一种电网建设大面积堆填地基的非线性固结分析方法技术

技术编号:35777486 阅读:13 留言:0更新日期:2022-12-01 14:21
本发明专利技术提供了一种电网建设大面积堆填地基的非线性固结分析方法,根据室内试验和现场实际情况,采用两种孔隙结构来描述工程渣土,利用力学的基本原理,推导含有两种孔隙结构的工程渣土的固结耦合方程,并利用有限单元法来进行数值求解,最终实现对工程渣土固结性状的分析,得到电网建设项目大面积堆填地基的非线性固结时间和沉降,以解决工程渣土地基的复杂固结分析问题,给电网建设提供相关参考。给电网建设提供相关参考。给电网建设提供相关参考。

【技术实现步骤摘要】
一种电网建设大面积堆填地基的非线性固结分析方法


[0001]本专利技术涉及电力工程
,具体而言,涉及一种电网建设大面积堆填地基的非线性固结分析方法。

技术介绍

[0002]近年来,国内外电网建设项目快速发展,受地域特点及条件等各种因素制约,电网建设场地大多数不得不经过大面积堆填(熊大伟,2003;贺广零等,2008),尤其是南方低洼地区更需要大面积堆填,以此来保障场地平整和防范洪涝灾害。
[0003]同时,随着我国大规模城市建设开发,会产生大量的工程渣土和建筑垃圾,据相关统计我国工程渣土和建筑垃圾年产生量约为20亿吨(余松霖等,2020);传统的填埋处理方法不仅占用大量土地,而且会带来环境污染和安全风险(Zhan等,2018);若电网建设利用工程渣土和建筑垃圾来进行大面积堆填,这样即做到解决了工程渣土的堆填问题,又可以给电网建设节约大量填方的成本,一举两得;然而大面积堆填工程渣土的地基固结性状对于电网建设的影响较大,若是不够重视,严重的甚至会威胁电网系统的稳定,给国家和社会带来重大损失。
[0004]目前,对于堆填地基的固结分析方法大多数是将土内大小空隙视为一种孔隙结构,来研究相应的固结性状(谢康和等,2003;李传勋,2012;刘忠玉等,2019);然而由工程渣土组成的回填材料,其工程特性复杂,通常形状呈现为大小不一的块状土体(等,2005;余松霖等,2020),若将工程渣土中大小不一的空隙视为一种孔隙结构,则与实际情况有较大出入。因此,将电网项目立于这种大面积堆填工程渣土的填方区,预测和计算其地基的固结性状还是一个较大的难题和挑战。
[0005]本专利技术的内容是,根据室内试验和现场实际情况,采用两种孔隙结构来描述工程渣土,利用力学的基本原理,推导含有两种孔隙结构的工程渣土的固结耦合方程,并利用有限单元法来进行数值求解,最终对工程渣土的固结性状进行分析,给电网建设提供相关参考。
[0006]参考文献
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技术实现思路

[0021]本专利技术的目的是为了解决上述
技术介绍
的不足,针对位于南方低洼地区大面积堆填工程渣土的电网建设项目,提供一种非线性固结的分析方法,以此来预测该工程渣土地基的固结性状,给电网建设提供相关参考。
[0022]为实现上述目的,本专利技术提出了一种电网建设大面积堆填地基的非线性固结分析方法,包括以下步骤:
[0023]步骤1、将工程渣土在堆填后其内部大小不一的空隙视为两种孔隙结构,对其进行分类,并据此将工程渣土的组成分为三相物质;
[0024]所述工程渣土的孔隙结构分为:一、块状土间的裂隙,即大孔隙;二、块状土中的孔隙,即小孔隙;所述三相物质分别为:固相、块状土中的孔隙流相、块状土间的裂隙流相;
[0025]步骤2、在实际电网建设工程中,对于地基的固结主要考虑的是Z方向的变形,因此在竖向方向可将工程渣土的总竖向应变ε
Sz
分解为裂隙骨架竖向应变ε
Hz
、孔隙骨架竖向应变ε
Dz
和固相基质竖向应变之和:
[0026]步骤3、根据连续介质力学和混合物理论,推导出工程渣土的质量守恒方程和动量守恒方程,然后进一步推导得出工程渣土的能量平衡方程,所述工程渣土在Z方向的能量平衡方程为:
[0027][0028]上式(2)中,ξ为工程渣土的总内能;为裂隙有效应力;σ
z
为竖向总应力;P
F
为裂隙孔压;ε
Hz
为裂隙骨架的竖向应变;为块状土在工程渣土的体积分数;
为孔隙有效应力;σ
rz
为块状土受的竖向应力;P
P...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电网建设大面积堆填地基的非线性固结分析方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、将工程渣土在堆填后其内部大小不一的空隙视为两种孔隙结构,对其进行分类,并据此将工程渣土的组成分为三相物质;步骤2、在实际电网建设工程中,对于地基的固结主要考虑的是Z方向的变形,因此在竖向方向可将工程渣土的总竖向应变ε
Sz
分解为裂隙骨架竖向应变ε
Hz
、孔隙骨架竖向应变ε
Dz
和固相基质竖向应变之和:步骤3、根据连续介质力学和混合物理论,推导出工程渣土的质量守恒方程和动量守恒方程,然后进一步推导得出工程渣土的能量平衡方程,所述工程渣土在Z方向的能量平衡方程为:上式(2)中,ξ为工程渣土的总内能;为裂隙有效应力;σ
z
为竖向总应力;P
F
为裂隙孔压;ε
Hz
为裂隙骨架的竖向应变;为块状土在工程渣土的体积分数;为孔隙有效应力;σ
rz
为块状土受的竖向应力;P
P
为孔隙孔压;ε
Dz
为孔隙骨架的竖向应变;为固相在工程渣土的体积分数;P
Sz
为固相受的竖向应力;为固相基质的竖向应变,即土颗粒的竖向应变;为裂隙流相在工程渣土的体积分数;为裂隙流相基质的竖向应变;为孔隙流相在工程渣土的体积分数;为孔隙流相基质的竖向应变;c
z
为质量交换所引起的竖向变形项;为相对运动产生的能量供给量;由上式(2)可知与ε
Hz
为功共轭对,与ε
Dz
为功共轭对,P
Sz
与为功共轭对,P
F
与为功共轭对,P
P
与为功共轭对;从上式(2)进一步可知工程渣土的内能ξ可分为五部分:第一部分是裂隙骨架竖向变形的内能ξ
Hz
,它取决于ε
Hz
;第二部分是孔隙骨架竖向变形的内能ξ
Dz
,它取决于ε
Dz
;第三部分是固相基质竖向变形的内能ξ
Sz
,它取决于第四部分是裂隙流相基质变形的内能ξ
Fz
,它取决于第五部分是孔隙流相基质变形的内能ξ
Pz
,它取决于根据热力学的局部平衡原理,可以推出:理,可以推出:由上式(3)可知,由ε
Hz
唯一确定,由ε
Dz
唯一确定,P
Sz
由唯一确定,P
F
由唯一确定,P
P
由唯一确定;在上式(4)中,表示裂隙和孔隙流相的交换,是与裂隙和孔隙流相的渗流相关;步骤4、对于步骤1中划分的固相基质、裂隙流相基质和孔隙流相基质,三者之间满足线弹性的变形方式,即有:
上式(5)中,K
RS
为固相基质的压缩模量,K
RF
=K
RP
为流相基质的压缩模量;对于ε
Hz
和ε
Dz
,工程上常用变形为Duncan

Chang非线性的双曲线模型进行表示:Chang非线性的双曲线模型进行表示:上式中表示裂隙骨架的压缩模量;表示孔隙骨架的压缩模量;K
H
和K
D
两者都是随着应力变化而相应改变的;故结合式(1)、(5)、(6)和(7)可得对上式(8)进行微分,并引入裂隙流相竖向渗入量ζ
Fz
和孔隙流相竖向渗入量ζ
Pz
的概念,再根据平衡微分方程和达西定律,并经过推导可得工程渣土固相、裂隙流相和孔隙流相的三相耦合固结方程:三相耦合固结方程:三相耦合固结方程:上式中上式中k
Fz
为工程渣土中块状土间的裂隙渗透系数;k
Pz
为块状土中的孔隙渗透系数;γ...

【专利技术属性】
技术研发人员:王啊强黄凭肖锐乐海洪徐晨王登科刘建李新彭昆汪钦揭俊平
申请(专利权)人:中国电建集团江西省电力设计院有限公司
类型:发明
国别省市:

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