Page 60 - 2022年第53卷第8期
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砾石堤坝防渗墙渗透溶蚀进程,研究了防渗墙防渗性能演化规律,主要结论如下:(1)混凝土钙溶蚀
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              算例表明当孔隙溶液中钙离子浓度为 19.1mol?m 时,氢氧化钙晶体完全溶解,溶蚀 60、180和 320d
              后混凝土试件溶蚀深度分别为 3.4、5.4和 7.2mm,混凝土溶蚀深度与时间的平方根呈线性关系,模型
              计算结果与试验测值较为一致。( 2)防渗墙中钙离子浓度降低会引起防渗墙孔隙率变化,不同部位变
              化情况略有不同,防渗墙顶部和底部溶蚀现象较中部严重,顶部上游侧溶蚀范围较下游侧更大,底部
              溶蚀深度较大,固相钙溶蚀量也较高。( 3)随着运行时间推移,防渗墙孔隙率不断增大,渗透系数会
              呈指数型增大,防渗墙后浸润线不断抬升。运行 100a后混凝土防渗墙孔隙率约为 0.33,渗透系数增
              大了 35倍,堤坝单宽渗流量增大了 50%,混凝土防渗墙防渗性能显著降低。(4)结合混凝土防渗墙钙
              离子迁移和渗透系数成果,综合认定该堤坝混凝土防渗墙使用年限为 44.0a。本文提出的混凝土防渗
              墙渗流- 溶蚀耦合分析模型合理,研究成果可为堤坝工程长效运行和修补加固提供理论依据。


              参 考 文 献:


                [ 1] 王立成,穆林钧,邹凯.裂缝对 混 凝 土 中 水 分 传 输 影 响 研 究 进 展 [J].水 利 学 报,2021,52(6):647 -
                       658,672.
                [ 2] 孔祥芝,陈改新,李曙光,等.渗漏溶蚀作用下碾压混凝土层(缝)面抗剪强度衰减规律试验研究[J].水
                       利学报,2017,48(9):1082 - 1088.
                [ 3] 王少伟,包腾飞.渗透溶蚀对高混凝土坝长期变形影响的数值分析[J].长江科学院院报,2020,37(6):
                      62 - 69.
                [ 4] 胡江,马福恒,李子阳,等.渗漏溶蚀混凝土坝力学性能的空间变异性研究综述[J].水利水电科技进展,
                      2017,37(4):87 - 94.
                [ 5] 张开来,沈振中,甘磊.水泥基材料溶蚀试验研究进展[J].水利水电科技进展,2018,38(6):86 - 94.
                [ 6] KAMALIS,MORANVILLEM,LECLERCQ S.Materialandenvironmentalparametereffectsontheleachingof
                       cementpastes :Experimentsandmodelling[J].CementandConcreteResearch,2008,38(4):575 - 585.
                [ 7] 盛金昌,贾 春 兰,张 羽,等.水 工 混 凝 土 渗 流 侵 蚀 渗 透 试 验 研 究 [J].水 力 发 电 学 报,2013,32(6):
                      216 - 221.
                [ 8] 李新宇,方坤河.混凝土渗透溶蚀过程中钙离子迁移过程数值模拟[J].长江科学院院报,2008,25(6):
                      96 - 100.
                [ 9] NAKARAIK,ISHIDAT,MAEKAWAK.Modelingofcalciumleachingfromcementhydratescoupledwithmicro -
                       poreformation[J].JournalofAdvancedConcreteTechnology,2006,4(3):395 - 407.
                [10] YOKOZEKIK,WATANABEK,SAKATAN,etal.Modelingofleachingfromcementitiousmaterialsusedinun
                       dergroundenvironment [J].AppliedClayScience,2004,26(1?4):293 - 308.
                [11] ULM F,TORRENTIJ,ADENOTF.Chemoporoplasticityofcalcium leachinginconcrete[J].JournalofEngi
                       neeringMechanics ,1999,125(10):1200 - 1211.
                [12] GAWIND,PESAVENTOF,SCHREFLERBA.Modelingofcementitiousmaterialsexposedtoisothermalcalcium
                       leaching ,considering processkineticsand advective waterflow.Part1: Theoreticalmodel[J].International
                       JournalofSolidsandStructures,2008,45(25?26):6221 - 6240.
                [13] HUOJixiang,MAFuheng,JIXiaolei.Porosityandpermeabilityvariationsofadamcurtainduringdissolution[J].
                       WaterScienceandEngineering ,2019,12(2):155 - 161.
                [14] 彭鹏,单治钢,宋汉周,等.反映坝基帷幕体防渗时效的多场耦合数值模拟 [J].岩 土 工 程 学 报,2011,
                      33(12):1847 - 1853.
                [15] 霍吉祥,苏社教,马福恒,等.坝基帷幕防渗性能衰减的数值模拟 [J].武汉大学学报 (工学版),2018,
                      51(1):21 - 26.
                [16] 张开来,沈振中,徐力群,等.考虑渗透溶蚀作用的防渗帷幕耐久性控制指标[J].水利学报,2020,51
                       (2):169 - 179.
                [17] GERARDB,LEBC,BERNARDO.Simplifiedmodelingofcalciumleachingofconcreteinvariousenvironments
                       [J].MaterialsandStructures,2002,35(254):632 - 640.

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