《表2 材料级配分布:西南某水电站坝址河床覆盖层大型三轴试验》

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《西南某水电站坝址河床覆盖层大型三轴试验》


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近年来,随着国家经济建设的发展,对水利资源的开发利用逐渐增加,尤其在我国的西南地区水力资源丰富,修建了诸多水电站。但是在西南地区复杂地貌下,有着许多工程问题。尤其是西南高山峡谷地区河床覆盖层结构层次复杂,级配、干密度、力学性质变化大,原位结构性强、颗粒分选性差、大小不同的砾石相互交叠,真实掌握覆盖层的工程力学特性是工程界的一大难题,目前常采用的是原位实验与室内试验相结合的方法。原位实验在诸多条件下,有着工序简单、试样扰动小、精确度高的优点[1]。但是在研究覆盖层的力学特性时,许多常规试验没有原位实验的条件,只能在室内进行作业,这就对室内试验的精度提出了更高的要求。目前,有多种试验方法可以测定岩土体强度特性,其中三轴试验可直接测得土体的C,φ值。研究发现,在水电工程的坝址区、引水隧道、公路铁路隧道及地下厂房等工程所处的岩体内同时存在着渗流场、应力场、温度场的作用,当岩体遇到工程扰动时这些存在于岩体内的渗流场、应力场、温度场就会相互作用,使岩体内的这些因素在相互作用下达到动态平衡[2]。研究发现,在渗流场、应力场、温度场耦合作用下由工程扰动引起的岩体裂隙的起裂、扩展和连接贯通是造成这类工程岩体破坏的主要因素[3]。渗流场-应力场-温度场耦合的大型三轴试验是一种精确度极高的三轴剪切实验方法,最大的特点是考虑了岩体中的渗流场、温度场、应力场的相互作用和影响,在实验中模拟岩体在三场作用下的受力情况,从而得到真实的岩体强度参数,并利用邓肯模型对参数进行了拟合。鉴此,本文结合雅砻江上某水电工程进行了大型三轴试验,并得到了详实精确的数据,为测定覆盖层的强度参数提供了一种可靠性更强的使用方法,为工程设计提供客观、合理的依据。