渗流量、渗透系数、水力坡降均有明显降低。深层搅拌水泥土墙防渗效果显著,是河堤加固防渗处理中既安全又经济的方法。  相似文献   

4.
通过对某水闸工程采用的深层搅拌连续桩墙桩样的渗透试验,对影响深层搅拌连续桩墙防渗性能的一些因素进行了分析,认为在解决好桩机喷头喷浆不均匀、叶片搅拌不均匀、上下进尺不均匀等问题的前提下,深层搅拌连续桩墙用于地基防渗是可行的、并且是一种很好的选择。文章就如何解决好影响连续桩墙整体防渗能力的一些因素进行了分析,提出了具体的工程措施和方法。试验结果还表明,“双排套打”或“多排套打”是目前用深层搅拌连续桩墙进行地基防渗的较好方法之一。  相似文献   

5.
纪伟  唐伟  滕红梅  张磊  姜承启 《治淮》2013,(4):33-35
堤防截渗方法主要有劈裂灌浆、多头小直径深层搅拌桩、高压摆喷灌浆,通过比较三种方法的优劣,最终选择了多头小直径深层搅拌桩截渗方式,经过渗流复核计算,所采用的方式截渗效果明显,保护了中运河大堤安全。  相似文献   

6.
大坝运行中,各种条件均有可能发生变化,为能对土坝工程渗流性态进行安全评价,以月塘水库大坝为例,运用平面有限元软件分析大坝各工况下的渗流性态,计算得到大坝的渗流场,现状坝体水力坡降明显偏大,存在渗流安全问题,为此提出防渗加固措施,并分析加固后大坝的渗流性态,分析结果表明,采用水泥搅拌桩垂直防渗墙对大坝进行加固后,大坝渗流性态明显改善,可保证大坝在各工况下渗流稳定。有限元方法能够直观有效地反映土坝渗流性态,为大坝的安全评价提供依据。更多还原  相似文献   

7.
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。  相似文献   

8.
结合太仓市应急水源地工程实例,比较分析了多头搅拌桩与高压摆喷桩两种施工方法在围井试验中的检测结果,利用AUTOBANK(水工有限元分析系统)建立渗流稳定及抗滑稳定模型,说明模型建立的原理及采用的公式,计算各种工况下的渗流稳定及抗滑稳定。结果表明:在土坝渗流中,高压摆喷桩与多头搅拌桩形成的连续墙,渗透系数相近,且均满足防渗的设计要求;高压摆喷桩形成的桩体连续性、芯样的完整程度差,喷浆孔位置薄弱;多头搅拌桩形成的墙体成墙均匀,相对搭接好,且施工工艺不会破坏原有土坝的完整性,并在工程施工质量、工程造价、施工功效方面具有显著的优越性,对环境的影响小。基于多头搅拌桩的特点及优越性,该工法将会广泛应用于各种实践的截渗工程中。  相似文献   

9.
以羊曲水电站为依托,通过建立水电站面板堆石坝的三维渗流有限元模型,计算分析了坝体及 其坝基的三维稳定渗流场特性,得到了坝体和坝基的位势分布、坝体各料区的渗透坡降及渗透流量等。 分析了防渗帷幕和坝基岩体渗透参数对渗流场的影响。结果表明,坝体、坝基及左右岸坝肩的防渗措施 均满足要求。  相似文献   

10.
1997年国内发明了多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术,较多地应用于堤坝防渗工程,但用来做水工构筑物的永久防渗在水利工程中尚属首次。在临淮岗洪水控制工程深孔闸工程的施工中,采用了多头小直径深层搅拌桩截渗墙技术。通过该技术的实施,截断了深孔闸闸基下砂层的渗流通道,很好地解决了构筑物的稳定问题。  相似文献   

11.
在透水地基上修建长堤防工程,堤基防渗结构的渗控效应直接影响堤防的安全运行。根据岷江干流虎渡溪工程库区长堤防工程地质条件,采用三维渗流分析方法,对堤基高喷防渗墙的布置结构进行优化分析。结果表明:高喷防渗墙可有效降低堤后地下水水位,减小库水向堤后低洼保护区域渗漏,但其渗控效应受防渗结构空间展布长度、深度与渗透性以及地层材料渗透性各向异性的影响。满足低洼保护区域不溢出要求的防渗墙最小展布长度随其布置深度的增大和施工质量的提高而减小,防渗墙渗透系数小于1×10-5 cm/s并将透水性强的覆盖层截断时,其渗控效应明显,若进一步提升防渗墙质量和布置深度则效果不显著。防渗墙质量的提高对堤防渗控效应的提升受地层材料渗透性各向异性的影响较小,而布置深度增大在渗透性各向异性比较大时对渗控效应与防渗结构优化设计的影响较大。随着地层材料渗透性各向异性比的增大,防渗墙所需最小空间展布长度逐渐增大,由各向同性时的180 m增大到220 m,且当渗透性各向异性比较大时,可能有必要增加防渗墙布置深度。  相似文献   

12.
无限深透水坝基上悬挂式防渗墙控渗试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
无限深透水地基上巨厚覆盖层的渗流控制是大坝建设成败的关键问题之一。悬挂式防渗墙已在许多此类工程中使用,但其控渗效果和渗流机理的分析研究仍未达成共识。为了进一步研究悬挂式防渗墙的渗流机理和控渗效果,应用无限单元和有限单元结合法来模拟无限深透水地基,分析不同渗透系数、防渗墙深度和水头差时坝基渗流量和渗透坡降的变化规律,拟合出精度较高计算式,并通过渗流槽模型试验进行了验证。分析研究发现,悬挂式防渗墙在控制无限深透水地基渗透坡降方面效果明显,能有效遏制渗透破坏;在控制渗流量方面,悬挂式防渗墙深度越大效果越明显,但需要辅助措施联合控制才能实现经济合理、技术可行的目标。分析研究结果有利于进一步认清悬挂式防渗墙的控渗规律。  相似文献   

13.
随着地质条件良好的坝址日益减少,许多水坝已经或将要坐落在非均质无限深透水地基或深厚覆盖层地基上,为了在满足大坝安全运行的前提下尽可能减少渗流量,本文通过物理模型实验就非均质无限深透水地基上的土石坝微透水垂直防渗墙的深度对坝基渗流量的影响进行研究,得出了在非均质无限深透水地基上土石坝坝前水头不变的情况下的垂直防渗墙的有效深度.当悬挂式防渗墙深度大于10倍坝前水头后,坝基的渗流量明显减少的趋势变小,当悬挂式防渗墙的深度大约为20倍坝前水头时,坝基的渗流量基本趋于稳定.  相似文献   

14.
岩溶地区库区渗漏一直是水工设计中的难点问题,在黄草坝水库扩建工程的防渗处理中,采用粘土铺盖结合深层搅拌桩截渗墙技术对岸坡灰岩出露地区及第三系砂土地基覆盖层进行防渗处理,有效地解决了库区渗漏问题,使水库的建设顺利进行。防渗处理后的质量检测结果表明,粘土斜墙铺盖填筑质量满足要求,整体防渗效果好,渗透系数≤1.O×10-6cm/s;截渗墙墙体连续,质量好,吕容值<5 Lu,防渗效果可靠。  相似文献   

15.
江河堤防必须考虑河水涨落的非稳定渗流计算来设计最经济可靠的渗控措施。现结合工程实际情况,考虑洪峰水位,拟对15m深水泥土截渗墙截渗为主,辅以反虑层保护出口的方案,研究高侧渗条件下方案的渗控效果。  相似文献   

16.
根据柳沟水库的地质勘察资料,结合柳沟水库除险加固工程中坝基存在渗透不稳定破坏的严重问题。通过对坝体坝基进行渗透稳定分析计算,提出采用多头小直径深层搅拌桩截渗墙对坝基防渗处理,增强坝基的渗透稳定性,确保水库的安全。  相似文献   

17.
大连市毛茔子垃圾填埋场工程,采用MSMTW深层搅拌桩工法进行垂直防渗施工,此工法采用多头、大深度、供气、注浆掘削搅拌技术.形成的垂直防渗墙体,防渗效果显著,各项指标均满足设计要求.  相似文献   

18.
结合多头小直径深层搅拌桩截渗在南水北调济平干渠田山倒虹吸工程成功应用实例,详细介绍了在高水头、不利地质条件下深基坑开挖中截渗墙方案的设计选取与施工。  相似文献   

19.
采用三维非线性有限元方法分析深覆盖层上面板堆石坝防渗墙应力变形特性。建立考虑渗流作用的深覆盖层上面板堆石坝应力变形数值模型。在分析渗流作用对防渗墙应力变形特性影响的基础上,分析了防渗墙施工顺序和防渗墙深度对墙体应力变形的影响。结果表明:渗流作用使防渗墙的顺河向最大变形增加56.47%,使墙体的最大拉压应力分别增加22.47%和21.74%,不考虑渗流作用将使防渗墙应力变形计算结果偏于不安全。防渗墙靠后的施工顺序可以改善墙体的应力变形性状,悬挂式防渗墙贯入深度越小,其应力变形特性越趋于安全稳定。  相似文献   

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