【摘要】:根据颗粒分析资料,海河流域平原区砂性土的不均匀系数平均值3~5,大多小于3。所以,宏观判别其渗透变形破坏形式以流土为主,局部地段因上覆砂性土偏粗,与下伏粘性土接触带有可能产生接触冲刷破坏。在技施设计中应采用渗透变形仪试验数据,根据土体结构和计算边界条件给予适当的折减,以保证工程体的安全运行。表4-5砂性土渗透变形试验成果表
永定河、独流减河、漳卫新河、漳卫、卫河、青龙湾减河等部分堤段堤基土体上部分布有砂性土,下部为粘性土,且砂性土层在堤内,外临空,这种堤基土体结构对堤基渗透稳定不利,易产生渗透变形破坏,“96·8”洪水使漳卫河局部堤基有渗透变形的迹象;青龙湾减河丰水季节局部堤段堤内地面有冒砂现象等,均说明砂性土堤基地堤内,外临空时应注意其发生渗变形破坏。
渗透变形的类型有:管涌、流土、接触冲刷、接触流失。如果按变形破坏的形态分类,有:泉涌、沸砂、沸土、鼓包等等。
根据颗粒分析资料,海河流域平原区砂性土的不均匀系数平均值3~5,大多小于3。所以,宏观判别其渗透变形破坏形式以流土为主,局部地段因上覆砂性土偏粗,与下伏粘性土接触带有可能产生接触冲刷破坏。流土破坏不像管涌破坏那样,细颗从粗颗形成的骨架中被带走流失;而流土发生时,全颗粒同时移动,具突发性大面积的破坏,因此流土较管涌破坏更具危险性。
在评价土体的抗渗强度时,习惯上通常采用抗渗比降这一指标,因此抗渗比降这一参数亦就成为评价土体抗渗和对土堆载抗渗加固中的重要定量参数,一般采用太沙基公式计算,还有的采用工程类比方法确定土体的抗渗比降等等。(www.xing528.com)
以上两种方法确定的抗渗比降,都应属于经验值范畴,不能反映成因类型、土体微结构、固结程度不同造成的土体抗渗强度的差异。在技施设计中应采用渗透变形仪试验数据,根据土体结构和计算边界条件给予适当的折减,以保证工程体的安全运行。部分堤段堤基砂性土渗透变形试验成果见表4-5。
表4-5 砂性土渗透变形试验成果表
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