宋雪迪
(遼寧省河庫管理服務(wù)中心,遼寧 沈陽 110003)
復(fù)合土工膜具有抗變形能力強、抗?jié)B性能優(yōu)異等諸多優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于土石堤壩上游坡面的防滲[1]。在土工膜防滲工程施工過程中,按照《水運工程土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》(JTS/T 148—2020)中的相關(guān)要求,需要采用抗老化土工膜或復(fù)合土工膜,其厚度≥1.5 mm,土工膜應(yīng)該固定在堤壩的上游坡面。由于土工膜的厚度相對較小,數(shù)值模擬的過程和方法比較復(fù)雜,為了保證模擬計算精度,研究中利用土工膜等效轉(zhuǎn)化法進行研究,也就是滲流量僅和土工膜的厚度和滲透系數(shù)有關(guān)。根據(jù)復(fù)合土工膜防滲工程應(yīng)用理論和工程經(jīng)驗,設(shè)計壩體(方式1)、壩基(方式2)以及壩體+壩基(方式3)等三種不同的鋪設(shè)方式進行計算對比。數(shù)值模擬中采用的土工膜為高密度聚乙烯土工膜,其主要技術(shù)指標如表1所示。
表1 土工膜技術(shù)指標
利用有限元模擬計算的方法,對不同鋪設(shè)方式下逸出坡降和單寬流量進行模擬計算,結(jié)果如表2所示。從計算結(jié)果可以看出,鋪設(shè)方式1和鋪設(shè)方式2的逸出坡降以及單寬流量比較接近,基本處于同一水平。鋪設(shè)方式3與其他兩種鋪設(shè)方式相比,無論是逸出坡降還是單寬流量都顯著減小。因此,在工程應(yīng)用中建議采用鋪設(shè)方式3,也就是壩體+壩基的鋪設(shè)方式。
如果堤防壩坡的滲水情況比較嚴重,同時,臨近區(qū)域的砂土等物料較為豐富,場地也便于施工機具開展工作,可以考慮在下游坡戧筑[2]。在戧筑過程中,其頂部高程一般要高出浸潤線0.5~1.0 m,頂寬2~4 m,長度超過滲水堤段的5~10 m,以便達到流土破壞的加固目的。在施工過程中應(yīng)該清除地表的雜物,避免施工中的物料被污染,進而影響工程效果[3]。為了獲得最佳的設(shè)計方案,研究中擬定戧臺高出堤壩逸出點0.50 m、0.75 m和1.00 m,其頂部寬度2 m、3 m和4 m,戧坡應(yīng)該與堤壩的坡度相同,以便獲得壓滲蓋重效果。按照上述設(shè)計標準進行正交試驗設(shè)計,以獲得使用透水戧臺的最佳除險加固方案。
此次研究中利用Geostudio2018進行模型構(gòu)建和流固耦合計算。在計算過程中,按照《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB 50487—2008)相關(guān)規(guī)定,砂卵石和含漂石卵礫石滲透變形形式為管涌,允許滲透坡比降值 0.15,計算結(jié)果如表3所示。從計算結(jié)果可以看出,戧臺的高度和寬度參數(shù)均會對堤防的逸出高程和逸出坡降造成比較顯著的影響。從具體的計算結(jié)果來看,試驗編號3的逸出坡降值最小,逸出高程也比較接近最低值。因此,在具體工程設(shè)計中選擇戧臺高于逸出點高程0.5 m,頂寬為4.0 m。
表3 不同戧臺設(shè)計方案計算結(jié)果
瀝青混凝土心墻是堤壩防滲的重要工程手段,特別是碾壓式直心墻,具有機械化施工程度高、技術(shù)成熟、防滲性能好等諸多優(yōu)勢[4]。根據(jù)《土石壩瀝青混凝土面板和心墻設(shè)計規(guī)范》(SL 501—2010)中的相關(guān)規(guī)定,防滲結(jié)構(gòu)中的瀝青混凝土心墻的最大厚度一般為壩高的1/60~1/100,最小厚度一般不低于0.3 m。
為了獲得最佳施工設(shè)計方案,研究中結(jié)合規(guī)范SL 501—2010中的相關(guān)要求,確定模擬計算中瀝青混凝土心墻的主要技術(shù)指標,結(jié)果如表4所示。
表4 瀝青混凝土心墻技術(shù)指標
在使用瀝青混凝土心墻耦合排水棱體防滲方案時,以不發(fā)生滲透破壞這一主要標準為原則進行防滲墻設(shè)計[5]。在堤防防滲領(lǐng)域,心墻的設(shè)計深度無疑最為重要,直接影響其防滲效果。在對其進行流固耦合施工過程中,利用等效厚度理論從堤身深度穿透到堤基深度為止。在計算過程中,以堤壩高度6 m為標準,設(shè)計6 m、8 m、10 m、12 m、14 m、16 m等6種不同的防滲墻深度值進行模擬計算,結(jié)果如表5所示。按照相關(guān)工程設(shè)計規(guī)范,瀝青混凝土心墻和下游壩體逸出段的滲透坡降允許值分別為80和0.15,同時結(jié)合計算結(jié)果,確定14 m的防滲深度。
表5 瀝青混凝土心墻防滲計算結(jié)果
為了對比上述三種不同流土加固方案的工程效果,試驗中結(jié)合堤壩的使用情況,確定三種計算工況。其中,工況1為固定水位工況;工況2為固定水位耦合降雨工況;工況3為水位上升耦合降雨工況。將上述三種不同方案中的最佳設(shè)計應(yīng)用于上述三種工況并進行有限元模擬計算,結(jié)果如表6所示。具體來看,在鋪設(shè)土工膜的情況下,堤壩的浸潤線顯著下降,逸出高程降低了2.99~3.12 m,逸出坡降減小30%~70%左右;在設(shè)置透水后戧臺的情況下,堤壩的浸潤線沒有顯著降低,但是阻水面積有明顯的增加,逸出高程降低2.74~2.83 m,逸出坡降明顯降低,不同工況分別降低了93%~98%左右;在瀝青混凝土心墻方案下,堤壩的浸潤線得到有效降低,逸出高程分別降低3.0~3.1 m,逸出坡降分別減少88%~95%左右。從計算結(jié)果來看,設(shè)置透水后戧臺方案可行,其余兩種方案的安全系數(shù)較低,難以保證堤壩的安全。因此,建議在工程設(shè)計中選用設(shè)置透水后戧臺方案。
表6 不同加固方案計算結(jié)果
在河湖水利工程中,堤防工程的重要性是不言而喻的,對防止水患,保證工程價值的發(fā)揮具有不可或缺的重要意義和價值。對土質(zhì)堤防工程而言,滲透破壞是最重要的破壞形式,會對堤防安全產(chǎn)生嚴重的危害。此次研究結(jié)合堤防工程的實際特點,對流土加固方案進行了優(yōu)化設(shè)計和比選,可以為堤防工程加固處理提供有益的支持和借鑒。此次研究的成果均通過數(shù)值模擬的方式獲得,雖然近年來數(shù)值模擬技術(shù)獲得長足發(fā)展,精度也不斷提高,但是仍不能替代工程實踐檢驗。因此,在今后的研究中,還需要結(jié)合具體工程實踐研究和優(yōu)化研究成果進行綜合分析,以便獲得更為科學(xué)、合理的研究成果。