• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    土石壩漫頂潰決模型的分析比較

    2016-10-20 05:36:40陳淑婧王秋生王洪洋
    關(guān)鍵詞:潰口潰壩沖蝕

    陳淑婧,王秋生,于 沭,王洪洋

    (1. 中國水利水電科學(xué)研究院巖土工程研究所,北京 100048; 2. 北京工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院,北京 100124)

    ?

    土石壩漫頂潰決模型的分析比較

    陳淑婧1,王秋生2,于沭1,王洪洋2

    (1. 中國水利水電科學(xué)研究院巖土工程研究所,北京100048; 2. 北京工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院,北京100124)

    為解決由現(xiàn)場潰壩過程記錄資料匱乏導(dǎo)致的大量土石壩漫頂潰壩模型得不到工程驗(yàn)證的問題,在分析總結(jié)17種土石壩漫頂潰決機(jī)理模型基礎(chǔ)上,以唐家山堰塞壩1/3潰壩事故為工程背景,選取BREACH模型、DB模型和IWHR模型對(duì)其潰壩過程進(jìn)行數(shù)值模擬,研究這3種模型計(jì)算得到的筑壩材料沖蝕速率、流量過程線和水位變化曲線與實(shí)測值的差異。應(yīng)用BREACH模型研究了筑壩材料的黏聚力、內(nèi)摩擦角、不均勻系數(shù)和孔隙率對(duì)流量過程線的影響。結(jié)果表明:(a)IWHR模型預(yù)測的洪峰流量最大,BREACH模型次之,DB模型最小;(b)與實(shí)測數(shù)據(jù)相比,DB模型和IWHR模型預(yù)測的峰現(xiàn)時(shí)間提前,BREACH模型預(yù)測的峰現(xiàn)時(shí)間推遲;(c)隨著黏聚力和內(nèi)摩擦角的增大,計(jì)算峰值流量減小,峰現(xiàn)時(shí)間延后;(d)隨著孔隙率和不均勻系數(shù)的增大,計(jì)算峰值流量增大,峰現(xiàn)時(shí)間提前;(e)不均勻系數(shù)和孔隙率對(duì)潰壩計(jì)算結(jié)果的敏感性尤為顯著。

    土石壩;漫頂潰壩模型;參數(shù)敏感性分析;沖蝕速率;流量過程線;水位變化曲線;唐家山堰塞壩

    土石壩是國內(nèi)外應(yīng)用最廣泛的壩型,約占已建壩總數(shù)的95%以上[1]。土石壩的潰壩機(jī)理和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控研究歷來受到壩工界的普遍重視。由于潰壩過程、潰壩機(jī)理和影響因素等比較復(fù)雜,因此目前土石壩潰壩問題仍然是一個(gè)研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。

    當(dāng)前的土石壩潰壩計(jì)算模型分為參數(shù)模型和機(jī)理模型2類。參數(shù)模型[2-3]通過對(duì)大量潰壩數(shù)據(jù)進(jìn)行多變量回歸分析而得到,其準(zhǔn)確性依賴于潰壩過程的實(shí)時(shí)記錄,但潰壩屬于災(zāi)難性事故,對(duì)潰壩過程的詳細(xì)記錄較少,許多數(shù)據(jù)要通過浸潤線位置和最終潰口尺寸反演得到。機(jī)理模型[4-6]通過綜合分析庫容變化、潰口側(cè)壁坍塌和洪水對(duì)潰口的沖蝕三方面,計(jì)算潰壩的流量過程線和庫水位下降曲線,尤其考慮了水土介質(zhì)的相互作用,理論上更加完善。盡管近年來發(fā)展了大量的土石壩潰壩機(jī)理模型,但由于潰壩實(shí)測資料匱乏,這些模型大都沒有得到很好的工程驗(yàn)證。同時(shí)壩體材料參數(shù)對(duì)潰壩過程有重要影響,模型參數(shù)的敏感性分析也缺少系統(tǒng)的研究。

    基于對(duì)當(dāng)前常用土石壩潰壩機(jī)理模型的分析總結(jié),以唐家山堰塞壩1/3潰壩為工程背景,選取3個(gè)典型機(jī)理模型對(duì)其潰壩過程進(jìn)行數(shù)值模擬,研究壩體材料沖蝕速率、潰壩流量過程線和庫區(qū)水位變化曲線與實(shí)測值的差異,并應(yīng)用BREACH模型研究筑壩材料的黏聚力、內(nèi)摩擦角、孔隙率和不均勻系數(shù)對(duì)流量過程線的影響。

    1 土石壩漫頂潰壩機(jī)理模型

    土石壩漫頂潰壩機(jī)理模型分為流量平衡方程、壩體材料抗沖臨界剪應(yīng)力和沖蝕速率計(jì)算、潰口側(cè)壁擴(kuò)展計(jì)算3個(gè)部分。

    1.1流量平衡方程

    土石壩潰壩過程中,入庫流量、庫容單位時(shí)間的變化量和出庫流量相等:

    (1)

    式中:I——入庫流量;O——出庫流量,一般使用寬頂堰公式計(jì)算,包括泄洪道流量、壩頂溢流和潰口流量;W——庫容。

    1.2壩體材料抗沖臨界剪應(yīng)力和沖蝕速率

    1.2.1臨界剪應(yīng)力

    水力沖蝕是土石壩漫頂潰壩的誘因和主導(dǎo)因素。水流運(yùn)動(dòng)對(duì)壩體頂面土顆粒施加拖拽剪應(yīng)力,當(dāng)該剪應(yīng)力超過臨界剪應(yīng)力時(shí),土顆粒開始移動(dòng),壩體被沖蝕,與臨界剪應(yīng)力對(duì)應(yīng)的水流平均速度稱為土顆粒的抗沖流速??箾_流速一定程度上決定了土石壩沖蝕的起始時(shí)間和終止時(shí)間。Chen等[7]研究表明,壩體材料抗沖流速和沖蝕速率是影響機(jī)理模型預(yù)測結(jié)果的主要因素。

    Shields[8]通過大量的水槽試驗(yàn),研究了無黏性土的抗沖蝕特性,并繪制了Shields曲線;Briaud等[9]應(yīng)用沖蝕函數(shù)測定儀進(jìn)行了大量試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)臨界剪應(yīng)力和平均粒徑之間存在良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,與Shields[8]的試驗(yàn)結(jié)果相似;但是對(duì)于黏性土,雙電子層的存在增強(qiáng)了土體的抗沖蝕性能,臨界剪應(yīng)力和土顆粒平均粒徑之間不存在唯一的對(duì)應(yīng)關(guān)系。在潰壩計(jì)算中還常用Schoklitsch公式和Meyer-Peter & Muller公式[4]計(jì)算土體的臨界剪應(yīng)力。

    1.2.2沖蝕速率

    沖蝕速率與土性參數(shù)、臨界剪應(yīng)力、水流參數(shù)等物理量有關(guān)。由于土體性質(zhì)的不確定性,黏性土、無黏性土和不同壓實(shí)狀態(tài)土體的沖蝕速率和水流速度(剪應(yīng)力)的關(guān)系曲線有很大差別。Briaud等[9]指出,大部分土體的沖蝕速率和剪應(yīng)力的關(guān)系曲線呈凹線型,但也有呈直線型或凸線型的。當(dāng)前土體沖蝕計(jì)算廣泛沿用泥沙動(dòng)力學(xué)中的推移質(zhì)計(jì)算理論,如Meyer-Peter & Muller公式[4]、Eintein-Brown公式[5]、DuBoy公式[10]、Engelund-Hansen公式[11]、Schoklitsch公式[12]等。另外,在潰壩計(jì)算研究中,各國學(xué)者根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測和室內(nèi)試驗(yàn)資料相繼提出了土石壩潰壩沖蝕計(jì)算公式,如直線型、指數(shù)型和雙曲線型公式。值得提及的是,雖然當(dāng)前指數(shù)型沖蝕速率公式應(yīng)用最為廣泛,但是沖蝕速率關(guān)于參數(shù)有極強(qiáng)的敏感性,比如Chen等[7]在唐家山堰塞壩的潰壩模擬中,沖蝕參數(shù)從1.25變?yōu)?.3,洪峰流量從7 513 m3/s變?yōu)?5 192 m3/s。

    1.3潰口擴(kuò)展模式

    在已有的土石壩潰壩模型中,常把潰口簡化為矩形、梯形、拋物線形或圓弧形。如BRDAM模型[10]中假設(shè)潰口形狀為拋物線形,潰口側(cè)壁坡度為45°,頂面寬度為潰口深度的3.75倍;BREACH模型[4]假設(shè)潰口初始形狀為矩形,當(dāng)壩體沖蝕達(dá)到一定深度時(shí)潰口側(cè)壁坍塌,形成梯形潰口;BEED模型[5]通過底寬、高度和坡度定義潰口形狀,采用考慮滲透力及揚(yáng)壓力的簡化邊坡穩(wěn)定分析理論驗(yàn)算潰口邊坡的穩(wěn)定性;Chen等[7]采用極限平衡理論計(jì)算潰口穩(wěn)定性,潰口形狀為圓弧形。

    對(duì)于潰口的穩(wěn)定性計(jì)算,數(shù)值模型中多采用滑坡計(jì)算原理,但從現(xiàn)場和試驗(yàn)過程可以發(fā)現(xiàn):潰口側(cè)壁坍塌表現(xiàn)出明顯的三維特征,即壩體漫頂后,下游坡首先被沖蝕,期間伴隨著側(cè)壁坍塌,這種坍塌往往是局部小范圍的,不存在橫貫土石壩的滑坡體,隨著水流下切,逐漸有大型的滑坡體產(chǎn)生,另外潰口側(cè)壁一般都很陡,近于直立,坍塌機(jī)理有別于一般的滑坡問題。

    1.4當(dāng)前較常用的土石壩潰壩機(jī)理模型

    為了便于比較土石壩漫頂潰決模型的計(jì)算原理,表1按文章發(fā)表的時(shí)間順序,從潰口形狀、沖蝕速率計(jì)算公式和流量計(jì)算公式三部分總結(jié)了當(dāng)前較常用的17種機(jī)理模型,總結(jié)了模型的發(fā)展過程。其中,BREACH模型[4]采用修正的Meyer-Peter & Muller公式計(jì)算潰口沖蝕速率,考慮了潰口上游周邊和側(cè)壁的坍塌對(duì)潰口沖蝕速率的影響,是現(xiàn)今應(yīng)用最為廣泛的潰口發(fā)展模型;DB模型[11]采用Engelund-Hansen公式計(jì)算沖蝕速率,可輸入沖蝕計(jì)算的終止條件,是較為完善的商業(yè)模型;IWHR模型[7]提出并使用雙曲線型沖蝕速率公式,采用極限平衡理論計(jì)算潰口側(cè)壁坍塌,提出了一種無須迭代的新型潰壩模型。下文將此3種模型應(yīng)用到工程實(shí)例中,探討其計(jì)算準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

    表1 17種漫頂潰壩機(jī)理模型總結(jié)Table 1 Summary of 17 models for analysis of mechanisms of overtopping-induced dam breach

    2 唐家山堰塞壩概況

    唐家山堰塞壩是汶川地震中形成的規(guī)模最大、危害最嚴(yán)重的堰塞壩,壩頂高程為752 m,沿河壩長803 m,橫河壩長603 m,庫容為3.2 億m3。堰塞壩處理過程中,開挖了一條總長475 m,上游段深12 m、下游段深13 m的泄流槽。泄流槽開挖后,進(jìn)口高程降低為741 m,庫容降為2.3 億m3,上游坡較緩,坡度約20°(坡比約1∶4),下游壩坡分3段,上部陡坡長約50 m(坡度約55°),中部緩坡長約230 m(坡度約32°),下部陡坡長約20 m(坡度約64°),平均坡比為1∶2.4[23]。堰塞體為寬級(jí)配土,從壩體上表面到壩底依次為黃褐色坡殘積碎石土,強(qiáng)風(fēng)化巖體破碎后的塊碎礫石層和弱風(fēng)化巖體解體后的似層狀碎裂巖體,平均粒徑5~17 mm[24]。Chen等[7]詳細(xì)地列出了潰壩過程的實(shí)測數(shù)據(jù),包括流量、水深、水流流速、潰口寬度等,不可直接測量的水流剪應(yīng)力則通過明渠均勻流公式計(jì)算得到。

    3 唐家山堰塞壩潰決過程模擬

    圖1 沖刷率實(shí)測值和計(jì)算值對(duì)比Fig. 1 Comparisons of calculated and measured results of erosion rate

    結(jié)合唐家山堰塞壩的潰壩實(shí)測資料,使用3種潰壩模型(BREACH模型、DB模型以及IWHR模型)模擬其潰壩過程。圖1是3種潰壩模型計(jì)算的壩體沖蝕速率與實(shí)測值對(duì)比。由圖1可知,使用Engelund-Hansen公式計(jì)算沖蝕速率的DB模型比實(shí)測值小;在實(shí)測沖蝕速率較低時(shí),IWHR模型使用的雙曲線型沖蝕速率公式計(jì)算的結(jié)果偏大,在實(shí)測沖蝕速率較高時(shí),BREACH模型使用的改進(jìn)Meyer-Peter & Muller公式的計(jì)算結(jié)果偏大。實(shí)測資料顯示沖蝕速率的平均值約為0.5 mm/s,3種公式中,雙曲線型沖蝕速率公式的計(jì)算值最大(為0.84 mm/s),修正的Meyer-Peter & Muller公式計(jì)算結(jié)果為0.70 mm/s,Engelund-Hansen公式的計(jì)算值僅為0.27 mm/s。

    唐家山堰塞壩的實(shí)測潰壩資料顯示[7],潰決從2008年6月10日6:00開始,到當(dāng)日12:30潰口流量達(dá)到最大值(6 500 m3/s),壩體沖刷高度約30 m,水庫水位降為715 m。圖2給出了流量過程線和庫水位曲線的計(jì)算結(jié)果,DB模型和IWHR模型計(jì)算得到的洪峰到達(dá)時(shí)間分別為10:09和10:51,比實(shí)測洪峰到達(dá)時(shí)間提前。BREACH模型的計(jì)算結(jié)果為14:30,比實(shí)測洪峰到達(dá)時(shí)間延后。造成該結(jié)果的影響因素復(fù)雜,其中一個(gè)重要的原因是DB模型和IWHR模型沒有考慮潰口側(cè)壁坍塌土體對(duì)潰口沖蝕過程的影響,計(jì)算得到的潰口擴(kuò)展速度比實(shí)際情況偏大;而BREACH模型考慮了潰口側(cè)壁坍塌土體對(duì)潰口沖蝕的影響,但是假設(shè)坍塌土體和未坍塌前該部分土體的物理力學(xué)性質(zhì)一致,計(jì)算得到的潰口擴(kuò)展速度比實(shí)際情況偏小。IWHR模型、BREACH模型和DB模型的計(jì)算洪峰流量分別為7 470 m3/s、6 195 m3/s和4 795 m3/s,該結(jié)果的大小順序與上述3個(gè)模型計(jì)算的平均沖蝕速率大小順序吻合。

    圖2(b)給出了庫水位變化曲線,結(jié)果顯示DB模型的模擬結(jié)果比其他2種模型準(zhǔn)確。實(shí)際情況中,在715 m下由于大塊石基巖的存在,潰壩沖蝕過程基本停止。DB模型計(jì)算過程中需輸入最終潰口的高程,當(dāng)潰口下切到預(yù)定義高程時(shí),程序停止計(jì)算,所以模型的計(jì)算趨勢和實(shí)測數(shù)據(jù)較吻合,而BREACH模型和IWHR模型從壩體材料性質(zhì)出發(fā),計(jì)算得到的庫水位曲線與實(shí)測數(shù)據(jù)差別較大。

    4 模型參數(shù)敏感性分析

    從沖蝕速率計(jì)算、流量過程線計(jì)算結(jié)果可以看出,BREACH模型在潰壩計(jì)算中適用性較強(qiáng),并且模型中充分考慮了材料性質(zhì),為了定量探究材料參數(shù)對(duì)流量過程線的影響,以BREACH模型對(duì)唐家山堰塞壩的潰壩模擬為基礎(chǔ),保持其他參數(shù)不變,分別變換黏聚力、內(nèi)摩擦角、不均勻系數(shù)和孔隙率4個(gè)基本材料參數(shù)的取值,觀察流量過程線的變化,結(jié)果如圖3所示。

    圖2 流量、壩前水位模擬結(jié)果和實(shí)測數(shù)據(jù)對(duì)比Fig. 2 Comparison of calculated and measured results of discharge and water level in front of dam

    圖3 2008年6月10—11日參數(shù)敏感性分析結(jié)果Fig. 3 Results of parameter sensitivity analysis for period from June 10 to June 11, 2008

    從圖3可以看出,4個(gè)參數(shù)對(duì)流量過程線影響的基本規(guī)律是一致的,隨著黏聚力和內(nèi)摩擦角的增大,計(jì)算峰值流量降低,峰現(xiàn)時(shí)間明顯延后;隨著孔隙率和不均勻系數(shù)的增大,計(jì)算峰值流量變大,峰現(xiàn)時(shí)間提前。與直觀意識(shí)相同,隨著黏聚力和內(nèi)摩擦角增大,土體強(qiáng)度增強(qiáng),其抗沖刷能力強(qiáng),潰壩過程延緩;孔隙率的增大,導(dǎo)致土體內(nèi)部結(jié)構(gòu)松散,強(qiáng)度降低,潰壩過程加速。但模擬結(jié)果顯示隨著不均勻系數(shù)的增大會(huì)加快潰壩過程,結(jié)合實(shí)際情況分析,土石壩或堰塞壩由大量大顆粒組成,且經(jīng)過充分壓實(shí),壓實(shí)作用導(dǎo)致大顆粒之間咬合力增強(qiáng),土體材料組成越單一,抗沖刷性越強(qiáng),滲透穩(wěn)定性高,可以延緩潰壩過程。

    由圖3可知,不均勻系數(shù)和孔隙率對(duì)模型預(yù)測結(jié)果的影響遠(yuǎn)大于黏聚力和內(nèi)摩擦角。其直接原因是抗沖流速和沖蝕速率公式大都表示為諸如土顆粒平均粒徑、顆粒級(jí)配特征等物理參數(shù)的函數(shù),而抗沖流速(臨界剪應(yīng)力)和沖蝕速率是影響土石壩潰壩機(jī)理模型預(yù)測結(jié)果的主要因素,因此在土石壩潰壩模擬時(shí),當(dāng)所用模型的抗沖流速和沖蝕速率公式表示為土的物理參數(shù)的函數(shù)時(shí),應(yīng)特別注意物理參數(shù)的準(zhǔn)確量測和輸入。

    5 結(jié)  論

    a. IWHR模型預(yù)測的洪峰流量最大,BREACH模型次之,DB模型最小;與實(shí)測數(shù)據(jù)相比,DB模型和IWHR模型預(yù)測的峰現(xiàn)時(shí)間提前,BREACH模型預(yù)測的峰現(xiàn)時(shí)間推遲。

    b. 潰壩計(jì)算中,隨著黏聚力和內(nèi)摩擦角的增大,計(jì)算峰值流量降低,峰現(xiàn)時(shí)間明顯延后;隨著孔隙率和不均勻系數(shù)的增大,計(jì)算峰值流量變大,峰現(xiàn)時(shí)間提前。

    c. 筑壩材料抗沖流速和沖蝕速率是影響機(jī)理模型預(yù)測結(jié)果的主要因素,且它們往往表示為土的物理參數(shù)的函數(shù),而通過敏感性計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)不均勻系數(shù)和孔隙率對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響尤為顯著,為潰壩計(jì)算中參數(shù)的選取提供了參考依據(jù)。

    [1] 牛運(yùn)光. 水庫土石壩防洪標(biāo)準(zhǔn)綜述[J]. 人民珠江,1999(1):34-39. (NIU Yunguang. A review of reservoir flood control embankment dam standard [J]. People of the Pearl River, 1999(1):34-39. (in Chinese))

    [2] FROEHLICH D. Embankment dam breach parameters revisited[J]].Water Resources Engineering, 1995,1: 887-891.

    [3] MACDONALD T C, LANGRIDGE-MONOPOLIS J. Breaching characteristics of dam failures[J].Journal of Hydraulic Engineering, 1984, 110(5): 567-586.

    [4] FREAD D L. BREACH: an erosion model for earthen dam failures [M]. Washington D C: National Weather Service, NOAA, 1988.

    [5] SINGH V P, SCARLATOS P D, COLLINS J G. Breach erosion of earthfill dams (BEED) model[J]. Natural Hazards,1988,1(2):161-180.

    [6] WU Weiming. Simplified physically based model of earthen embankment breaching[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2013,139(8): 837-851.

    [7] CHEN Zuyu, MA Liqiu, YU Shu, et al. Back analysis of the draining process of the Tangjiashan barrier lake [J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2015,141(4): 05014011.

    [8] SHIELDS A. Application of similarity principles and turbulence research to bed-load movement[R]. Pasadena: California Institute of Technology,1936.

    [9] BRIAUD J L, TING F C K, CHEN H C, et al. Erosion function apparatus for scour rate predictions[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2001,127(2):105-113.

    [10] BROWN R J, ROGERS D C. BRDAM users’ manual[M]. Denver: US Department of the Interior, Water and Power Resources Service, 1981.

    [11] DHI Water Environment.A modeling system for rivers and channels user guide[R]. California: MIKE Documentation, DHI Group,2012.

    [12] LOU W C. Mathematical modeling of earth dam breaches [D]. Fort Collins: Colorado State University, CO, 1981.

    [13] CRISTOFANO E A. Method of computing erosion rate for failure of earthfill dams[M]. Denver:US Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Engineering and Research Center, 1973.

    [14] HARRIS G W, WAGNER D A. Outflow from breached earth dams[D].Salt Lake City:University of Utah, 1967.

    [15] PONCE V M, TSIVOGLOU A J. Modeling gradual dam breaches[J].Journal of the Hydraulics Division, 1981, 107 (HY7), 829-838.

    [16] FREAK D L. DAMBRK: the NWS dam break flood forecasting model[M]. Washington D C: Hydrologic Research Laboratory, National Weather Service, NOAA, 1984.

    [17] NOGUEIRA V P Q. Mathematical model of progressive earth dam failure [D]. Fort Collins: Colorado State University, 1985.

    [18] COLEMAN S E, ANDREWS D P, WEBBY M G. Overtopping breaching of noncohesive homogeneous embankments[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2002, 128(9): 829-838.

    [19] LOUKOLA E, HUOKUNA M. A numerical erosion model for embankment dams failure and its use for risk assessment [R]. Munich: Lockeed Company, 1998.

    [20] VISSER P J. Breach growth in sand-dikes[M]. TU Delft: Delft University of Technology, 1998.

    [21] MOHAMED M A, SAMUELS P G. MORRIS M W, et al. Improving the accuracy of prediction of breach formation through embankment dams and flood embankments [R] . Wallingford :HR Wallingford, 2002.

    [22] CHANG D S, ZHANG L M, XU Y, et al. Field testing of erodibility of two landslide dams triggered by the 12 May Wenchuan earthquake[J]. Landslides, 2011,8(3): 321-332.

    [23] LIU Ning, CHEN Zuyu, ZHANG Jianxin, et al. Draining the Tangjiashan barrier lake[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2010,136(11):914-923.

    Comparative analysis of models for overtopping-induced earth-rock dam breach

    CHEN Shujing1, WANG Qiusheng2, YU Shu1,WANG Hongyang2

    (1.DepartmentofGeotechnicalEngineering,ChinaInstituteofWaterResourcesHydropowerResearch,Beijing100048,China;2.CollegeofArchitectureandCivilEngineering,BeijingUniversityofTechnology,Beijing100124,China)

    Due to the lack of detailed field data recording the dam breach process, most of the models for overtopping-induced dam breach analysis of earth-rock dams have not been fully validated. In view of this problem, 17 models for analysis of mechanisms of earth-rock dam breach are summarized. The BREACH model, DB model, and IWHR model were used to simulate 1/3 of the accidents involving the Tangjiashan barrier dam breach, and the differences between measured and calculated results regarding the erosion rate of dam materials, discharge curve, and water level curve were analyzed. The influences of cohesion, the internal frictional angle, the non-uniformity coefficient, and porosity of dam materials on the discharge curve were studied with the BREACH model. The results show that the peak discharge predicted by the IWHR model is the highest, followed by those predicted by the BREACH model and DB model; the time, corresponding to the peak discharge, obtained by the DB model and IWHR model, is earlier than that obtained by measurement, while the corresponding time obtained by the BREACH model is later than that obtained by measurement; with the increase of cohesion and the internal frictional angle, the calculated peak discharge decreases and the corresponding time is delayed; with the increase of porosity and the non-uniformity coefficient, the peak discharge increases and the corresponding time comes earlier; and the non-uniformity coefficient and porosity have a significant influence on the calculated results regarding the dam breach.

    earth-rock dam; model for overtopping-induced dam breach; parameter sensitivity analysis; erosion rate; discharge curve; water level curve; Tangjiashan barrier dam

    10.3876/j.issn.1000-1980.2016.05.005

    2015-09-21

    國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)(2013CB036402);國家自然科學(xué)基金青年基金(51309260)

    陳淑婧(1991—),女,山東濰坊,博士研究生,主要從事土石壩潰壩機(jī)理和風(fēng)險(xiǎn)控制研究。E-mail:1023751816@qq.com

    TV641

    A

    1000-1980(2016)05-0406-06

    猜你喜歡
    潰口潰壩沖蝕
    非黏性堤防潰口發(fā)展過程計(jì)算模型
    局部逐漸潰壩機(jī)理研究及潰口水流模擬
    140MPa井口壓裂四通管道沖蝕分析
    典型堤防潰口水力特性的試驗(yàn)研究
    瞬潰條件下不同潰決形式的潰口水力特性研究
    輸氣管道砂沖蝕的模擬實(shí)驗(yàn)
    徐家河尾礦庫潰壩分析
    潰壩涌浪及其對(duì)重力壩影響的數(shù)值模擬
    潰壩波對(duì)單橋墩作用水力特性研究
    基于改進(jìn)控制方程的土石壩潰壩洪水演進(jìn)數(shù)值模擬
    久久精品综合一区二区三区| 亚洲人成网站在线播| 国产免费一级a男人的天堂| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲中文字幕日韩| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲一区二区三区色噜噜| 波多野结衣高清无吗| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精华一区二区三区| av黄色大香蕉| 熟女电影av网| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲内射少妇av| 老鸭窝网址在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 中文字幕av在线有码专区| 三级国产精品欧美在线观看| 黄色女人牲交| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产中年淑女户外野战色| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产成+人综合+亚洲专区| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成年人精品一区二区| 一区二区三区免费毛片| 欧美大码av| 少妇高潮的动态图| 国产精品久久久人人做人人爽| 91在线精品国自产拍蜜月 | 91九色精品人成在线观看| 国内精品美女久久久久久| 色吧在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 黄色丝袜av网址大全| xxx96com| svipshipincom国产片| 日日夜夜操网爽| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美一区二区亚洲| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品爽爽va在线观看网站| 极品教师在线免费播放| 18禁在线播放成人免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲无线在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 搡老妇女老女人老熟妇| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久伊人香网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 中文在线观看免费www的网站| 99久久成人亚洲精品观看| 首页视频小说图片口味搜索| 午夜a级毛片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 热99在线观看视频| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人18禁在线播放| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲18禁久久av| 毛片女人毛片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美激情久久久久久爽电影| 成年版毛片免费区| 欧美最新免费一区二区三区 | 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久6这里有精品| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久99久视频精品免费| 老司机福利观看| 18禁国产床啪视频网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久亚洲精品不卡| 亚洲精品一区av在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| av在线蜜桃| 欧美又色又爽又黄视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美成人性av电影在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲最大成人中文| 亚洲av美国av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 色综合婷婷激情| 亚洲真实伦在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 国产亚洲欧美98| 无限看片的www在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| av视频在线观看入口| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产黄片美女视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产av麻豆久久久久久久| 此物有八面人人有两片| 成人午夜高清在线视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 免费搜索国产男女视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产高潮美女av| 久久久久久国产a免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 91九色精品人成在线观看| av国产免费在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美中文综合在线视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 变态另类丝袜制服| 欧美中文日本在线观看视频| 成人国产综合亚洲| 五月玫瑰六月丁香| 成人鲁丝片一二三区免费| 757午夜福利合集在线观看| 草草在线视频免费看| 99riav亚洲国产免费| 国产成人a区在线观看| 日韩欧美 国产精品| 国产成人福利小说| 国产精品久久久久久久久免 | 国产免费一级a男人的天堂| 久久久久久久午夜电影| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 身体一侧抽搐| 一夜夜www| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一区二区三区激情视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 欧美极品一区二区三区四区| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜激情福利司机影院| 白带黄色成豆腐渣| 国产精品日韩av在线免费观看| 最新在线观看一区二区三区| 婷婷亚洲欧美| 麻豆国产97在线/欧美| 老司机午夜十八禁免费视频| 成人国产综合亚洲| 国产精品三级大全| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99在线人妻在线中文字幕| 色视频www国产| 手机成人av网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 女人被狂操c到高潮| 免费av不卡在线播放| 国产高清视频在线观看网站| 免费在线观看成人毛片| 在线观看66精品国产| 免费高清视频大片| 99久久综合精品五月天人人| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲精品国产精品久久久不卡| www国产在线视频色| 亚洲专区国产一区二区| 舔av片在线| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产精品98久久久久久宅男小说| www.999成人在线观看| 99热6这里只有精品| 无限看片的www在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲中文字幕日韩| 亚洲av第一区精品v没综合| 天堂影院成人在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲最大成人手机在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久久久久久大av| 成人性生交大片免费视频hd| 岛国在线观看网站| 成年女人永久免费观看视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 噜噜噜噜噜久久久久久91| av在线蜜桃| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 波多野结衣巨乳人妻| av欧美777| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 夜夜爽天天搞| 一区二区三区国产精品乱码| 久久亚洲精品不卡| 女人被狂操c到高潮| 一区二区三区激情视频| 欧美在线一区亚洲| 久久久久免费精品人妻一区二区| 免费电影在线观看免费观看| 日本黄色片子视频| 国产高清视频在线播放一区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产高清videossex| 亚洲国产精品合色在线| 久久人人精品亚洲av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 99热6这里只有精品| 天堂影院成人在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日本五十路高清| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一本久久中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美激情久久久久久爽电影| 色噜噜av男人的天堂激情| 91在线精品国自产拍蜜月 | 啦啦啦免费观看视频1| 欧美性感艳星| 在线免费观看不下载黄p国产 | 欧美乱码精品一区二区三区| 美女黄网站色视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av中文乱码字幕在线| 亚洲五月婷婷丁香| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 高清在线国产一区| 无遮挡黄片免费观看| 成年人黄色毛片网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品日韩av在线免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲真实伦在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产老妇女一区| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产成+人综合+亚洲专区| 波多野结衣高清作品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲成人久久性| 免费人成视频x8x8入口观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲激情在线av| 桃色一区二区三区在线观看| 身体一侧抽搐| 禁无遮挡网站| 女同久久另类99精品国产91| 狠狠狠狠99中文字幕| 看片在线看免费视频| 久久中文看片网| 久久草成人影院| 国产乱人视频| 午夜精品在线福利| 日本成人三级电影网站| 欧美在线一区亚洲| 天天一区二区日本电影三级| a级毛片a级免费在线| 天堂影院成人在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 亚洲专区中文字幕在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲专区国产一区二区| 男女视频在线观看网站免费| 91在线观看av| 99在线人妻在线中文字幕| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 精品不卡国产一区二区三区| 成人午夜高清在线视频| 国产熟女xx| 床上黄色一级片| av黄色大香蕉| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲成a人片在线一区二区| 1000部很黄的大片| 亚洲欧美日韩高清专用| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品 国内视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产一区二区在线av高清观看| 在线播放国产精品三级| 99久久精品热视频| 内地一区二区视频在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩精品青青久久久久久| 真人一进一出gif抽搐免费| 女同久久另类99精品国产91| 免费人成视频x8x8入口观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日本免费a在线| 午夜日韩欧美国产| 成人特级av手机在线观看| 国产成人av激情在线播放| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 夜夜夜夜夜久久久久| ponron亚洲| tocl精华| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩高清综合在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 深夜精品福利| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品久久电影中文字幕| 国产成人系列免费观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品久久久久久,| 无人区码免费观看不卡| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩亚洲欧美综合| 国产高潮美女av| 青草久久国产| 麻豆久久精品国产亚洲av| 一本久久中文字幕| 一区二区三区激情视频| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人影院久久av| 一个人看的www免费观看视频| 69人妻影院| 国产免费男女视频| 成人午夜高清在线视频| 精品福利观看| 精品久久久久久久末码| 亚洲专区国产一区二区| 十八禁人妻一区二区| 波野结衣二区三区在线 | 特级一级黄色大片| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 成人午夜高清在线视频| 国产乱人伦免费视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲黑人精品在线| 欧美日韩综合久久久久久 | 18禁在线播放成人免费| 欧美+日韩+精品| av在线天堂中文字幕| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品色激情综合| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| eeuss影院久久| 热99re8久久精品国产| 熟女电影av网| 欧美三级亚洲精品| 99久久精品热视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 黄色丝袜av网址大全| 在线视频色国产色| 久久久国产成人免费| 亚洲午夜理论影院| 日本 av在线| 一进一出抽搐动态| 成人国产综合亚洲| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 欧美极品一区二区三区四区| 国产高潮美女av| 91久久精品国产一区二区成人 | 日本五十路高清| 女警被强在线播放| 国产免费一级a男人的天堂| 日本一二三区视频观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久国产精品影院| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产在视频线在精品| 午夜影院日韩av| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 男女之事视频高清在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 欧美在线黄色| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品98久久久久久宅男小说| 露出奶头的视频| 观看免费一级毛片| 国产野战对白在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 变态另类丝袜制服| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲国产色片| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 激情在线观看视频在线高清| 成人无遮挡网站| 一区二区三区激情视频| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲精品在线观看二区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产野战对白在线观看| 免费在线观看成人毛片| 日本免费一区二区三区高清不卡| av女优亚洲男人天堂| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲国产精品成人综合色| 无限看片的www在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 在线国产一区二区在线| 久久久久久久精品吃奶| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 男人和女人高潮做爰伦理| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国内精品久久久久久久电影| 国产男靠女视频免费网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜福利在线在线| e午夜精品久久久久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 丰满乱子伦码专区| 嫩草影院精品99| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国内精品美女久久久久久| 国产精品女同一区二区软件 | 69av精品久久久久久| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩欧美三级三区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线视频色国产色| 国内精品久久久久久久电影| 1000部很黄的大片| 亚洲五月婷婷丁香| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| а√天堂www在线а√下载| 久久精品国产综合久久久| 久久精品影院6| 国产色爽女视频免费观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 精品日产1卡2卡| 日本与韩国留学比较| 很黄的视频免费| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产亚洲精品久久久com| 一本综合久久免费| 免费搜索国产男女视频| 在线天堂最新版资源| 可以在线观看的亚洲视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文亚洲av片在线观看爽| 性色av乱码一区二区三区2| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 在线视频色国产色| 午夜精品在线福利| 亚洲国产欧美网| 岛国在线观看网站| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 制服丝袜大香蕉在线| 久久久国产成人精品二区| 日本黄大片高清| 欧美一区二区亚洲| 国内精品久久久久精免费| 国产三级在线视频| 亚洲黑人精品在线| 看黄色毛片网站| 久久精品国产清高在天天线| 精品日产1卡2卡| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲五月天丁香| 可以在线观看毛片的网站| 国产不卡一卡二| 欧美一级毛片孕妇| 麻豆成人午夜福利视频| 一个人看视频在线观看www免费 | 可以在线观看的亚洲视频| 久久久久久久久中文| 国产精品久久久人人做人人爽| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲专区中文字幕在线| 久久九九热精品免费| 国产精品98久久久久久宅男小说| 制服丝袜大香蕉在线| 可以在线观看毛片的网站| 97超视频在线观看视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久久人人人人人| 成人午夜高清在线视频| 成人永久免费在线观看视频| 99国产综合亚洲精品| 色综合婷婷激情| 国产三级黄色录像| 国产精品野战在线观看| 亚洲国产欧美人成| 午夜免费男女啪啪视频观看 | av女优亚洲男人天堂| 老汉色∧v一级毛片| 真人一进一出gif抽搐免费| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美色视频一区免费| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久久色成人| 999久久久精品免费观看国产| 久久久色成人| 国产精品综合久久久久久久免费| 成人性生交大片免费视频hd| 又粗又爽又猛毛片免费看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 一二三四社区在线视频社区8| 国产午夜精品论理片| 嫁个100分男人电影在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产 一区 欧美 日韩| 极品教师在线免费播放| 国产精品久久久久久久电影 | 久久久成人免费电影| 丁香六月欧美| 亚洲五月天丁香| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 成人18禁在线播放| 舔av片在线| 午夜两性在线视频| 在线看三级毛片| 高清日韩中文字幕在线| 一本综合久久免费| 一本一本综合久久| 国产一区二区在线观看日韩 | 宅男免费午夜| 无限看片的www在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 男女那种视频在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 身体一侧抽搐| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 88av欧美| 日韩国内少妇激情av| 麻豆国产av国片精品| 男人舔女人下体高潮全视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 在线观看午夜福利视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日本三级黄在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲,欧美精品.| 国产免费男女视频| 亚洲国产色片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲成av人片在线播放无| a在线观看视频网站| 在线视频色国产色| av专区在线播放| 欧美成人一区二区免费高清观看| 午夜影院日韩av| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产色爽女视频免费观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品一区二区三区人妻视频| 久久久久性生活片| 国产成人系列免费观看| 高清在线国产一区| 有码 亚洲区| 亚洲最大成人中文| 久久久久九九精品影院| 国产爱豆传媒在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 美女大奶头视频| 内地一区二区视频在线| 亚洲av美国av| 少妇的逼水好多| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜两性在线视频| 午夜激情福利司机影院| 国产成人系列免费观看| av黄色大香蕉| 国产一区二区在线av高清观看| 成人永久免费在线观看视频| 中亚洲国语对白在线视频| 悠悠久久av| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产激情欧美一区二区| 观看美女的网站| 熟女电影av网| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产高清三级在线| 久久久国产精品麻豆| 激情在线观看视频在线高清| 好男人在线观看高清免费视频| 村上凉子中文字幕在线| 精品人妻一区二区三区麻豆 |