理正软件计算土石坝渗流稳定1

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浅谈理正软件在土石坝渗流计算中的应用

浅谈理正软件在土石坝渗流计算中的应用

图的尺 寸单位 为 米 。 点击 【 渗 流 问 题 有 限 个 数 确 定后 再 行 更 改 ; 【 始 节 点编 号 】 一 栏
1 渗 流计算
1 . 1指 定计 算路径
元 分 析】 对 话框 左 上 角的 “ 辅 助 功能 ” 按 输 入 各 坡 面 线 段 的 起 始 点 编 号 ; 【 末 节 点 钮 , 选择【 读 人 DXF 文 件 自动 形 成 坡 面止 点 编
打 开 理 正 岩 土 系列 5 . 2 版软件 后, 我 们 节 点 、 土 层 数 据 】, 即 可 读 入 大 坝 横 断 面 号 . 【 类型 】 一 栏 中有 三个 选项 : “ 已 知 水
会 看 到 多个 计 算 模 块 , 点 击【 渗 流 分 析 计 图 。 此时 会弹 出【 读 入 DXF 文 件 自动 形 成 头 、 已知 流 量 ” 和“ 可能 的 浸 出 面 ” 。 上 游 水 算】 模块 , 则弹 出【 指 定 计算 路 径 】 对话框。 坡面、 节点、 土 层数 据l 对 话框 , 显 示 出 具 面 与 坡 面 起 始 点 之 间 的坡 面 线 段 , 其 类 型 指 定 计 算 路 径是 指将 计 算 成果 存 储 到 某 一 有 节 点 和 土 层 数 据 的 大 坝 横 断 面 图 , 鼠 为 “ 已知 水 头 ” , 其【 始 端取值 】 和【 末 端 取 指定的位置 , 如 D: \ 渗流 计 算 。 进 入 计 算 模 标 左 键 点 击 该 图 , 滚 动 滚 珠 可 放 大 或 缩 值 】 均为 上游水 位 ; 上 游 水 面 的 延 长 线 与 块后, 还 可以 通 过 按 钮 【 选工程 】 重 新 指 定 小 图 形 , 按住 滚珠移 动 鼠标 可平移 图形 ,

理正软件计算土石坝渗流稳定

理正软件计算土石坝渗流稳定

用理正软件计算土石坝渗流稳定的方法1渗流计算1在CAD中绘制土石坝横断面图,图中坝坡下的长垫层为基岩,图例中有两种基岩,根据情况有几种画几种,长度为1.5-2倍坝长,注意不能使用镜像。

绘制时要注意并另存为DXF文件(最好存为最低版本即2000)2进行渗流计算打开理正岩土软件,选择渗流分析计算在选工程中选择软件生成结论的存储位置如上例,计算结论存在e盘考博文件中,确认后弹出下图直接点确认即可。

确认后点增,选择系统默认例题,点确认然后自动弹出下图中对话框然后点击左上角的“辅助功能”选择“读入DXF文件自动生成坡面、节点、土层数据”,弹出以下对话框选择已画好的CAD图打开打开后出现如下对话框,在图上双击后可放大图形,放大后可看到起始点编号(起始点在图中用红圈标出,及上游坝坡起始点)。

坡面线段数及坝坡分为几段,无马道土石坝坡面线段数为3,图例中有9条。

弹出以下对话框,在坡面形状中填写正确的上下游水位节点坐标一栏为理正自动生成坐标,不用修改土层定义一栏如下图,图中不同土性区域数为软件自动生成软件同时为不同区域编号,双击图中土石坝图形放大图形可以看到编号(如下附图2)Kx,Ky为土层的x,y向的渗透系数,同一土层两数相等且等于土层渗透系数,对应区号输入渗透系数(渗透系数由地质资料中查找)α值若无资料则都为0计算即可。

附图2面边界条件中,同样双击放大土石坝剖面图可以看到节点编号,顺时针输入计算所需要的坡面信息(即始末节点编号),面边界个数及浸润线可能经过的面,即上游所有水面线以下的坡面加上坝基上表面,下游所有坡面加坝基上表面,如图,蓝色为已知水面线,红色为可能的浸出面.点边界描述项数为2,节点即上下游水面线与坝体的交点,若下游无水则为下游坝脚,取值为0。

计算参数栏为系统默认,不用修改输出结果栏目中,需注意流量计算截面的点数一栏和理正边坡文件接口一栏。

流量计算截面的点数即下游截面所有点和基岩上表面所有点,如本例有5个,且须在右边一栏输入5个节点的坐标,坐标从第二栏节点坐标中查找。

土石坝计算

土石坝计算
一、土石坝渗流分析的目的: 1.确定坝体浸润线和下游出逸点的 位置; 2.绘制坝体及坝基内的等势线分布 图或流网图、以及渗透比降图; 3.确定坝体和坝基的渗流量。 分析方法:北京岩土理正软件
二.土石坝稳定分析的目的: 1.确定坝体剖面设计经济安全的主要 依据; 2.保证土石坝在自重、孔隙压力、外 荷载的作用下、具有足够的稳定性, 不致发生通过坝体或坝基的整体破坏 或局部剪切破坏。 分析方法:stab软件
(二)渗流分析过程:
四、结果分析
3.计算临界水力坡度,判断是否会发生渗透 变形;采用流土渗透变形的临界水力坡度 计算公式: J cr (Gs - 1 )( 1 - n)
(2.67 - 1 ) ( 1 - 0.44 ) 0.94
允许水力坡降[J]:
J cr 0.94 J 0.38 2.5 2.5
三、坝体分区图
四、结果分析
(一)渗流分析: 1.分析坝体、坝基土料级配情况:良好、 还是不良; 2.判断坝体发生渗透破坏形式:管涌、 流土; 3.计算临界水力坡度,判断是否会发生 渗透变形。
四、结果分析
(二)渗流分析过程: 1.分析坝体土料级配情况: 土的不均匀系数Cu和曲率系数Cc:
d 60 0.48 Cu 4.4 5; d10 0.1; d10 d 60 0.11 0.48
四、结果分析
(二)稳定分析: 2.从分析计算结果: K=1.345>[K]=1.25 满足稳定要求,坝体不会发生破坏。
五、小结
本节重点掌握: 土石坝渗流分析、稳定分析相关软 件的计算方法。
经判断:坝体土级配不良。
(二)渗流分析过程:
四、结果分析
2.判断坝体发生渗透破坏形式:管涌、 流 土; 求解几何平均粒径:

理正岩土进行边坡稳定计算步骤

理正岩土进行边坡稳定计算步骤

理正岩土边坡稳定计算步骤—深路堑一、新建文件1.打开理正岩土软件,选择边坡稳定分析;2.新建一个计算数据的文件夹,指定工作路径为该文件夹,工程名称根据所做项目编辑,编号可以编为时间。

确定后,选择复杂土层稳定计算。

二、增加项目、导入土层1.选择要计算的高边坡断面桩号(可以一个高边坡段落计算一个断面,选择比较高比较危险的断面),打开将要计算的断面对应的地勘横断面,将设计横断面放到地勘断面上(注意如果两个比例不同的话需要转换一下),如果没有计算断面桩号的地勘,选择临近的、地质较差的一个地勘。

如图:新建一个cad图,将断面复制过去,然后删除所有的文字信息,只留下地层和设计横断面的线条。

注意:(1)无足轻重的小夹层可以删掉,简化断面图;(2)比例应统一调整为1:1000,理正软件计算时单位是按m来的;(3)软件识别的地层必须闭合,所以最后一层需要手动画一个大的框;另外,为了避免识别的岩层混乱,用多段线从上到下或从下到上,从同一个方向往另一个方向,把每个岩层描一遍,描的时候可以适当简化减少交点,然后删除原来的线条。

炸开多段线(必须保证最后图里只有直线,无其他图元),将cad图保存为dxf文件。

如图:——画地层这一步很关键,一定要注意。

2.回到理正岩土软件操作页面,进入界面以后选择“增”,第一个断面选择“系统默认例题”,后面的断面选择“前一个例题”即可;3.选择:左上角辅助功能——读入dxf文件自动形成坡面、节点、土层数据——是——选择要读入的dxf文件选择以后出现以下界面:放大图像,查看边坡坡脚的点号,坡面起始点号就输入坡脚的点号;坡面线段数决定了计算到的坡面位置,输入的数字是边坡线段数+1;我们计算到边坡顶面,以这个图为例就是5+1,输入6,确定。

跳回以下界面:(1)如果图中边坡示意正好是从设计边坡的底面到顶面,如图这样,就代表点号与段落数输入正确,如果不是,就重复上述步骤重新读入dxf,重新输入点号和段落。

理正软件计算土石坝渗流稳定

理正软件计算土石坝渗流稳定

用理正软件计算土石坝渗流稳定的方法1渗流计算1在CAD中绘制土石坝横断面图,图中坝坡下的长垫层为基岩,图例中有两种基岩,根据情况有几种画几种,长度为1.5-2倍坝长,注意不能使用镜像。

绘制时要注意并另存为DXF文件(最好存为最低版本即2000)2进行渗流计算打开理正岩土软件,选择渗流分析计算在选工程中选择软件生成结论的存储位置如上例,计算结论存在e盘考博文件中,确认后弹出下图直接点确认即可。

确认后点增,选择系统默认例题,点确认然后自动弹出下图中对话框然后点击左上角的“辅助功能”选择“读入DXF文件自动生成坡面、节点、土层数据”,弹出以下对话框选择已画好的CAD图打开打开后出现如下对话框,在图上双击后可放大图形,放大后可看到起始点编号(起始点在图中用红圈标出,及上游坝坡起始点)。

坡面线段数及坝坡分为几段,无马道土石坝坡面线段数为3,图例中有9条。

弹出以下对话框,在坡面形状中填写正确的上下游水位节点坐标一栏为理正自动生成坐标,不用修改土层定义一栏如下图,图中不同土性区域数为软件自动生成软件同时为不同区域编号,双击图中土石坝图形放大图形可以看到编号(如下附图2)Kx,Ky为土层的x,y向的渗透系数,同一土层两数相等且等于土层渗透系数,对应区号输入渗透系数(渗透系数由地质资料中查找)α值若无资料则都为0计算即可。

附图2面边界条件中,同样双击放大土石坝剖面图可以看到节点编号,顺时针输入计算所需要的坡面信息(即始末节点编号),面边界个数及浸润线可能经过的面,即上游所有水面线以下的坡面加上坝基上表面,下游所有坡面加坝基上表面,如图,蓝色为已知水面线,红色为可能的浸出面.点边界描述项数为2,节点即上下游水面线与坝体的交点,若下游无水则为下游坝脚,取值为0。

计算参数栏为系统默认,不用修改输出结果栏目中,需注意流量计算截面的点数一栏和理正边坡文件接口一栏。

流量计算截面的点数即下游截面所有点和基岩上表面所有点,如本例有5个,且须在右边一栏输入5个节点的坐标,坐标从第二栏节点坐标中查找。

某水库大坝渗流计算及稳定分析

某水库大坝渗流计算及稳定分析

某水库大坝渗流计算及稳定分析摘要:在病险水库除险加固工程中,经常需要对加固前的建筑物进行安全复核。

本文根据某水库的地勘资料,对其进行了渗流计算和坝坡稳定抗滑稳定计算,计算结果为水库大坝的加固提供合理的构筑建议和措施。

关键词:土石坝;渗流计算;稳定分析1.工程概况某水库位于罗山县西南约55km处的灵山镇境内,属丘陵地区水库,位于淮河水系小黄河支沟上,控制流域面积3.3km2,总库容102.02万m3。

水库是一座以防洪、灌溉为主,结合水产养殖等综合利用的小(1)型水库。

大坝为粘土心墙坝,现状坝长90m,最大坝高17.4m,坝顶宽约3m。

该水库按50年一遇设计,500年一遇防洪标准校核。

2.工程地质某水库位于秦岭-昆仑纬向复杂构造带之南亚带与新华夏系第二沉降带的交接复合部位。

受淮阳山字型构造与经向构造复合干扰,地质构造十分复杂。

据地质测绘及勘探揭露范围内,坝址区地层岩性主要为坝体人工填土(Qs)及燕山晚期侵入的花岗岩,仅在下游河槽分布有泥卵石。

坝址区地层根据时代、成因、岩性及其物理力学性特征,现由老到新分述如下:燕山晚期(r3 5)岩性为花岗岩,分布在水库两岸,肉红色、灰白色~淡红色,细粒~中粗粒结构,肉眼可见斑状矿物,矿物按含量依次为正长石、斜长石、石英、黑云母等。

裂隙较发育,多为60度左右的高倾角,裂隙宽0.3mm,裂面平整,沿裂隙面充填有铁锰质薄膜。

表层2m左右多为全风化,岩芯多呈碎屑状、块状,地质取芯率(RQD)低于10%;多为中等风化,岩芯呈块状和柱状,岩心采取率60%~90%,RQD值25%~80%。

第四系全新统(alplQ4)岩性为泥卵石,分布在下游河槽内,卵石成分主要为安山岩、花岗岩,灰绿色,灰黄色,多呈次圆状,粒径一般3~5cm,最大10cm左右,含量50%左右,泥质充填,结构较松散。

坝体填土(QS)坝体为粘土心墙砂壳坝,坝轴线处2.4m以上主要为全风化的花岗岩碎屑,2.4~12.3m主要为低液限粘土,含有全风化花岗岩碎屑,局部含量较高,但颗粒较细,12.3m以下为低液限粘土,灰褐色,棕黄色,见有铁锈,粘粒含量较高。

渗流分析软件

渗流分析软件

3、渗流软件中土层的含义
软件用的是非饱和理论,软件中土层一项代表“界限孔隙负压”。 该值用于判断是否到了负压区,其中圆砾为-0.8,粘土为-15。
软件取用如下:
压力水头 大于0
界限孔隙负压值之间~0之间 小于界限孔隙负压值
交互的渗透系数
渗透系数
交互的渗透系数 (交互的渗透系数- 界限孔隙负压值 ×压力水头)
理正岩土软件重点介绍
——渗流分析软件篇
介绍内容:
一、软件功能概述 二、软件的主要功能 三、常见问题的解答 四、公司简介
一、软件功能概述
渗流
分析 软件
适用于堤坝渗流、地表降雨渗透、 基坑降水等分析,可分析稳定流与 非稳定流,饱和土与非饱和土。浸 润线(面)计算结果及孔隙水压力 场可直接传递到《理正边坡软件》; 显示、输出等势线、流线、浸润线、 计算结果曲线、渗流量、渗流出口 比降等。
谢谢!
目前软件的最新版本为 :5.5版
《理正渗流分析软件》理正软件为水利工程设计 计算提供全面、高效的实用手段
北京理正软件设计研究院在多年岩土工程用
软件开发中已形成行业知名品牌,其边坡稳定、 挡土墙设计、滑坡防治及软土地基处理等成熟产 品更得到铁路、公路、水利、土建等行业的充分 认可。这些软件针对水利行业特殊需求已经进行 了多次重大改进,最新改进内容将全面覆盖新建、 加固、扩建、改建堤防工程设计计算,其最具特 色的当属已推出的《理正渗流分析软件》—— 适用范围: ★堤坝的渗流及渗透稳定计算。
类型 已知水头 已知水头 已知水头 已知水头 可能浸出面 可能浸出面 可能浸出面 已知水头
随时间变化 随时间变化 随时间变化 随时间变化 随时间变化
---不随时间变化
始端取值 6 6 6 6 ----2

理正渗流和稳定分析步骤

理正渗流和稳定分析步骤
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点 如本例有 5 个 且 须在右边 栏输入 5 个节 点的坐 标 坐标 从第二 栏节 点坐 标 中查 找
理 正 边坡文件接 口 蓄水 位 校核洪水位等
渗 透问 有 名无分
栏 定不要忘记填入 合理 命名 如正 常 否 则无 法进 行稳 定计算
5 细砂 8 00000 8 00000
6 细砂 8 00000 8 00000
,
0 000 0 000
T 9 25 24 23 22 2 1 26 2T 2 26 21 20 32 33 2T

渗流分析 稳定计算 理正

渗流分析 稳定计算 理正

理正软土地基堤坝设计软件计算项目:简单软土地基堤坝设计 1计算时间: 2014-08-17 10:01:01 星期日============================================================================原始条件:计算目标: 只计算稳定堤坝设计高度: 10.000(m)堤坝设计顶宽: 4.000(m)竣工后左侧工作水位高: 9.000(m)竣工后右侧工作水位高: 0.000(m)竣工后经过 2.000 个月注水到工作水位堤坝左侧坡面线段数: 1坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m)1 20.000 10.000堤坝右侧坡面线段数: 1坡面线号水平投影(m) 竖直投影(m)1 20.000 10.000工后沉降基准期结束时间: 2(月) 荷载施加级数: 1序号起始时间 (月) 终止时间(月) 填土高度(m) 是否作稳定计算1 0.000 6.000 10.000 否堤坝土层数: 1 超载个数: 1层号层厚度(m) 重度(kN/m3) 饱和重度(kN/m3) 内聚力(kPa) 内摩擦角(度) 水下内聚力(kPa) 水下内摩擦角(度)1 10.000 14.000 18.500 25.000 20.000 20.000 15.000超载号定位距离(m) 分布宽度(m) 超载值(kPa) 沉降计算是否考虑稳定计算是否考虑1 4.000 12.000 80.000 否是地基土层数: 1 地下水埋深: 1.000(m)层号土层厚度重度饱和重度地基承载力快剪C 快剪Φ 固结快剪竖向固结系水平固结系排水层(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (kPa) (度) Φ(度) 数(cm2/s) 数(cm2/s)1 1.000 25.000 25.000 2000.000 500.000 30.000 30.000 0.00150 0.00150 否层号 e( 0) e( 50) e(100) e(200) e(300) e(400) e(500) e(600) e(800)1 0.721 0.676 0.636 0.602 0.587 0.577 0.573 0.570 0.570承载力计算参数:承载力验算公式: p ≤γR[fa]验算点距离中线距离: 0.000(m)承载力抗力系数γR: 1.00承载力修正公式: [fa] = [fa0] + γ2(h-h0)基准深度h0: 0.000(m)固结度计算参数:地基土层底面: 不是排水层固结度计算采用方法: 微分方程数值解法多级加荷固结度修正时的荷载增量定义为"填土高*容重"填土-时间-固结度输出位置距离中线距离: 0.000(m)填土-时间-固结度输出位置深度: 0.000(m)沉降计算参数:地基总沉降计算方法: 经验系数法主固结沉降计算方法: e-p曲线法沉降计算不考虑超载沉降修正系数: 1.200沉降计算的分层厚度: 0.500(m)分层沉降输出点距中线距离: 0.000(m)压缩层厚度判断应力比 = 15.000%基底压力计算方法:按多层土实际容重计算计算时不考虑弥补地基沉降引起的堤坝增高量工后基准期起算时间: 最后一级加载(堤坝施工)结束时稳定计算参数:稳定计算方法: 有效固结应力法加载与堤坝竣工的间隔时间(月): 1稳定计算不考虑地震力稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面条分法的土条宽度: 1.000(m)搜索时的圆心步长: 1.000(m)搜索时的半径步长: 0.500(m)============================================================================稳定计算(1) 第1级加荷,从0.0~6.0月,堤坝设计高度10.000(m), 堤坝计算高度(不考虑沉降影响)10.000(m),加载结束时稳定结果用户不要求作稳定计算(2) 在8.0月堤坝注水到工作水位,堤坝设计高度10.000(m), 此时稳定结果土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi Sinαi Cosαi Cqi Φqi 下滑力抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) WiCosαitgΦq CiLi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2.17 0.38 3.24 0.00 3.24 -16.75 -0.29 0.96 20.00 15.00-2.03 0.83 20.372 3.15 1.12 9.51 0.00 9.51 -14.12 -0.24 0.97 20.00 15.00-5.05 2.47 20.123 4.12 1.81 15.40 0.00 15.40 -11.51 -0.20 0.98 20.00 15.00-6.69 4.04 19.914 5.10 2.46 20.90 0.00 20.90 -8.93 -0.16 0.99 20.00 15.00-7.06 5.53 19.755 6.07 3.06 26.03 0.00 26.03 -6.36 -0.11 0.99 20.00 15.00-6.28 6.93 19.636 7.05 3.62 30.79 0.00 30.79 -3.81 -0.07 1.00 20.00 15.00-4.46 8.23 19.557 8.02 4.14 35.19 0.00 35.19 -1.27 -0.02 1.00 20.00 15.00-1.70 9.43 19.518 9.00 4.74 40.28 0.00 40.28 1.30 0.02 1.00 20.00 15.001.99 10.79 20.019 10.00 5.19 44.14 0.00 44.14 3.91 0.07 1.00 20.00 15.006.55 11.80 20.0510 11.00 5.60 47.61 0.00 47.61 6.53 0.11 0.99 20.00 15.0011.78 12.68 20.1311 12.00 5.96 50.69 0.00 50.69 9.16 0.16 0.99 20.00 15.0017.56 13.41 20.2612 13.00 6.28 53.37 0.00 53.37 11.81 0.20 0.98 20.00 15.0023.77 14.00 20.4313 14.00 6.54 55.63 0.00 55.63 14.48 0.25 0.97 20.00 15.0030.28 14.43 20.6614 15.00 6.76 57.47 0.00 57.47 17.19 0.30 0.96 20.00 15.0036.97 14.71 20.9415 16.00 6.93 58.86 0.00 58.86 19.94 0.34 0.94 20.00 15.0043.69 14.83 21.2816 17.00 7.03 59.79 0.00 59.79 22.74 0.39 0.92 20.00 15.0050.29 14.78 21.6917 18.00 4.72 40.78 0.00 40.78 25.11 0.42 0.91 20.00 15.0036.86 9.89 14.7318 18.67 4.73 42.09 0.00 42.09 27.04 0.45 0.89 20.00 15.0039.06 10.04 14.9719 19.33 4.71 43.67 0.00 43.67 29.01 0.48 0.87 20.00 15.0040.86 10.23 15.2520 20.00 6.33 63.69 0.00 63.69 31.43 0.52 0.85 20.00 15.0056.89 14.56 21.9421 20.94 5.77 65.49 0.00 65.49 34.33 0.56 0.83 20.00 15.0052.56 14.49 22.6722 21.87 5.13 66.72 0.00 66.72 37.34 0.61 0.80 20.00 15.0046.14 14.21 23.5523 22.81 2.91 40.70 0.00 40.70 39.89 0.64 0.77 25.00 20.0026.10 11.37 19.4224 23.40 2.60 36.39 0.00 36.39 41.94 0.67 0.74 25.00 20.0024.32 9.85 20.0325 24.00 3.35 46.85 80.00 126.85 44.82 0.70 0.71 25.00 20.00 89.42 32.75 35.2526 25.00 1.78 24.94 80.00 104.94 48.63 0.75 0.66 25.00 20.00 78.75 25.24 37.8327 26.00 0.26 3.68 43.60 47.28 51.75 0.79 0.62 25.00 20.00 37.13 10.65 22.01最不利滑动面:滑动圆心 = (9.000000,22.000000)(m)滑动半径 = 21.999712(m)滑动安全系数 = 2.163总的下滑力 = 413.411(kN)总的抗滑力 = 894.113(kN)土体部分下滑力 = 717.693(kN)土体部分抗滑力 = 894.113(kN)筋带的抗滑力 = 0.000(kN)地震作用下滑力 = 0.000(kN)坡外静水作用下滑力 = -304.282(kN)。

某水库土坝渗流安全分析——采用理正渗流计算软件

某水库土坝渗流安全分析——采用理正渗流计算软件

钢 材 ,能适应 各种 不 同 的地 形 、地 质 和 气 候 条 件 ,土
石 坝广 泛应 用 于江 、河 、水 库 等 。据 不完 全 统 计 ,我
国兴建 的各 种类 型的坝 共有 8万 多座 ,其 中 9 5 % 以上
为土石 坝 ¨ J 。 由于 土石 坝是 由土 石料 填 筑 而 成 的挡 水 建 筑物 ,必 然存在 边 坡 、坝 基 稳 定 问题 及 渗 透稳 定 问 题 。据 统计 ,国 内外 土石 坝 的 失 事 ,约有 1 / 4是 由滑 坡 造 成 ,还 有 1 / 4是 由于渗 流 问题 引 起 的… ,这 表 明 深入 研究 渗流 问题 和设 计 有效 的控 制 渗 流措 施 是 十 分 重要 的 。本 文结 合 实 际案 例 ,以增 城 市某 水 库 副 坝 的
土石 坝是指 由土 、石料 等 当地材 料填筑 而 成 的坝 , 由于其 可 以就 地 、就 近取 材 ,节 省 大 量 水 泥 、木 材 和
坝面 排水 系统 运行 良好 ,大 坝 未 发 现 裂 缝 、剥 蚀 、破 损 、塌 坑 、隆起 、松 脱 等 异 常现 象 ,背 水 坡 未 发 现 异 常 渗漏 和管 涌现象 ,未 发现存 在 白蚁蚁 害 。 2 渗流 计算 工况
坝 体典 型断 面布 置示 意如 图 1所 示 ,拟 定 典 型 计 算 断
面 如 图 2所示 。
图 1 某 水 库 副 坝 坝 体 典 型 断面 布 置 示意 ( 单 位 :m)
图 2 拟定典型计算断面示意 ( 单位 :m)
5 计算 参 数的确 定
6 渗 流计算 成 果
根 据坝 体钻 孔勘 探 成 果及 副 坝现 场 原 位 检 测 成果 ( 包 括坝 体 注水试 验 成果 和 坝基 压 水 试验 成 果 ) ,本 次

理正软件计算土石坝渗流稳定

理正软件计算土石坝渗流稳定

用理正软件计算土石坝渗流稳定的方法1渗流计算1在CAD中绘制土石坝横断面图,图中坝坡下的长垫层为基岩,图例中有两种基岩,根据情况有几种画几种,长度为1.5-2倍坝长,注意不能使用镜像。

绘制时要注意并另存为DXF文件(最好存为最低版本即2000)2进行渗流计算打开理正岩土软件,选择渗流分析计算在选工程中选择软件生成结论的存储位置如上例,计算结论存在e盘考博文件中,确认后弹出下图直接点确认即可。

确认后点增,选择系统默认例题,点确认然后自动弹出下图中对话框然后点击左上角的“辅助功能”选择“读入DXF文件自动生成坡面、节点、土层数据”,弹出以下对话框选择已画好的CAD图打开打开后出现如下对话框,在图上双击后可放大图形,放大后可看到起始点编号(起始点在图中用红圈标出,及上游坝坡起始点)。

坡面线段数及坝坡分为几段,无马道土石坝坡面线段数为3,图例中有9条。

弹出以下对话框,在坡面形状中填写正确的上下游水位节点坐标一栏为理正自动生成坐标,不用修改土层定义一栏如下图,图中不同土性区域数为软件自动生成软件同时为不同区域编号,双击图中土石坝图形放大图形可以看到编号(如下附图2)Kx,Ky为土层的x,y向的渗透系数,同一土层两数相等且等于土层渗透系数,对应区号输入渗透系数(渗透系数由地质资料中查找)α值若无资料则都为0计算即可。

附图2面边界条件中,同样双击放大土石坝剖面图可以看到节点编号,顺时针输入计算所需要的坡面信息(即始末节点编号),面边界个数及浸润线可能经过的面,即上游所有水面线以下的坡面加上坝基上表面,下游所有坡面加坝基上表面,如图,蓝色为已知水面线,红色为可能的浸出面.点边界描述项数为2,节点即上下游水面线与坝体的交点,若下游无水则为下游坝脚,取值为0。

计算参数栏为系统默认,不用修改输出结果栏目中,需注意流量计算截面的点数一栏和理正边坡文件接口一栏。

流量计算截面的点数即下游截面所有点和基岩上表面所有点,如本例有5个,且须在右边一栏输入5个节点的坐标,坐标从第二栏节点坐标中查找。

理正岩讲义土渗流就边坡稳定

理正岩讲义土渗流就边坡稳定

采用理正岩土软件的方便之处就是 用边坡稳定计算模块可以直接读取 其渗流分析计算模块的结果,从而 不用再次建立二维断面模型。
模块本身提供了两种计算方法(由 于土体稳定计算理论假设的不同而 形成的,各有适应的范围):简化 毕肖普法和瑞典圆弧法。
两种边坡稳定计算结果如下图:
简化毕肖普法,安全系数为1.616
断面图中,初期坝一般是由堆石组成,尾矿堆积坝 是由尾矿颗粒组成,地基为具有一定承载力的岩石 或者其他地基。
由于湿法尾矿排放时,尾矿本身含有大量的水(质 量浓度一般为25∽30%),还有尾矿库库区汇水面 积内的雨水进入尾矿库,所以在某个标高下整个尾 矿坝坝体内的水一定时间内会形成渗流,这样就存 在一个自由的液面,即浸润线。
精品jing
理正岩土渗流就边坡稳定
理正岩土计算 软件
1、渗流分析计算 2、边坡稳定计算
理正岩土系列软件是北京理正软件股份有 限公司开发的,用于岩土工程方面的一些 简单、实用型的计算。我们尾矿专业现在 主要使用其的两个模块。即渗流分析计算 模块和边坡稳定计算模块。
渗流分析计算模块
尾矿坝一般情况下都是由初期坝和尾矿堆积 坝两部分组成。其典型断面如下:
渗流分析计算模块就可以用来计算浸润线。
根据上面的断面图,在最高洪水位(70m干滩)情 况下计算出来的浸润线如下图:
红色线为该尾矿坝计算浸润线
边坡ห้องสมุดไป่ตู้定计算模块
采用前述计算浸润线的尾矿坝断面,来进行边坡稳 定计算,计算结果为一安全系数值,与规范规定值 进行比较。该库初期坝高30m,堆积坝高60m,总 坝高90m,为三等库。规范规定安全系数最小值为: 简化毕肖普法为1.20,;瑞典圆弧法为1.10。
瑞典圆弧法,安全系数为1.169

浅谈理正软件在土石坝渗流计算中的应用

浅谈理正软件在土石坝渗流计算中的应用

信 息 技 术37科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 市场,造成不安全隐患,极易导致事故发生。

2.2.4 对矿山企业使用非标设备缺乏技术手段监管个别矿山企业对某些安标设备识别度不够,或使用国家明令淘汰和禁用的矿用设备,不重视安标产品与普通产品差异,采购无安全标志的产品,导致使用不合格产品引发重大事故。

而监管部门没有技术手段及时有效获取矿山企业采购、生产数据,难以发现个别矿山企业使用非标设备进行生产。

2.2.5矿山企业安标设备老旧,未按要求定期检测、校验目前我国部分矿山企业所使用的安标设备是在20世纪八九十年代投入使用的。

虽然已经有部分国有大中型煤矿对这些设备进行了升级改造,安装了新一代数字化的矿用设备,但大多数煤矿还在使用老式的设备和机器,如果不定期、按时进行设备的检查和维护就容易造成安全事故。

2.2.6无法全面掌握矿用设备维护信息和状态信息,难以做到有效监督随着煤矿开采机械化程度的提高,设备种类、型号增多,规格加大,对设备使用情况日常维护和修理提出了更高的要求,目前设备使用情况主要存在以下问题。

(1)设备状况信息获取不及时:矿山企业对老旧设备状态信息隐报、瞒报,监管部门不能及时获取上述信息不及时,不能及时处理,是发生事故隐患。

(2)设备检修不到位:设备陈旧再加上煤矿职工整体素质不高,没有按规定时间进行检查、检修,日常维护保养,所以对设备的检查维修只能是哪坏修哪。

2.2.7缺少矿山设备故障预知手段因为缺少有效的预知手段,又由于煤矿井下环境复杂,造成设备的故障率都比较高,而设备一旦发生故障,再去维修或者是定期去维修,都会造成巨大的经济损失和人员伤亡。

目前矿山所采用的机械设备管理的好坏、安全设施配备是否齐全、设备维护及设备运行情况好坏等都没有较先进技术手段进行提前预知,不能在事故没发生时就发现并处理。

2.3矿用设备安全管理的需求2.3.1源头管理,隐患排查通过基于设备安全感知的矿山本安物联网的建设,加强对矿用产品安全许可标志的有效防伪和深度管理,防止可能给煤矿安全带来隐患的产品进入煤矿生产过程,从矿用设备的源头上防止煤矿灾害的发生。

理正软件渗流、边坡稳定计算02

理正软件渗流、边坡稳定计算02

理正软件渗流、边坡稳定计算02理正软件使用手册一、渗流计算1.打开Auto CAD 绘图软件,将断面图修正简化,或将所需分析的图形直接画出,通过移动将黄海高程系调整到和绘图的纵坐标一致,并将图形放在原点附近,绘图时以米为单位,线与线之间要连接精确,确保各分区为封闭单元。

图形画完后以DXF文件保存在工作路径文件夹下。

2.打开理正岩土计算——渗流分析计算——渗流问题有限元法——在界面选择“增”工具栏——系统默认例题——辅助功能——读入DXF文件自动形成坡面、节点和图层数据。

3.通过移动、放大图形界面找到左下坡脚的节点编号输入坡面起始节点号,坡面数为从迎水面坡脚到背水面坡脚之间的线段数。

点击确定,首先粗略的查看所显示的图形和数据是否基本正确,主要查看闭合区域的个数和线段、节点的个数。

4.若为稳定流分析,输入第一上游水位和下游水位,第二上游水位和下游水位取-1000。

若为非稳定流分析要输入上游第二水位数据。

(这个只是图形显示需要,除了流态其它参数对计算完全不起任何影响,)5.进入面边界条件界面,输入左边边界条件和右边的边界条件,包括已知水头,可能的浸出面。

在非稳定流分析中会有第一项水头随时间变化曲线工具栏,点击它并输入上游水位变化曲线。

此时要保证图形界面显示的图形正确;输入点边界条件,上下游必须要存在边界条件,可以是面边界条件,也可以是点边界条件。

6.输入土层参数,注意渗透系数单位。

7.在输出结果里的理正边坡分析接口文件输入文件名。

若为非稳定流分析还需输入渗流分析的第几步,此时所保存的数据即为此步渗流场的计算数据,这些数据用于边坡稳定分析中计算水位降落期的最小安全系数。

文件自动保存工作路径下。

8.在计算参数界面中输入参数,对非稳定渗流取填入时间分段数,初始渗流的稳定方法一般取稳定渗流的计算方法。

9.点击计算,在主界面图形查询——显示简图为DXF文件,将显示的图形保存,修改后,供打印使用。

10.若显示计算失败,可在计算参数界面中将有限元网格剖分长度减小,或者将判断误差增大。

理正岩土使用手册-渗流分析

理正岩土使用手册-渗流分析
2.2.2 计算项目选择
选择渗流计算所采用的方法(有限元分析法与公式法):
图2.2-2 计算项目选择
2.2.3 增加计算项目
点击【工程操作】菜单中的【增加项目】菜单或“增”按钮来新增一个计算项目。
I:/…/06渗流分析(一二三).htm
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06渗流分析(一二三) 图2.2-3 增加计算项目界面
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06渗流分析(四)
第四章 有限元法编制原理
4.1 编制依据
⑴《渗流计算原理及应用》顾慰慈 编著 中国建材工业出版社 2000.08; ⑵《土工原理与计算》(第二版)河海大学 钱家欢 殷宗泽 主编 中国水电出版社 1996.05; ⑶《渗流数值计算与程序应用》毛昶熙 段祥宝 李祖贻 主编 河海大学出版社 1999.01; ⑷《有限单元法原理与应用》(第二版)朱伯芳 编著 中国水利水电出版社1998.10。
H1 —— 上游水位(m); H2 —— 下游水位(m); h0 —— 下游出逸点高度(m); m1 —— 上游坡坡率; m2 —— 下游坡坡率;
b —— 土堤顶部宽度(m); H —— 土堤高度(m); L —— (m); ΔL —— (m); L1 —— (m)。
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06渗流分析(一二三)
3.3.3 图形查询辅助工具
1. 图 形 查 询 工 具 栏
图3.3-2 计算结果图形查询界面
2. 图 形 查 询 快 捷 菜 单 在图形结果查询窗口单击鼠标右键,弹出图形查询快捷菜单,可以方便地查看图形。
3. 【 图 形 查 询 】 菜 单
3.4 计算书的编辑修改
5.2 一般稳定渗流计算方法

理正尾矿库渗流稳定分析的步骤及关键参数

理正尾矿库渗流稳定分析的步骤及关键参数

理正尾矿库渗流稳定分析的步骤及关键参数尾矿库是矿山开采中产生的废矿渣储存设施,其渗流稳定性是保障矿山环境安全的重要因素之一。

在进行尾矿库渗流稳定分析时,需要遵循一系列步骤,并确定关键参数。

本文将介绍理正尾矿库渗流稳定分析的步骤及关键参数,以帮助读者深入了解尾矿库的渗流稳定性分析。

步骤一:收集基础数据首先,进行尾矿库渗流稳定分析前,需要收集相关的基础数据。

这些基础数据包括尾矿库的几何结构、土质材料参数、附近地质情况以及气候条件等。

通过收集这些数据,可以为后续的渗流稳定性分析提供有力的依据。

步骤二:构建工程模型第二步是构建尾矿库的工程模型。

模型的建立通常借助于专业软件或者其他工程建模方法。

在构建模型时,需要设定合适的边界条件,包括地下水位、边坡参数等。

通过工程模型的建立,可以模拟尾矿库的渗流场,进而评估其渗流稳定性。

步骤三:选择适当的渗流模型在进行渗流稳定性分析时,需要选择适当的渗流模型。

常用的渗流模型有Darcy定律模型、渗透-压缩模型等。

根据实际情况,选择合适的渗流模型可以更好地模拟尾矿库的渗流行为,并准确预测其稳定性。

步骤四:确定关键参数确定关键参数是尾矿库渗流稳定分析的关键步骤之一。

关键参数包括土质材料的渗透系数、孔隙度、渗透压等。

这些参数的准确性直接影响到渗流稳定性分析的结果。

通常可以通过室内实验或现场取样等手段来确定这些参数值。

步骤五:对渗流稳定性进行数值模拟在确定了关键参数后,可以使用数值模拟方法对尾矿库的渗流稳定性进行评估。

数值模拟可以预测尾矿库的渗流场及稳定性状况,并进行相应的分析和优化设计。

在数值模拟过程中,需要将步骤二中的工程模型纳入模拟计算。

步骤六:评估渗流稳定性数值模拟完成后,需要对尾矿库的渗流稳定性进行评估。

评估过程中,可以考虑安全系数、渗流轴线位置移动等指标。

通过评估渗流稳定性,可以判断尾矿库的水密性和稳定性,为进一步的施工和管理提供科学依据。

关键参数一:土质材料的渗透系数土质材料的渗透系数是尾矿库渗流稳定性分析中的重要参数之一。

理正软件计算土石坝渗流稳定

理正软件计算土石坝渗流稳定

理正软件计算土石坝渗流稳定用理正软件计算土石坝渗流稳定的方法1渗流计算1在CAD中绘制土石坝横断面图,图中坝坡下的长垫层为基岩,图例中有两种基岩,根据情况有几种画几种,长度为1.5-2倍坝长,注意不能使用镜像。

绘制时要注意并另存为DXF文件(最好存为最低版本即2000)2进行渗流计算打开理正岩土软件,选择渗流分析计算在选工程中选择软件生成结论的存储位置如上例,计算结论存在e盘考博文件中,确认后弹出下图直接点确认即可。

确认后点增,选择系统默认例题,点确认然后自动弹出下图中对话框然后点击左上角的“辅助功能”选择“读入DXF文件自动生成坡面、节点、土层数据”,弹出以下对话框选择已画好的CAD图打开打开后出现如下对话框,在图上双击后可放大图形,放大后可看到起始点编号(起始点在图中用红圈标出,及上游坝坡起始点)。

坡面线段数及坝坡分为几段,无马道土石坝坡面线段数为3,图例中有9条。

弹出以下对话框,在坡面形状中填写正确的上下游水位节点坐标一栏为理正自动生成坐标,不用修改土层定义一栏如下图,图中不同土性区域数为软件自动生成软件同时为不同区域编号,双击图中土石坝图形放大图形可以看到编号(如下附图2)Kx,Ky为土层的x,y向的渗透系数,同一土层两数相等且等于土层渗透系数,对应区号输入渗透系数(渗透系数由地质资料中查找)α值若无资料则都为0计算即可。

附图2面边界条件中,同样双击放大土石坝剖面图可以看到节点编号,顺时针输入计算所需要的坡面信息(即始末节点编号),面边界个数及浸润线可能经过的面,即上游所有水面线以下的坡面加上坝基上表面,下游所有坡面加坝基上表面,如图,蓝色为已知水面线,红色为可能的浸出面.点边界描述项数为2,节点即上下游水面线与坝体的交点,若下游无水则为下游坝脚,取值为0。

计算参数栏为系统默认,不用修改输出结果栏目中,需注意流量计算截面的点数一栏和理正边坡文件接口一栏。

流量计算截面的点数即下游截面所有点和基岩上表面所有点,如本例有5个,且须在右边一栏输入5个节点的坐标,坐标从第二栏节点坐标中查找。

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用理正软件计算土石坝渗流稳定的方法
1 渗流计算
1 在CAD 中绘制土石坝横断面图
图中坝坡下的长垫层为基岩,图例中有两种基岩,根据情况有几种画几种,长度为1.5-2倍坝长,注意不能使用镜像。

绘制时要注意:
并另存为DXF 文件(最好存为最低版本即2000)
2 进行渗流计算
打开理正岩土软件,选择渗流分析计算
在选工程中选择软件生成结论的存储位置
如上例,计算结论存在 e 盘考博文件中,确认后弹出下图直接点确认即可。

确认后点增,选择系统默认例题,点确认
然后自动弹出下图中对话框
然后点击左上角的“辅助功能”选择“读入DXF 文件自动生成坡面、节点、土层数据”,弹出以下对话框
选择已画好的CAD 图打开
打开后出现如下对话框,在图上双击后可放大图形,放大后可看到起始点编号(起始点在图中用红圈标出,及上游坝坡起始点)。

坡面线段数及坝坡分为几段,无马道土石坝坡面线段数为3,图例中有9条。

弹出以下对话框,在坡面形状中填写正确的上下游水位
节点坐标一栏为理正自动生成坐标,不用修改
土层定义一栏如下图,图中不同土性区域数为软件自动生成软件同时为不
同区域编号,双击图中土石坝图形放大图形可以看到编号(如下附图2)Kx,Ky 为土层的x,y 向的渗透系数,同一土层两数相等且等于土层渗透系数,对应区号输入渗透系数(渗透系数由地质资料中查找)α值若无资料则都为0计算即可。

面边界条件中,同样双击放大土石坝剖面图可以看到节点编号,顺时针输入计算所需要的坡面信息(即始末节点编号),面边界个数及浸润线可能经过的面,即上游所有水面线以下的坡面加上坝基上表面,下游所有坡面加坝基上表面,如图,蓝色为已知水面线,红色为可能的浸出面。

点边界描述项数为2,节点即上下游水面线与坝体的交点,若下游无水则为下游坝脚,取值为0。

计算参数栏为系统默认,不用修改
输出结果栏目中,需注意流量计算截面的点数一栏和理正边坡文件接口栏。

流量计算截面的点数即下游截面所有点和基岩上表面所有点,如本例有 5 个,且须在右边一栏输入5 个节点的坐标,坐标从第二栏节点坐标中查找。

理正边坡文件接口一栏一定不要忘记填入合理命名,如正常蓄水位、校核洪水位等,否则无法进行稳定计算。

点击计算后等待计算完成后自动弹出以下对话框,点击加等势线后再点确认,计算完成如下图
3结果处理
渗流会生成以下文件
其中word 文件中有渗流量,&SL-0001-SL-JG1到&SL-0001-SL-JG18图中,可以用到的是17和18图,18图可以复制到报告中,方法如下:插入-对象-CAD 图形
17 图中有渗透坡降,找出最大值写入报告。

注意:
计算完一个水位后先不要关掉理正,对水位进行修改就可
以进行新的计算,可以节约时间。

2稳定计算在理正软件主界面上选择“边坡稳定分析”
选择复杂土层计算
点增后选择“系统默认例题-确认”
辅助功能中,选择读入理正渗流软件的坡线、底层数据、浸润线、孔隙水压力场,然后找出渗流计算时储存的文件打开,如下图所示
弹出以下对话框,都点确认
弹出下面对话框,然后按下图进行填写如需考虑地震,则填入地震烈度,如果坝体为粘土则选择瑞典条分法,如为沙土则选择简化Bishop 法
坡面为软件自动生成,不需改动
土层一栏中,与渗流相同,双击土石坝查看土层编号,需要填入的是右下栏中的重度即容重,饱和重度等于容重加1-3,粘聚力和内摩擦角根据地质资料查找,水下值减1-3.。

水面与加筋均不需要改动点计算即可。

等待计算完成点结束
算完成后形成文件有
Word 中有安全系数K,DXF 文件中有最危险滑裂面图,可附入报告中。

然后将生成的文件另存到一个新建的文件夹中,如果不另存,将会被覆盖。

以上是上游坝坡计算。

上游计算完毕后软件如下图:
下游坝坡计算
然后点“算-辅助功能-镜像原始数据”如下图
点击
再点辅助功能-读入数据文件,弹出以下对话框
单击
土石坝被镜像了如图所示
镜像后所有参数都不用再重新填直接点计算就可以,结论就是下游安全系数
点结束即可,生成的文件与上游坝坡相同。

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