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水利工程的基岩受到多期构造运动的影响,坝基岩体内存在复杂的构造裂隙系统,岩体自身的包含渗透性在内的相关物理力学性质会由于这类存在缺陷的结构而产生较大变化,岩体上部分的一部分重量能够被产生于软弱夹层中的扬压力所抵消,从而使坝基岩体自身的抗滑性能减弱,与此同时存在于岩体节理裂缝中的扬压力还会使坝基的滑动力产生提高的效果,在二者的共同作用下坝基岩体自身的稳定性会大幅下降。因此,有必要对水坝基岩的渗流情况进行进一步分析。本文通过对大藤峡水利枢纽泄水闸的工程地质条件做了详细的调查,并对其中的29#坝段采用数值模拟的方法进行了渗流模拟,最终取得以下成果:(1)通过野外调查,明确了研究区的工程地质条件。基于对现场调查的节理、裂隙的统计,分析了坝基岩体的结构特征。坝基出露岩体主要为郁江阶与那高岭组的灰岩。岩体层理发育,并多为紧闭状态,层理间距大多10~40cm。软弱夹层产状与层面产状基本一致,间距多为2~5m。软弱夹层物理性质相对稳定。(2)扬压力是渗流分析也是水利工程分析中非常重要的一个参数。采用规范法计算坝底和结构面扬压力,分析研究区的渗流场中扬压力在有无帷幕情况下的分布情况,计算结果表明,断层内扬压力明显比其他位置低,这与实际工程经验相符。(3)基于离散元数值模拟对大藤峡水电站坝基渗流进行模拟分析,模型内的渗流量稳定,通过帷幕的渗流量会明显低于没有帷幕工况下的渗流量,这说明防渗帷幕有一定程度的隔水作用,且两种工况下均出现断层内渗流量明显减小的情况,结合成果2可以推测,由于在断层中存在断层泥等物质,使断层内的裂隙宽度小于岩体内的裂隙宽度,渗流经过裂隙时,由于裂隙宽度骤减,导致断层内渗流量大幅减小,从而也导致扬压力减小。后对模型施加地震动荷载进行分析,模型中裂隙水的水压力明显增加,说明在动力作用下,水压力会有一定程度的增加。(4)采用规范法计算结果与数值模拟计算结果进行对比验证,结果表明,数值分析的数据结果以及扬压力的分布特征与规范法计算结果相近,二者相差不到10%,故可以认为本次模拟合理。