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堤防工程双层地基渗流模型截取范围初探 总被引:2,自引:0,他引:2
为了确定堤防工程双层地基渗流模型区域在满足渗流分析精度下的截取范围,从堤防工程双 层地基渗流理论解出发推导出模型截取范围(L)与渗流量计算误差(p)之间的关系式 ,并据此求出了能满足工程应用的渗流分析精度时的模型截取范围。将这一范围称为有效长 度,其值为3/A。 相似文献
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堤防双层地基渗流分析的传递矩阵解法 总被引:1,自引:0,他引:1
应用传递矩阵算法进行堤防工程双层地基渗流分析,其解法便于编制计算机程序,可用很少的输入数据分析强弱透水层厚度不规则分布、弱透水层表面倾斜等等实际遇到的不规则情况,可以同时绘出强弱透水层的水头、单宽流量以及覆盖层竖向渗透比降分布曲线,既满足堤防工程设计规范的要求,又便于堤防工程实际应用。 相似文献
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应用双层地基渗流分析的基本原理,根据边界条件、连续性条件得到强弱透水层厚度及渗透系数沿水平方向发生变化情况的双层地基渗流问题的微分方程解答,该法方便编程,易为工程技术人员掌握,便于工程实际应用。 相似文献
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耿振云 《水利水电工程设计》2004,23(2):39-41
渗流破坏特别是管涌,是江堤失事的重要原因。安庆广济江堤部分堤段堤基上层是弱透水覆盖层,下层是强透水砂层,为典型的双层结构地基。1998年汛期多处发生管涌。设计采用规范公式和有限元进行渗流分析,结合实际情况,不同的堤段分别采取了垂直截渗墙、减压井和盖重等工程措施,对堤基进行加固处理。 相似文献
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双层地基堤防压渗厚度计算方法探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
堤后压渗是堤防加固中常用的一种工程措施,如何确定压渗材料以及压渗区的厚度和范围,是工程设计需要解决的问题,作者就压渗厚度的计算方法进行了探讨,认为规范建议可采用的计算方法偏于保守,提出更为合理的极限平衡方法供设计参考。 相似文献
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同马大堤堤基结构分类及工程应用 总被引:1,自引:0,他引:1
同马大堤属长江一级堤防,位于长江中下游左岸安徽省境内。由于大堤修筑在长江和皖河Ⅰ、Ⅱ级阶地或高漫滩上,堤基土体类型复杂,因而有必要对堤基结构进行分类,以利于堤防除险加固。根据堤基土体类型及地质特征,进行二级堤基结构分类,第一级将堤基分为粘性土堤基和砂性土堤基,第二级根据粘性土、砂性土的分布与组合关系进行分类。堤基结构分类为堤基渗透变形、堤坡稳定性分析和堤基工程地质分段评价提供了方法和依据。 相似文献
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针对堤防风险评价中风险等级判定主观性太强、风险指标具有模糊性和随机性等问题,采用改进层次分析法(AHP)和熵权法组合赋权的方式,提出基于组合赋权二维云模型的堤防工程风险评价方法。以现行堤防安全评价导则为基础,综合考虑运行管理、堤基质量、堤身质量、防洪能力、渗流安全和结构安全6个方面构建堤防工程风险评价指标体系,在此基础上计算各评价指标隶属于不同风险等级的二维云模型参数,并将结果以风险云图的形式输出,直观地判定堤防的风险等级。将该方法应用于黄河下游某堤防工程的风险评价,结果与实际情况相符,表明该方法合理可行。 相似文献
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;堤基防渗处理多采用"前截中压后排"的方法,通过砂槽模型试验研究,分析覆盖层模拟方式、压盖重量、悬挂式防渗墙、渗流出口型式等工程因素对渗流破坏的影响,并采用流体动力学有限体积方法对试验工况进行了数值模拟分析.研究表明覆复盖层的试验模拟方式对渗流破坏坡降有较大影响,应结合工程实际选择合理的模拟方式;压重增加可以提高渗流破坏的临界坡降;悬挂式防渗墙对阻止渗流变形的发生作用较小但可以延长渗径,提高承担水头;渗流出口进行反滤处理后防渗能力有很大提高.研究成果与工程实际符合,为堤防防渗加固和防洪决策提供参考.数值模拟结果与试验数据接近,为进一步模拟研究渗流破坏过程和各种工况的防渗效果提供了基础. 相似文献
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江河大堤双层地基渗透破坏机理模型试验研究 总被引:11,自引:0,他引:11
本文通过模型试验研究了双层地基的渗透破坏问题。在模型设计中不仅考虑下层地基中承压水头的大小,而且考虑土的渗透稳定性,并以下层出现的承压水头大小按两土层渗透系数比值,将其细分为4种地层结构,分别研究其渗透破坏机理。试验结果表明,渗透破坏都是开始于上层土,上下两种土层渗透系数之比大于100的地层为最危险结构,最终控制地基渗流稳定的是下层管涌型土层。整个破坏过程可描写为上层流土穿孔—下层管涌—上层流土破坏向堤脚发展—上层整体破坏。下层管涌型土的允许水力比降应采用水平允许水力比降,以此确定双层地基不允许的渗透破坏范围。 相似文献