0 <12.0pt;font-family:宋体'>前言:12.0pt;font-family:宋体'><12.0pt;color:red'> 12.0pt;color:red'>
堆石料是由岩石粉碎组成各种级配岩石碎块类集合体。研究堆石料的渗透系数,临界水头,渗透特性能够为大坝设计提供必要的依据。
<宋体'>由于堆石料具有大小颗粒悬殊,组成分散,不均匀性大,性质复杂等特点目前将粒径
5mm<宋体'>颗粒称为粗料,粒径<5mm<宋体'>为细料。堆石料中粗料形成骨架,细料填充孔隙,填充愈密实,土体的孔隙愈小。孔隙的大小,直接关系到土体的渗透特性和渗透稳定性
<宋体'>。本次试验主要对级配不同的堆石料进行渗透和渗透变形试验,得出水力坡降与渗流速度关系曲线,并分析细料含量对渗透特性的影响。 宋体'>宋体'>宋体'>宋体'>
1 <12.0pt;font-family:宋体'>渗透试验12.0pt;font-family:宋体'>
1.1 <12.0pt;font-family:宋体'>试验仪器与试验过程12.0pt;font-family:宋体'>
试验仪器是河海大学岩土所设计并委托加工的大型渗透仪。该仪器试样筒内径为303mm,高度为460mm,能够满足最大粒径为60mm的堆石料的试验要求。试样桶上下端分别与有自由出水口的水桶相连,水桶高度可以调节,从而可以给试样上下游提供
<宋体'>。宋体'>宋体'>
为防止水流沿光滑桶壁渗出,试验中制样先用凡士林涂抹桶壁。然后按照试样设计高度和设计密度将其分
为试样的渗透系数;
<宋体'>为渗流量;
为上下游水头差;
为试样高度或为渗径长度;
<宋体'>为试样面积;
为时间;
为温度校正系数。宋体'>宋体'>
渗透变形所要求的上下游水头差比较大,当水头差到达一定高度后单位时间内渗水量急剧增大,水流出现浑浊,即宣告试样破坏。该水头差与试样高度的比值即为临界水力梯度。
1.2 <12.0pt;font-family:宋体'>试验坝料的颗粒组成与级配12.0pt;font-family:宋体'>
本次试验主要对垫层料,过渡料和反滤料进行渗透和渗透变形试验。垫层料采用开挖的新鲜微分化角砾凝灰岩,熔结角砾凝灰岩,沉凝灰岩,含砾晶屑熔结凝灰岩混合料人工轧制而成。最大粒径81mm,粒径小于5mm含量为30<宋体'>%~46<宋体'>%,粒径小于0.1mm含量为
<宋体'>表1 <宋体'>堆石替代料级配宋体'>宋体'>
Table1 Gradation of the rockfill for experiment
石料 | 干密度 | 粒组(mm)及粒组含量(%) | ||||
60~40 | 40~20 | 20~10 | 10~5 | <5 | ||
垫层料 | 2.18 | 18 | 20 | 13 | 12 | 34.8 |
过渡层料 | 2.09 | 21.9 | 30.7 | 21 | 14.9 | 11.5 |
反滤料 | 2.12 | 0 | 0 | 14.5 | 16.6 | 68.9 |
2 <12.0pt;font-family:宋体'>试验成果分析12.0pt;font-family:宋体'>
2.1
表
Table2 Results of seepage tests for rockfill
石料 | 密度g/cm3 | 试样长度cm | 渗透系数cm/s | 临界水力梯度 |
垫层料 | 2.18 | 20 | 0.0025 | 1.40 |
垫层料 | 2.18 | 20 | 0.0020 | 1.25 |
过渡层料 | 2.09 | 20 | 0.0137 |
|
过渡层料 | 2.09 | 20 | 0.0152 |
|
反滤料 | 2.12 | 20 | 0.0011 | 1.65 |
反滤料 | 2.12 | 20 | 0.0012 | 1.60 |
反滤料2 | 2.12 | 20 | 0.00020 |
|
注:表中相同石料为平行试验;反滤料

<宋体'>图1 <宋体'>垫层料水力梯度与渗流速度关系宋体'>宋体'>

<宋体'>图2 <宋体'>过渡料水力坡降与渗流速度的关系宋体'>宋体'>
Fig.2Relationship between hydraulic gradient and seepage velocity of transition
如图
<宋体'>根据图2<宋体'>可以看出过渡料在水力坡降为0.4<宋体'>左右时也出现渗流速度随着水力坡降的增大而减少的波动现象。但与垫层料相比这个波动过程有两点不同:
<宋体'>。宋体'>宋体'>宋体'>宋体'>宋体'>宋体'>宋体'>
2.2 <12.0pt;font-family:宋体'>反滤料与12.0pt;font-family:宋体'>2次利用的反滤料试验结果对比分析
为了更好研究堆石料渗透特性的变化和级配的控制范围,本次试验对反滤料试验用完的堆石料进行回收二次试验。将反滤料试验之后的堆石重新晒干,筛分,并按照表
从图
5mm<宋体'>)含量较多的堆石料,细料的级配决定了其渗透特性,细料越细其渗透系数就越低而临界水头就越大,所以对于这类堆石料确定其级配以及设计试验替代料时不应仅仅以
与垫层料和过渡料相比,反滤料渗透过程中其渗透坡降与渗流速度关系较大的波动出现在

Fig.3 Relationshipbetween hydraulic gradient and seepage velocity of filter material

Fig.3 Relationship betweenhydraulic gradient and seepage velocity of secondary filter material
3结论与建议
1.<宋体'>本次试验得出了垫层料过渡料反滤料的渗透系数,并测出垫层料和反滤料的临界水头;宋体'>
2.<宋体'>在堆石料渗透试验中将会出现一段渗流速度随水力坡降增大而减少然后再增大的波动过程,并且细料含量越多该过程越明显,垫层料,过渡料,反滤料出现该过程的水力坡降分别为
3<宋体'>对于细料含量大于30<宋体'>%的堆石料确定其级配以及设计试验替代料时不应仅仅以5mm为界划分,必须进一步确定小于5mm堆石料的级配,才能保证设计和试验的准确;宋体'>宋体'>
4<宋体'>水力渗透冲刷过程中,堆石料的粒径将变得更加细小和其位置也会随水流变化,从而对渗透特性产生影响。宋体'>
参考文献:
[1] <宋体'>郭国庆. <宋体'>粗粒土的工程特性及应用[M].<宋体'>郑州:黄河水利出版社,1998宋体'>宋体'>宋体'>
[2] 王勇,相树珍,董凤军等
[3] 郭爱国,凤家骥,汪洋,茜平一. 砂砾石坝料渗透特性试验研究[J]. 武汉水利电力大学学报,1999,32(
Teststudy on seepage properties of rockfill of a Dam
Zhou Jinjun1, WANG Yong1, Liu Jie2, ZhuXiaochun1
(1.Geotechnical Institute of Hohai University, Nanjing 210098, China;
2. Chongqing Hydraulic Survey & Design Institute, Chongqing 400020,China)
Abstract:Based on the seepage tests and filtration erosion tests in the laboratory, theseepage coefficient of rockfill and the critical hydraulic gradient of cushionand filter material are summed up. And the fluctuation ratio between hydraulicgradient and seepage velocity of rockfill has been analysed. The filermaterials have been restored after tests and contrasted
Key words:rockfill; seepage; filtration erosion





