CN109307633B - 一种渗流作用下碎石土内部侵蚀试验设备及试验方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种渗流作用下碎石土内部侵蚀试验装置,包括渗透侵蚀装置、供水装置和侵蚀颗粒收集装置;其渗透侵蚀装置具有一透明的圆柱状的筒体,顶部敞口,底部由圆板底座封闭,在圆板底座的中心设置入水口,在筒体的上部侧壁上设置侵蚀颗粒导出口;在筒体内的底层放置透水石,在透水石的上部分层依次放置染色成不同颜色的碎石土试样,利用供水装置向渗透侵蚀装置中筒体内供水,利用侵蚀颗粒收集装置收集渗流作用下碎石土。本发明通过查看碎石土的移动情况以及根据收集的碎石土能够准确分析出渗流作用下碎石土的内部侵蚀情况。
Description
技术领域
本发明涉及岩土工程领域,具体是一种渗流作用下碎石土内部侵蚀试验装置及试验方法。
背景技术
碎石土是由砾石、块石、砂土以及粘土等固体颗粒组成的堆积物,是构成土石坝的主要材料。因为坝基与坝体自身的缺陷或穿坝建筑物的影响,渗透破坏是土石坝破坏的一种常见的形式。土的渗透变形可分为流土、管涌(一般也称为内部侵蚀)、接触冲刷以及接触流失。土石坝渗透破坏为流土和管涌两种形式,其中,流土是指在渗流力的作用下,粒间有效应力为零时,颗粒群发生悬浮、移动的现象叫做流土或者流沙现象,这种现象多发生在颗粒级配均匀的饱和细砂、粉砂和粉土中,它的发生一般是突发性的,对工程危害较大,流土是不分颗粒大小土粒都移动,不是细土粒穿过粗土粒的孔隙流失;管涌是指在渗流作用下,细颗粒从粗颗粒孔隙中被冲走或者带出的现象。不论是管涌还是流土破坏,若不能及时发现并且实施有效解决措施,最终都会在坝体或者坝基内产生渗流通道,随着渗流通道的增大,坝体上部厚度逐渐减少,当坝体上部的重力大于坝体结构的抗剪强度时,坝体会坍塌溃决,渗透破坏已成为亟待解决的问题。
目前针对碎石土的渗透侵蚀问题,国内外学者做了大量的研究,已有很多学者运用多种实验器材,深入研究土的渗透侵蚀问题,但是研究的问题主要还是集中在孔隙比、水力梯度、黏粒含量、临界剪切强度、临界水力梯度等宏观方面,研究所得出的结论也是基于分析试验结果,并且受限于模型制作技术以及模型试验的尺寸,很难深入土体细观结构去研究渗透破坏问题。
发明内容
本发明是为避免上述现有技术的不足,提供一种渗流作用下碎石土内部侵蚀试验设备及试验方法,以期通过试验,能够开展渗流作用下不同级配状态下碎石土的颗粒级配流失以及颗粒移动情况的研究,得到不同级配碎石土经过渗透侵蚀后所具有的不同的抗剪强度,从而得到具有更好的稳定性的碎石土级配,从土体细观结构角度去研究土体的渗透破坏问题。
本发明为解决技术问题采用如下技术方案:
本发明渗流作用下碎石土内部侵蚀试验装置,其特点是:包括渗透侵蚀装置、供水装置和侵蚀颗粒收集装置;
所述渗透侵蚀装置具有一透明的圆柱状的筒体,筒体的顶部为敞口,筒体的底部由圆板底座封闭,在所述圆板底座的中心设置入水口,在所述筒体的上部侧壁上设置侵蚀颗粒导出口;在所述筒体内的底层放置透水石,在透水石的上部分层依次放置染色成不同颜色的碎石土试样,使不同颜色的碎石土试样分处在不同深度位置上,所述碎石土试样至少为不同颜色的两层,所述侵蚀颗粒导出口位于筒体内顶层碎石土试样的上方;
所述供水装置通过供水管向所述渗透侵蚀装置中的筒体内供水,所述供水管一端与供水桶相连通,另一端与圆板底座上的入水口相连通,使供水在筒体内经过透水石的稳流自下而上流动;
所述侵蚀颗粒收集装置为一碎石土收集桶,碎石土收集管一端与筒体上所述侵蚀颗粒导出口相连通,另一端将收集碎石土导入碎石土收集桶。
本发明渗流作用下碎石土内部侵蚀试验设备的特点也在于:所述筒体是由左半圆有机玻璃管和右半圆有机玻璃管对拼构成,在所述左半圆有机玻璃管的底部粘接有左半圆环板,在所述右半圆有机玻璃管的底部粘接有右半圆环板,在所述左半圆有机玻璃管和右半圆有机玻璃管之间利用多道卡箍进行可拆式连接;在由所述左半圆环板和右半圆环板对拼构成的圆环板与圆板底座之间加装止水圆环,并利用螺栓进行可拆式连接;在所述左半圆有机玻璃管和右半圆有机玻璃管之间的拼缝处,以及在所述左半圆环板和右半圆环板之间的拼缝处设置止水带。
本发明渗流作用下碎石土内部侵蚀试验设备的特点也在于:所述透水石的外径与筒体的内径相吻合。
本发明渗流作用下碎石土内部侵蚀试验设备的特点也在于:在所述供水装置中设置蓄水箱,进水管和溢水管分别设置在蓄水箱和供水桶之间,在进水管的管路上设置水泵。
本发明渗流作用下碎石土内部侵蚀试验方法的特点是:采用所述渗流作用下碎石土内部侵蚀试验装置,按如下步骤进行:
步骤1、将碎石土试样分成几等份,每份染成一种染色,各等份染成不同的颜色,将不同颜色的碎石土试样分层装填入筒体内;
步骤2、利用供水装置向筒体内注入水流,渗流作用下碎石土试样内部侵蚀,侵蚀颗粒随水流收集到碎石土收集桶内,设置一定的时间间隔,收集每一时间间隔内流到碎石土收集桶的碎石土;
步骤3、通过目测观察,当碎石土收集桶在收集的侵蚀颗粒数量不再变化时,停止向筒体内供水;
步骤4、将收集到的侵蚀颗粒按不同的颜色进行分选,由此获得不同颜色即不同深度碎石土颗粒级配流失情况;
步骤5、根据每一时间间隔内级配流失情况,计算得到未流失的碎石土级配分布,依据所述未流失的碎石土级配分布配置实验碎石土样,针对所述实验碎石土样通过室内三轴试验获得实验碎石土样的抗剪强度特性,得出碎石土经过渗流作用侵蚀后抗剪强度的变化情况,并能得出不同级配碎石土经过渗透侵蚀后所具有的不同的抗剪强度,从而得到具有更好的稳定性的碎石土级配;
步骤6、针对保持在筒体内的碎石土试样,利用端板进行夹持固定使其不坍塌,将其沿纵切面分切,形成矩形切面,根据矩形切面中碎石土试样的颜色分布,观察获得碎石土试样内部的颗粒移动情况,或通过拍摄获得矩形切面的图片,在图片中看到在两种颜色碎石土的交界处,下层碎石土渗透到上一层碎石土中,呈现一定的线形,针对所述线形分析获得碎石土试样的侵蚀规律。
与已有技术相比,本发明有益效果体现在:
1、本发明能够用于开展渗流作用下不同级配状态下碎石土的颗粒级配流失以及颗粒移动情况的试验研究,从细观结构上得出不同级配下碎石土的颗粒流失和移动规律,能够获知哪个级配下的碎石土更能抵抗渗透侵蚀更具有稳定性,充分研究碎石土内部渗透侵蚀机理,为土石坝怎样的级配更具有稳定性提供依据;
2、本发明中碎石土内部侵蚀试验方法能够观察的到渗透作用下碎石土的移动,对研究碎石土在水的渗透侵蚀作用下的发生和发展规律有着重要的意义;
3、本发明装置结构简单、可操作性强。
附图说明
图1为本发明试验设备立体结构示意图;
图2为本发明试验设备立面结构示意图;
图3为本发明中渗透侵蚀装置主视结构示意图;
图4为本发明中渗透侵蚀装置左视结构示意图;
图5为本发明中渗透侵蚀装置俯视结构示意图。
图中标号:1渗透侵蚀装置、2供水装置、3侵蚀颗粒收集装置,4左半圆玻璃管、5右半圆玻璃管,6圆板底座,7止水带,8紧固螺栓,9卡箍,10供水桶,11供水管,12碎石土收集桶,13碎石土收集管,14右半圆环板,15左半圆环板,16上玻璃管,17下玻璃管,18试样区,19溢水管,20水泵,21进水管,22蓄水箱,23透水石,24止水圆环。
具体实施方式
参见图1、图2、图3和图4、图5,本实施例中渗流作用下碎石土内部侵蚀试验装置包括渗透侵蚀装置1、供水装置2和侵蚀颗粒收集装置3。
如图1和图2所示,渗透侵蚀装置1具有一透明的圆柱状的筒体,筒体的顶部为敞口,筒体的底部由圆板底座6封闭,在圆板底座6的中心设置入水口,在筒体的上部侧壁上设置侵蚀颗粒导出口;在筒体内的底层放置透水石23,透水石23的上部为试样区18,在透水石23的上部分层依次放置染色成不同颜色的碎石土试样,使不同颜色的碎石土试样分处在不同深度位置上,碎石土试样至少为不同颜色的两层,侵蚀颗粒导出口位于筒体内顶层碎石土试样的上方。根据碎石土的渗透试验的规范,设置圆柱状的筒体的直径不小于碎石土最大粒径的5倍,筒体的高度为直径的1.5~2倍。
如图1和图2所示,供水装置2通过供水管11向渗透侵蚀装置1中的筒体内供水,供水管11一端与供水桶10相连通,另一端通过下玻璃管17与圆板底座6上的入水口相连通,使供水在筒体内经过透水石23的稳流自下而上流动。
如图1和图2所示,侵蚀颗粒收集装置3为一碎石土收集桶12,碎石土收集管13的一端通过上玻璃管16与筒体上侵蚀颗粒导出口相连通,另一端将收集碎石土导入碎石土收集桶12。
如图3、图4和图5所示,本实施例中筒体是由左半圆有机玻璃管4和右半圆有机玻璃管5对拼构成,在左半圆有机玻璃管4的底部粘接有左半圆环板15,在右半圆有机玻璃管5的底部粘接有右半圆环板14,在左半圆有机玻璃管4和右半圆有机玻璃管5之间利用多道卡箍9进行可拆式连接;在由左半圆环板15和右半圆环板14对拼构成的圆环板与圆板底座6之间加装止水圆环24,并利用螺栓8进行可拆式连接;在左半圆有机玻璃管4和右半圆有机玻璃管5之间的拼缝处,以及在左半圆环板15和右半圆环板14之间的拼缝处设置止水带7。
透水石23的外径与筒体的内径相吻合,透水石23一是用于支撑碎石土试样,二是利用其高透水性,使供水箱提供的水流能水平均匀地充满整个圆筒向上流动,使试样的颗粒均匀地受到水流的渗透侵蚀。
在供水装置中设置蓄水箱22,进水管21和溢水管19分别设置在蓄水箱22和供水桶10之间,在进水管21的管路上设置水泵20,通过水泵20将蓄水箱22的水抽到供水桶10里,当供水桶10水面将要超出溢水管的溢水孔时,水流通过溢水管流向蓄水箱22,保证了供水桶10是常水头供水的。
渗流作用下碎石土内部侵蚀试验方法是采用本实施例中图1所示的渗流作用下碎石土内部侵蚀试验装置,按如下步骤进行:
步骤1、将碎石土试样分成几等份,每份染成一种染色,各等份染成不同的颜色,将不同颜色的碎石土试样分层装填入筒体内。
步骤2、利用供水装置2向筒体内注入水流,渗流作用下碎石土试样内部侵蚀,侵蚀颗粒随水流收集到碎石土收集桶12内,设置一定的时间间隔,收集每一时间间隔内流到碎石土收集桶12的碎石土。在针对流失碎石土进行收集的过程中,若有一些碎石土未能流到碎石土收集桶中而是沉积在碎石土表层,则以人工辅助收集流失的碎石土。
步骤3、通过目测观察,当碎石土收集桶12在收集的侵蚀颗粒数量不再变化时,停止向筒体内供水。
步骤4、将收集到的侵蚀颗粒按不同的颜色进行分选,由此获得不同颜色即不同深度碎石土颗粒级配流失情况。
步骤5、根据每一时间间隔内级配流失情况,计算得到未流失的碎石土级配分布,依据所述未流失的碎石土级配分布配置实验碎石土样,针对所述实验碎石土样通过室内三轴试验获得实验碎石土样的抗剪强度特性,得出碎石土经过渗流作用侵蚀后抗剪强度的变化情况,并能得出不同级配碎石土经过渗透侵蚀后所具有的不同的抗剪强度,从而得到具有更好的稳定性的碎石土级配。
步骤6、针对保持在筒体内的碎石土试样,利用端板进行夹持固定使其不坍塌,将其沿纵切面分切,形成矩形切面,根据矩形切面中碎石土试样的颜色分布,观察获得碎石土试样内部的颗粒移动情况,或通过拍摄获得矩形切面的图片,在图片中看到在两种颜色碎石土的交界处,下层碎石土渗透到上一层碎石土中,呈现一定的线形,针对线形分析获得碎石土试样的侵蚀规律。
本发明有效解决了目前受限于模型制作技术以及模型试验尺寸,很难深入土体细观结构去研究渗透破坏的问题,能够从土体细观结构去探究碎石土的渗透破坏的级配流失和颗粒移动情况。
Claims (3)
1.一种渗流作用下碎石土内部侵蚀试验方法,其特征是:
设置试验装置,包括渗透侵蚀装置(1)、供水装置(2)和侵蚀颗粒收集装置(3);所述渗透侵蚀装置(1)具有一透明的圆柱状的筒体,筒体的顶部为敞口,筒体的底部由圆板底座(6)封闭,在所述圆板底座(6)的中心设置入水口,在所述筒体的上部侧壁上设置侵蚀颗粒导出口;在所述筒体内的底层放置透水石(23),在透水石(23)的上部分层依次放置染色成不同颜色的碎石土试样,使不同颜色的碎石土试样分处在不同深度位置上,所述碎石土试样至少为不同颜色的两层,所述侵蚀颗粒导出口位于筒体内顶层碎石土试样的上方;所述供水装置(2)通过供水管(11)向所述渗透侵蚀装置(1)中的筒体内供水,所述供水管(11)一端与供水桶(10)相连通,另一端与圆板底座(6)上的入水口相连通,使供水在筒体内经过透水石(23)的稳流自下而上流动;所述侵蚀颗粒收集装置(3)为一碎石土收集桶(12),碎石土收集管(13)一端与筒体上所述侵蚀颗粒导出口相连通,另一端将收集碎石土导入碎石土收集桶(12);所述筒体是由左半圆有机玻璃管(4)和右半圆有机玻璃管(5)对拼构成,在所述左半圆有机玻璃管(4)的底部粘接有左半圆环板(15),在所述右半圆有机玻璃管(5)的底部粘接有右半圆环板(14),在所述左半圆有机玻璃管(4)和右半圆有机玻璃管(5)之间利用多道卡箍(9)进行可拆式连接;在由所述左半圆环板(15)和右半圆环板(14)对拼构成的圆环板与圆板底座(6)之间加装止水圆环(24),并利用螺栓(8)进行可拆式连接;在所述左半圆有机玻璃管(4)和右半圆有机玻璃管(5)之间的拼缝处,以及在所述左半圆环板(15)和右半圆环板(14)之间的拼缝处设置止水带(7);
所述渗流作用下碎石土内部侵蚀试验方法是利用所述试验装置按如下步骤进行:
步骤1、将碎石土试样分成几等份,每份染成一种染色,各等份染成不同的颜色,将不同颜色的碎石土试样分层装填入筒体内;
步骤2、利用供水装置(2)向筒体内注入水流,渗流作用下碎石土试样内部侵蚀,侵蚀颗粒随水流收集到碎石土收集桶(12)内,设置一定的时间间隔,收集每一时间间隔内流到碎石土收集桶(12)的碎石土;
步骤3、通过目测观察,当碎石土收集桶(12)在收集的侵蚀颗粒数量不再变化时,停止向筒体内供水;
步骤4、将收集到的侵蚀颗粒按不同的颜色进行分选,由此获得不同颜色即不同深度碎石土颗粒级配流失情况;
步骤5、根据每一时间间隔内级配流失情况,计算得到未流失的碎石土级配分布,依据所述未流失的碎石土级配分布配置实验碎石土样,针对所述实验碎石土样通过室内三轴试验获得实验碎石土样的抗剪强度特性,得出碎石土经过渗流作用侵蚀后抗剪强度的变化情况,并能得出不同级配碎石土经过渗透侵蚀后所具有的不同的抗剪强度,从而得到具有更好的稳定性的碎石土级配;
步骤6、针对保持在筒体内的碎石土试样,利用端板进行夹持固定使其不坍塌,将其沿纵切面分切,形成矩形切面,根据矩形切面中碎石土试样的颜色分布,观察获得碎石土试样内部的颗粒移动情况,或通过拍摄获得矩形切面的图片,在图片中看到在两种颜色碎石土的交界处,下层碎石土渗透到上一层碎石土中,呈现一定的线形,针对所述线形分析获得碎石土试样的侵蚀规律。
2.根据权利要求1所述的渗流作用下碎石土内部侵蚀试验方法,其特征是在所述试验装置中,所述透水石(23)的外径与筒体的内径相吻合。
3.根据权利要求1所述的渗流作用下碎石土内部侵蚀试验方法,其特征是在所述试验装置中,在所述供水装置中设置蓄水箱(22),进水管(21)和溢水管(19)分别设置在蓄水箱(22)和供水桶(10)之间,在进水管(21)的管路上设置水泵(20)。
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沈辉.内侵蚀作用下碎石土流-固耦合理论及其工程应用.《万方学位论文数据库》.2017, * |
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