目录

  • 1 绪论
    • 1.1 绪论
  • 2 土的物理性质与工程分类
    • 2.1 土的组成
    • 2.2 土的结构及构造
    • 2.3 土的物理性质指标
    • 2.4 土的物理状态指标
    • 2.5 土的渗透性与渗流
    • 2.6 土的压实性
    • 2.7 土的工程分类
  • 3 土中应力计算
    • 3.1 土的自重应力
    • 3.2 基底压力
    • 3.3 地基附加应力
  • 4 土的压缩性与地基沉降计算
    • 4.1 土的压缩性
    • 4.2 地基沉降量计算
    • 4.3 地基变形与时间的关系
  • 5 土的抗剪强度
    • 5.1 土的抗剪强度理论
    • 5.2 抗剪强度的测定方法
    • 5.3 抗剪强度指标的选用
  • 6 土压力理论与土坡稳定
    • 6.1 作用在挡土墙的土压力
    • 6.2 朗肯土压力理论
    • 6.3 库伦土压力理论
    • 6.4 土坡稳定性分析
  • 7 地基承载力
    • 7.1 地基破坏的模式
    • 7.2 浅基础地基极限承载力
    • 7.3 地基承载力的确定方法
  • 8 浅基础
    • 8.1 地基基础设计的基本原则
    • 8.2 浅基础的类型
    • 8.3 基础埋置深度的选择
    • 8.4 基础底面尺寸的确定
    • 8.5 地基变形验算
    • 8.6 无筋扩展基础设计
    • 8.7 墙下钢筋混凝土条形基础结构设计
    • 8.8 柱下钢筋混凝土独立基础结构设计
    • 8.9 练习
    • 8.10 减轻不均匀沉降的措施
  • 9 桩基础
    • 9.1 桩基础的设计原则
    • 9.2 桩的分类
    • 9.3 桩的竖向承载力
    • 9.4 群桩技术
    • 9.5 桩基础设计
土的渗透性与渗流
  • 1 课前导学
  • 2 学习课件
  • 3 课前小测

渗流将引起渗漏和渗透变形两方面的问题。渗漏造成水量损失,如挡水土坝的坝体和坝基的渗水、闸基的渗漏等,直接影响闸坝蓄水的工程效益;渗透变形将引起土体内部应力状态发生变化,从而改变其稳定条件,使土体产生变形破坏,甚至危及建筑物的安全稳定。

  • 在2003年7月上海的地铁事故中,施工中的上海轨道交通4号线(浦东南路—南浦大桥)区间隧道浦西联络通道发生渗水,随后出现大量流沙涌入,引起地面大幅沉降,地面建筑物中山南路847号8层楼房发生倾斜,其主楼裙房部分倒塌。

  • 2004年1月21日农历除夕,位于新疆生产建设兵团的八一水库发生了管涌事故,管涌直径超过8m,估计流量为80m3/s,事故受灾人口接近2万;在1998年的大洪水中,长江大堤的多处险情也都是由于渗流造成的。

因此,工程中必须研究土的渗透性及渗流的运动规律,为工程的设计、施工提供必要的资料和依据。

根据我国和其他国家的调查资料表明,由于渗流冲刷破坏失事的土坝高达40%,而与渗流密切相关的滑坡破坏也占15%左右。

1、湖南暴雨致平汝高速山体滑坡

湖南再遭暴雨逾60万人受灾平汝高速发生山体滑坡

大面积的山体滑坡将绿色的高速公路边坡撕开了一个巨大的口子,并将一段路面“吞噬”淹没。

(2016年)

2、乌鲁木齐市米东区水库溃坝

乌鲁木齐水库溃坝调查:除险加固工程未完工便蓄水

(2013年)

3、湖北省宜昌市五峰土家族自治县长乐坪镇月山村突发一处山顶山体滑坡

发生事故的宜来高速宜昌段是湖北建设难度最高的高速公路之一,被当地媒体称作“天路”,全线地质环境复杂,施工技术难度极大。滑坡已造成4人遇难,仍有5人失联。(2023年)

4、山西洪洞曲亭水库溃坝

库灌溉输水洞洞顶垮塌,导致下游坝体出现管涌,满蓄1900万立方米的水库几近干涸,坝体塌陷长度近300米。(2013年)

由此可见,渗流对建筑物的影响作用很大。

为了计算地基的渗漏量,防止发生渗透变形破坏,需要确定土的渗透系数。