郭銳
摘 要:近年來,隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,人們開始利用電腦軟件完成各種復(fù)雜繁瑣的計算任務(wù)。本文結(jié)合工作實踐,介紹了北京理正軟件在土石壩滲流計算中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:理正軟件 土石壩滲流計算 應(yīng)用
中圖分類號:TV64 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(c)-0039-02
土石壩的滲流分析計算是一項復(fù)雜繁瑣的工作,一直以來,這項工作都是通過人工手算完成,需要花費大量的人力和時間,而且計算精度不高。隨著計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,北京理正軟件設(shè)計研究院有限公司設(shè)計開發(fā)了理正巖土系列5.2版滲流分析軟件,筆者在實際工作中使用了這款軟件,取得了較好的效果。下面具體介紹一下計算方法和步驟。
1 滲流計算
1.1 指定計算路徑
打開理正巖土系列5.2版軟件后,我們會看到多個計算模塊,點擊【滲流分析計算】模塊,則彈出【指定計算路徑】對話框。指定計算路徑是指將計算成果存儲到某一指定的位置,如D:\滲流計算。進入計算模塊后,還可以通過按鈕【選工程】重新指定計算路徑。同時,我們還可以設(shè)定工程名稱、工程編號及設(shè)計時間,以便日后查找。
1.2 選擇計算方法
指定計算路徑后,需要選擇計算方法,有公式法和有限元法。公式法是依據(jù)《堤防工程設(shè)計規(guī)范》提供的計算公式,適用于大壩上、下游壩坡為單一邊坡、壩基水平等較為簡單的類型。有限元法是依據(jù)非飽和土理論、根據(jù)基本滲流理論——達西定律等,采用有限元法分析穩(wěn)定流及非穩(wěn)定流中多種邊界條件、多種材料的堤壩或土體的滲流分析。但有限元法分析滲流問題是以線性達西定律為基礎(chǔ),因此不適應(yīng)非線性達西定律的流場分析及不滿足達西定律的流場分析。下面詳細說明有限元法的計算步驟和方法。
1.3 增加計算項目
選擇有限元法后,彈出【理正滲流分析軟件-滲流問題有限元分析】對話框,點擊【工程操作】菜單中的【增加項目】或“增”按鈕來新增一個計算項目,然后選擇【系統(tǒng)默認例題】,點擊“確認”按鈕后,彈出【滲流問題有限元分析】對話框,這是一個集中的參數(shù)交互界面,可在此界面內(nèi)輸入所有的計算參數(shù)。
1.4 輸入計算參數(shù)
操作人員可根據(jù)【滲流問題有限元分析】對話框中即時彈跳說明信息逐項輸入計算參數(shù)。但為了提高工作效率,對于能夠熟練使用AutoCAD的人員,可先繪制出大壩橫斷面圖,保存為DXF文件。繪圖時必須注意,應(yīng)使用“l(fā)ine”命令繪制,圖的尺寸單位為米。點擊【滲流問題有限元分析】對話框左上角的“輔助功能”按鈕,選擇【讀入DXF文件自動形成坡面、節(jié)點、土層數(shù)據(jù)】,即可讀入大壩橫斷面圖。此時會彈出【讀入DXF文件自動形成坡面、節(jié)點、土層數(shù)據(jù)】對話框,顯示出具有節(jié)點和土層數(shù)據(jù)的大壩橫斷面圖,鼠標左鍵點擊該圖,滾動滾珠可放大或縮小圖形,按住滾珠移動鼠標可平移圖形,或者單擊鼠標右鍵,通過彈出的菜單完成對該圖的各項操作。在【指定坡面線起始點號】一欄輸入大壩迎水坡與地面的交點編號;在【坡面線段數(shù)】一欄輸入包括大壩迎水坡、背水坡和壩頂?shù)钠旅婢€段數(shù)之和。點擊“坡面形狀”按鈕,【分析類型】一欄中有“穩(wěn)定滲流”和“不穩(wěn)定滲流”兩種類型?!胺€(wěn)定滲流”是指大壩在正常蓄水位、設(shè)計洪水位和校核洪水位工況時壩體形成穩(wěn)定滲流的情況?!安环€(wěn)定滲流”是指大壩在庫水位上升或下降工況時壩體形成穩(wěn)定滲流的情況?!酒旅婢€段數(shù)】一欄采用默認值;【上游水位】一欄輸入上游水面與坡面起始點之間的高差;【下游水位】一欄輸入下游水面與坡面起始點之間的高差,其值可為正也可為負。如為不穩(wěn)定滲流,還需輸入【上游第二水位】和【下游第二水位】?!舅酵队伴L】和【豎向投影長】欄采用默認值;在【說明】一欄輸入該計算項目的名稱。點擊“節(jié)點坐標”按鈕,【除坡面上點外的節(jié)點數(shù)】一欄采用默認值。點擊“土層定義”按鈕,【不同土性區(qū)域數(shù)】、【α】和【本區(qū)域邊界節(jié)點編號】欄采用默認值;【土名】一欄輸入相應(yīng)區(qū)號土的名稱,也可采用默認土名;【Kx】、【Ky】欄輸入各土層的滲透系數(shù),地質(zhì)勘察報告中土層滲透系數(shù)單位一般為cm/s,輸入時應(yīng)將其單位換算成m/d。如為不穩(wěn)定滲流,還需輸入土層的【孔隙率】、【飽和度最小值】和【單位存儲量】。點擊“面邊界條件”按鈕,【指定邊界面的個數(shù)】一欄可先輸入坡面線段數(shù),待邊界面?zhèn)€數(shù)確定后再行更改;【始節(jié)點編號】一欄輸入各坡面線段的起始點編號;【末節(jié)點編號】一欄輸入各坡面線段的終止點編號;【類型】一欄中有三個選項:“已知水頭、已知流量”和“可能的浸出面”。上游水面與坡面起始點之間的坡面線段,其類型為“已知水頭”,其【始端取值】和【末端取值】均為上游水位;上游水面的延長線與背水坡的交點與下游水面之間的坡面,其類型為“可能的浸出面”;下游水面與背水坡的交點與背水坡與地面的交點之間的坡面,其類型為“已知水頭”,其【始端取值】和【末端取值】均為下游水位。如為不穩(wěn)定滲流,則需指出水位隨時間變化的情況,在【隨時間變化】一欄選擇是否隨時間變化。對于上游水面與坡面起始點之間的坡面線段,應(yīng)選擇“隨時間變化”,此時右側(cè)會出現(xiàn)“第一項水頭隨時間變化曲線”按鈕,點擊該按鈕后彈出【面邊界參數(shù)隨時間變化曲線】對話框,輸入時間分段數(shù),如某水庫正常蓄水位120 h降落至死水位,則時間分段數(shù)應(yīng)為7,然后依次在【時間】一欄輸入0~5,在【水位升降量】一欄依次輸入相應(yīng)時間的水位升降量,水位升高為正值,降低為負值。其余的第二項、第三項等水頭隨時間變化曲線的輸入方法與此相同。對于下游水面與背水坡的交點與背水坡與地面的交點之間的坡面,其【隨時間變化】一欄的輸入方法如前所述。點擊“點邊界條件”按鈕,【邊界點描述項數(shù)】一欄可設(shè)為0。點擊“計算參數(shù)”按鈕,endprint