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(1)地下水对基坑工程的作用 ②管涌 管涌是地基土在动水作用下形成细小的渗流通道,土颗粒不断流失而引起地基变形和失稳的现象,如下图所示。发生管涌的条件为:土中粗细颗粒粒径比D/d10,土体的不均匀系数d60/d1010,两种互相接触的土层渗透系数之比k1/k22~3,渗流梯度大于土体的临界梯度。防治管涌的措施有:增加基坑围护结构的入土深度以延长地下水的渗径,降低水力梯度;人工降低地下水位,改变地下渗流方向;在水流溢出处设置反滤层等。流砂和管涌的区别是:流砂发生在土体表面渗流逸出处,不发生于土体内部,而管涌既可发生在渗流逸出处,也可发生于土体内部。 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (1)地下水对基坑工程的作用 ③突涌 突涌是指当基坑底部存在承压水,开挖基坑时将减小含水层上覆不透水层的厚度,当它减小到临界值时,承压水的水头压力能顶裂或冲毁基坑底板的现象。其表现形式为:基坑顶裂,形成网状或树枝状裂缝,地下水从裂缝中涌出,并带出下部的土颗粒;基坑底部发生流砂,从而造成边坡失稳;基坑发生类似“沸腾”的喷水现象,使基坑积水,地基土扰动。 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (2)基坑工程渗流稳定验算 ①坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层,且未用截水帷幕隔断其基坑内外的水力联系时,承压水作用下的坑底突涌稳定性应符合下式规定。 式中:Kh——突涌稳定安全系数;Kh不应小于1.1; D——承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m) ——承压水含水层顶面至坑底土层的天然重度(KN/m3);对多层土,取按土层厚度加权的平均天然重度; hw——承压水含水层顶面的压力水头高度(m); ——水的重度(kN/m3)。 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (2)基坑工程渗流稳定验算 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (2)基坑工程渗流稳定验算 ②悬挂式截水帷幕底端位于碎石土、砂土或粉土含水层时,对均质含水层,地下水渗流的流土稳定性应符合下式规定,对渗透系数不同的非均质含水层,宜采用数值方法进行渗流稳定性分析。 式中,Kf——流土稳定性安全系数;安全等级为一、二、三级的支护结构,Kf分别不应小于1.6、1.5、1.4; ——截水帷幕在坑底以下的插入深度(m); D1——潜水面或承压水含水层顶面至基坑底面的土层厚度(m); ——土的浮重度(kN/m3); △h——基坑内外的水头差(m); ——水的重度(kN/m3)。 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (2)基坑工程渗流稳定验算 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (2)基坑工程渗流稳定验算 ③坑底以下为级配不连续的砂土、碎石土含水层时,应进行土的管涌可能性判别。 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 (3)基坑工程防洪评价渗流和渗透稳定计算 前述基坑工程渗透稳定问题是指地下水带来的渗透稳定问题,在防洪评价中既要关注地下水的渗透稳定问题,还要研究施工期和稳定运行期的堤基渗透稳定问题。 三、防洪影响与防洪评价 2.3 深基坑渗透稳定计算 (二)堤防和深基坑渗透稳定计算 控制抗滑稳定的有施工期(建设项目施工期)、稳定渗流期、水位降落期等不同条件,一般按下列三种运用条件计算 (1)正常运用条件(持久状况)。①设计洪水位下的稳定渗流期或不稳定渗流期的背水侧堤坡;②设计洪水位骤降期临水侧堤坡。 (2)非常运用条件Ⅰ(短暂状况)。建设项目施工期临水和背水侧堤坡。 (3)非常运用条件Ⅱ(偶然状况)。正常运用(多年平均水位)遇地震或其他稀遇荷载情况下临水、背水侧堤坡。 三、防洪影响与防洪评价 3.1 堤坡抗滑稳定计算的工况 (三)堤坡和岸坡抗滑稳定计算 应选择最不利断面作为计算断面。跨河工程比较简单,选择轴线断面;线状工程(顺堤轴线埋设的取排水管或公路工程等)则应结合工程离堤脚远近、堤基地质条件、河道内滩岸宽窄等多因素综合选定。 三、防洪影响与防洪评价 3.2 计算断面选取 (三)堤坡和岸坡抗滑稳定计算 边坡稳定计算时,抗剪强度指标的选用极为重要,一般计算指标、计算公式和安全系数的取值应该是配套的,不能随意搭配。 防洪评价中的边坡稳定计算一般是稳定渗
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