地下工程课件(初稿)第六章.ppt
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- 地下工程 课件 初稿 第六
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1、1第六章第六章 地下水处理技术地下水处理技术 第一节第一节 概述概述地下水对地下工程的设计方案、施工方法与工期、工程投资以及工程地下水对地下工程的设计方案、施工方法与工期、工程投资以及工程长期使用都有着十分密切的关系。如果对地下水处理不当,可能产生长期使用都有着十分密切的关系。如果对地下水处理不当,可能产生不良影响,甚至发生重大工程事故。地下工程特殊施工方法大都针对不良影响,甚至发生重大工程事故。地下工程特殊施工方法大都针对如何处理地下水或减少其对工程的危害而相应产生的。是地下建筑施如何处理地下水或减少其对工程的危害而相应产生的。是地下建筑施工的重要组成部分。工的重要组成部分。6.1概述概述o
2、 6.1.1 地下水的分类 o 6.1.2 地下水位 o 6.1.3 土的渗透性o 6.1.4 地下工程涌水条件及预测36.1概述概述地下水按埋藏条件不同,分为三类,如图地下水按埋藏条件不同,分为三类,如图6-1所示。所示。 一、一、地下水的分类地下水的分类 第一隔水层透水层局部隔水层潜水位海(江、河)地下通道上层滞水C*A*潜水承压水6.1概述概述o上层滞水上层滞水 o地表水下渗,积聚在局部透水性小的粘性土隔水层上的水,称为上层滞水。这种地表水下渗,积聚在局部透水性小的粘性土隔水层上的水,称为上层滞水。这种水靠雨水补给,有季节性,存在于雨季,旱季可能干涸。勘察时,应注意与潜水水靠雨水补给,有
3、季节性,存在于雨季,旱季可能干涸。勘察时,应注意与潜水区分。区分。 o潜水潜水o埋藏在地表以下第一个连续分布的稳定隔水层以上,具有自由水面的重力水,称埋藏在地表以下第一个连续分布的稳定隔水层以上,具有自由水面的重力水,称为潜水。其自由水面为潜水面,水面标高称为地下水位。地面至潜水面的铅直距为潜水。其自由水面为潜水面,水面标高称为地下水位。地面至潜水面的铅直距离称为地下水的埋藏深度。离称为地下水的埋藏深度。o潜水由雨水与河水补给,水位也有季节性变化。地下水埋藏深度各地区相差较大,潜水由雨水与河水补给,水位也有季节性变化。地下水埋藏深度各地区相差较大,如南方一些地区不足如南方一些地区不足1,西北黄
4、土高原深达,西北黄土高原深达100200。o承压水承压水 o埋藏在两个连续分布的隔水层之间,完全充满的有一定压力的地下水,称为承压埋藏在两个连续分布的隔水层之间,完全充满的有一定压力的地下水,称为承压水。如打穿承压水上面的第一隔水层,则承压水因有压力而上涌,压力大时可以水。如打穿承压水上面的第一隔水层,则承压水因有压力而上涌,压力大时可以喷出地面。对于矿山工程中的立井,深度达几百米至千米,在施工过程中可能穿喷出地面。对于矿山工程中的立井,深度达几百米至千米,在施工过程中可能穿过多个承压含水层,应引起足够重视。过多个承压含水层,应引起足够重视。56.1概述概述1 实测水位实测水位勘探钻孔时,当钻
5、头带上水时,此水位为初水位。待勘探钻孔时,当钻头带上水时,此水位为初水位。待24小时后,再测钻孔中的小时后,再测钻孔中的水位为稳定水位,即实测的地下水位。水位为稳定水位,即实测的地下水位。2 历年最高水位历年最高水位地下水位除了上述当年各季节不同外,各年之间因有丰水年、枯水年之别,水地下水位除了上述当年各季节不同外,各年之间因有丰水年、枯水年之别,水位也不同。在同一地区进行多年长期观测地下水位。将测得的数据以时间为横位也不同。在同一地区进行多年长期观测地下水位。将测得的数据以时间为横坐标,水位深度为纵坐标,绘制地下水位时程曲线。由曲线可见每年夏季有一坐标,水位深度为纵坐标,绘制地下水位时程曲线
6、。由曲线可见每年夏季有一个峰值,在各年峰值中找出最高值,即为历年最高水位。个峰值,在各年峰值中找出最高值,即为历年最高水位。二、地下水位二、地下水位 6.1概述概述o 地下水在重力作用下,由高处向低处流动。例如,立井掘至地下水位以下时,进行排水施工,则地下水会源源不断地流入井筒。o 地下水通过土颗粒之间的孔隙流动,土体可被水透过的性质称为土的渗透性。这是土的一个重要性质,通常用渗透系数来反映土体渗透性的大小。在地下水位以下施工时计算地下水涌水量、选择排水措施等都需要应用土的渗透性指标。76.1概述概述一般认为,地下水的渗流过程服从达西定律。法国学者达西一般认为,地下水的渗流过程服从达西定律。法
7、国学者达西(Darcy,H)于于1856年做了砂土渗透试验,实验装置,见图年做了砂土渗透试验,实验装置,见图6-2所示。所示。实验筒中部装满砂土,试样长为实验筒中部装满砂土,试样长为L,截面积为,截面积为F。实验筒左端顶部注水,并使水。实验筒左端顶部注水,并使水位保持稳定。砂土试样两端各装一支测压管,测得砂土试样前后两端水位差为位保持稳定。砂土试样两端各装一支测压管,测得砂土试样前后两端水位差为h。实验筒右端底部留一排水口,下接一个盛水容器。实验筒右端底部留一排水口,下接一个盛水容器。实验开始,经过实验开始,经过t秒钟,水通过砂土试样的渗流量即盛水容器所接的水量为秒钟,水通过砂土试样的渗流量即
8、盛水容器所接的水量为Q,则每秒钟的渗流量为则每秒钟的渗流量为 q = Q / t (6-1)1、达西定律、达西定律 6.1概述概述o通过试验发现,单位时间内的渗流量通过试验发现,单位时间内的渗流量q q与水位差与水位差h h正成比,与试样截面积正成比,与试样截面积F F成成正比,与试样长度正比,与试样长度L L成反比,即成反比,即o q = KFh / L q = KFh / L (6-2)(6-2)o式中式中k k一土的渗透系数,一土的渗透系数,c c, / s/ s。o将上式两端除以试样截面积将上式两端除以试样截面积F F,得,得ov = q / F = kh / L =ki (6-3)v
9、 = q / F = kh / L =ki (6-3)o式中式中v v一渗透速度,一渗透速度,c c, /s/s;o i i一水力坡降,一水力坡降,i = h / Li = h / L。o上式即为达西定律的数学表达式,即地下水的渗透速度与水力坡降成正比。上式即为达西定律的数学表达式,即地下水的渗透速度与水力坡降成正比。6.1概述概述o土的渗透系数土的渗透系数k k是一个待定的比例常数,其物理意义为:单位水力坡降是一个待定的比例常数,其物理意义为:单位水力坡降( (即即i i = 1)= 1)时的渗透速度。时的渗透速度。K K值大小与土粒粗细、颗粒级配情况及孔隙比等因素有关值大小与土粒粗细、颗粒
10、级配情况及孔隙比等因素有关,见表,见表7-17-1。7.1概述概述o2、动水力、动水力GDo静水作用在水下物体上的力称为静水压力。地下水流动时,对单位体积土的静水作用在水下物体上的力称为静水压力。地下水流动时,对单位体积土的骨架作用的力,称为动水力骨架作用的力,称为动水力(kN / (kN / ,3)3)。动水力是水流对土体施加的体积力。动水力是水流对土体施加的体积力,与水流受到土骨架的阻力大小相等而方向相反。下面证明动水力是水流对土,与水流受到土骨架的阻力大小相等而方向相反。下面证明动水力是水流对土体施加的体积力,与水流受到土骨架的阻力大小相等而方向相反。下面证明动体施加的体积力,与水流受到
11、土骨架的阻力大小相等而方向相反。下面证明动水力的存在,并计算其数值。水力的存在,并计算其数值。o沿水流方向取一土柱,长为沿水流方向取一土柱,长为L L,截面积为,截面积为F F,见图,见图7-3a7-3a所示。土柱上下端测压所示。土柱上下端测压管水头分别为管水头分别为h1h1、h2h2,其水位差为,其水位差为hh。现取土柱为脱离体,见图。现取土柱为脱离体,见图7-3b7-3b所示,所示,分析土柱所受的各种力:分析土柱所受的各种力:7.1概述概述o土柱上端作用力:总静水压力土柱上端作用力:总静水压力rwh1Frwh1F;o法向力法向力P P;o土柱下端作用力:总静水压力土柱下端作用力:总静水压力
12、rwh2Frwh2F;o法向力法向力P PPP;o土柱自重沿土柱自重沿方向分力:方向分力:rsatFLsinrsatFLsin。o令令X=0X=0,则,则orwh1Frwh1FP Prwh2Frwh2F(P(PP)P)rsatFLsin= 0 rsatFLsin= 0 (7-4)(7-4)o式中:式中:h2 = h1h2 = h1LsinLsinhh,代入上式,化简得,代入上式,化简得o P = LFrsinP = LFrsinhrwF hrwF (7-5)(7-5)o式中式中r=rsatr=rsatrwrw称为浮重度。称为浮重度。7.1概述概述o上式等号右边第一项为土柱浮重度沿水流方向的分力
13、;式中与动水力有关的上式等号右边第一项为土柱浮重度沿水流方向的分力;式中与动水力有关的为右边第二项,即渗透引起作用于土柱下端的附加压力;将它除以土柱的体积为右边第二项,即渗透引起作用于土柱下端的附加压力;将它除以土柱的体积LFLF,即得动水力为:,即得动水力为:o (7-6)(7-6)o由式由式(7-6)(7-6)可知,动水力与水力坡降成正比。可知,动水力与水力坡降成正比。wwDirLFFhrG 3/ mkN7.1概述概述o1 地下工程涌水的主要来源地下工程涌水的主要来源o地下工程施工过程中,经常发生突水事故,其水源类型主要有地表水、地下工程施工过程中,经常发生突水事故,其水源类型主要有地表水
14、、地下水地下水(包括松散层孔隙水、基岩裂隙水和可溶岩溶洞水包括松散层孔隙水、基岩裂隙水和可溶岩溶洞水)、大气降水和、大气降水和老窑水。老窑水。o(1) 地表水地表水o当洪水冲破地势低洼处井口围堤,或因泄洪道被堵塞而造成洪水位高出当洪水冲破地势低洼处井口围堤,或因泄洪道被堵塞而造成洪水位高出拦洪坝时,洪水便直接灌入地下工程。这种涌水特点是水量大,来势猛拦洪坝时,洪水便直接灌入地下工程。这种涌水特点是水量大,来势猛,并伴有泥砂,常造成淹井事故。若地表水体与第四纪松散砂、砾层或,并伴有泥砂,常造成淹井事故。若地表水体与第四纪松散砂、砾层或基岩裂隙含水层有密切水利联系,当地下工程施工揭露砂、砾含水层或
15、基岩裂隙含水层有密切水利联系,当地下工程施工揭露砂、砾含水层或基岩裂隙含水层时,地表水便以孔隙或裂隙为通道涌入地下工程。基岩裂隙含水层时,地表水便以孔隙或裂隙为通道涌入地下工程。o若地表水体与导水断层相连,当地下工程施工遇该断层时,地表水常为若地表水体与导水断层相连,当地下工程施工遇该断层时,地表水常为地下工程的直接水源。地下工程的直接水源。o由于矿体由于矿体(或煤层或煤层)的开采,在上覆岩层中往往形成导水裂缝带。当导水的开采,在上覆岩层中往往形成导水裂缝带。当导水裂缝带贯通地表水体时,地表水可直接进入井下作面,给矿井的正常生裂缝带贯通地表水体时,地表水可直接进入井下作面,给矿井的正常生产带来
16、严重威胁。产带来严重威胁。7.1概述概述o(2) 地下水地下水o根据赋存状态的不同,地下水可进一步细分为松散层孔隙水、基岩裂隙水和可溶根据赋存状态的不同,地下水可进一步细分为松散层孔隙水、基岩裂隙水和可溶岩溶洞水。岩溶洞水。o在松散层中进行地下工程施工时,若事先未对松散层进行特殊处理(怎么处理)在松散层中进行地下工程施工时,若事先未对松散层进行特殊处理(怎么处理),则当地下工程通过含水丰富的松散砂、砾层时,不仅有水进入,而且常伴有泥,则当地下工程通过含水丰富的松散砂、砾层时,不仅有水进入,而且常伴有泥沙涌出,造成墙体坍塌,地面建筑物、构筑物歪斜等事故。沙涌出,造成墙体坍塌,地面建筑物、构筑物歪
17、斜等事故。o对于基岩裂隙水,因裂隙的成因不同,基岩裂隙水的富水特征也不尽相同,对地对于基岩裂隙水,因裂隙的成因不同,基岩裂隙水的富水特征也不尽相同,对地下工程施工威胁较大的多为脆性岩层中的构造裂隙水,尤其是张性断裂;它不仅下工程施工威胁较大的多为脆性岩层中的构造裂隙水,尤其是张性断裂;它不仅本身富水性较好,且常能沟通其它水源本身富水性较好,且常能沟通其它水源(地表水或强含水层地表水或强含水层),造成淹井事故。,造成淹井事故。o(3) 大气降水大气降水o大气降水的渗入,是地下工程施工时常见的补给水源之一。当地下工程位于低洼大气降水的渗入,是地下工程施工时常见的补给水源之一。当地下工程位于低洼处或
18、靠近地表时,大气降水是直接或间接进入地下工程的主要水源。若地下工程处或靠近地表时,大气降水是直接或间接进入地下工程的主要水源。若地下工程位于分水岭处,它往往是唯一水源。其进入地下工程的规律是:位于分水岭处,它往往是唯一水源。其进入地下工程的规律是: 地下工程涌水地下工程涌水量和涌水程度与降水量、降水性质、强度、延续时间有相应关系;量和涌水程度与降水量、降水性质、强度、延续时间有相应关系; 地下工程涌地下工程涌水量随气候条件发生变化,且具有明显的季节性;水量随气候条件发生变化,且具有明显的季节性;o 地下工程涌水量随其埋深的增加而减少。地下工程涌水量随其埋深的增加而减少。7.1概述概述o(4)
19、老窟水老窟水o当地下工程施工接近老窟、古井及积水废巷时,常发生突然涌水。其特当地下工程施工接近老窟、古井及积水废巷时,常发生突然涌水。其特点是:点是:o 短时间内涌水量大,来势猛,破坏性大;短时间内涌水量大,来势猛,破坏性大;o 当这种水源和其它水源无联系时,很容易疏干,否则可造成大量而稳当这种水源和其它水源无联系时,很容易疏干,否则可造成大量而稳定的涌水,危害性也相应增加。定的涌水,危害性也相应增加。7.1概述概述o2 2 地下工程涌水的主要通道地下工程涌水的主要通道o地下工程涌水的通道有多种类型,归结起来,可以分为两类,即天然通地下工程涌水的通道有多种类型,归结起来,可以分为两类,即天然通
20、道和人为通道。道和人为通道。o(1) 天然通道天然通道o 土层的孔隙土层的孔隙o这类通道多存在于松散沉积层中,其透水性取决于土颗粒的大小、形状这类通道多存在于松散沉积层中,其透水性取决于土颗粒的大小、形状及排列情况。颗粒大而均匀,则孔隙大,透水性好;反之,则孔隙小,及排列情况。颗粒大而均匀,则孔隙大,透水性好;反之,则孔隙小,透水性差。透水性差。o 岩层的裂隙岩层的裂隙o岩层的风化裂隙、成岩裂隙都能构成地下工程涌水的通路。但对地下工岩层的风化裂隙、成岩裂隙都能构成地下工程涌水的通路。但对地下工程涌水具有普遍而严重威胁的是构造裂隙程涌水具有普遍而严重威胁的是构造裂隙( (各种节理、断层和巨大的断
21、裂各种节理、断层和巨大的断裂破碎带破碎带) ),因它不仅本身构成富水的断裂带,且往往又是良好的导水通道,因它不仅本身构成富水的断裂带,且往往又是良好的导水通道。任何地下工程都会揭露不同数量、不同性质、不同规模和不同时期所。任何地下工程都会揭露不同数量、不同性质、不同规模和不同时期所形成的构造裂隙,故导水性能也不尽相同。形成的构造裂隙,故导水性能也不尽相同。7.1概述概述o 岩层的溶隙岩层的溶隙o岩层的溶隙,为可溶岩所独具。岩溶发育的程度,受地质条件、气候条件、水交岩层的溶隙,为可溶岩所独具。岩溶发育的程度,受地质条件、气候条件、水交替循环强烈程度等因素控制,三者相辅相成。由于溶隙主要是沿一组或
22、几组裂隙替循环强烈程度等因素控制,三者相辅相成。由于溶隙主要是沿一组或几组裂隙发育,故常有一组或几组溶隙是地下水的主要通道。另外,岩溶不仅是涌水的主发育,故常有一组或几组溶隙是地下水的主要通道。另外,岩溶不仅是涌水的主要通道,而且本身又是良好的储水空间,所以常造成灾害性的突水事故。要通道,而且本身又是良好的储水空间,所以常造成灾害性的突水事故。o(2) 人为通道人为通道o 未封闭或封孔质量不好的钻孔未封闭或封孔质量不好的钻孔o旧钻孔处理不当或封孔质量不佳,在一定的水文地质条件下,这些旧钻孔就成为旧钻孔处理不当或封孔质量不佳,在一定的水文地质条件下,这些旧钻孔就成为各水体之间或含水层之间联系的通
23、道。当地下工程揭露或接近该钻孔时,地表水各水体之间或含水层之间联系的通道。当地下工程揭露或接近该钻孔时,地表水或地下水经钻孔涌入,造成强烈涌水。或地下水经钻孔涌入,造成强烈涌水。o 矿山压力对顶底板的破坏矿山压力对顶底板的破坏o在矿山开采过程中,矿体或煤层采出后,将引起上覆岩层发生不同程度的破坏,在矿山开采过程中,矿体或煤层采出后,将引起上覆岩层发生不同程度的破坏,产生导水裂缝带。若导水裂缝带沟通上部含水层或地表水体时,可造成上部含水产生导水裂缝带。若导水裂缝带沟通上部含水层或地表水体时,可造成上部含水层、地表水及大气降水的直接渗入。另外,矿体或煤层的开采同时引起底板应力层、地表水及大气降水的
24、直接渗入。另外,矿体或煤层的开采同时引起底板应力的重新分布,局部地段应力集中,从而破坏底板岩层的天然结构和强度,使其失的重新分布,局部地段应力集中,从而破坏底板岩层的天然结构和强度,使其失去隔水性能。当煤层底板赋存承压含水层时,有可能发生底板突水事故,造成淹去隔水性能。当煤层底板赋存承压含水层时,有可能发生底板突水事故,造成淹井。井。7.1概述概述o 排水引起新的补给排水引起新的补给o长期排水,由于排水漏斗破坏或改变了地下水天然状态,因此不仅可以造成地表长期排水,由于排水漏斗破坏或改变了地下水天然状态,因此不仅可以造成地表水的渗入条件,而且各含水层之间会出现新的补给排泄关系或涉及新的补给水源水
25、的渗入条件,而且各含水层之间会出现新的补给排泄关系或涉及新的补给水源。o3 3 涌水量的预测涌水量的预测o准确预测地下工程的涌水量,对于采取有效的防排措施有着十分重要的意义。目准确预测地下工程的涌水量,对于采取有效的防排措施有着十分重要的意义。目前,预测涌水量的方法主要有:前,预测涌水量的方法主要有:o(1) (1) 水文地质比拟法水文地质比拟法o此法建立在相似地质、水文地质条件比较的基础上,利用现有的地下工程涌水量此法建立在相似地质、水文地质条件比较的基础上,利用现有的地下工程涌水量的资料,对新设计地下工程的涌水量进行预测。的资料,对新设计地下工程的涌水量进行预测。o(2) (2) 涌水量与
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