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13土的渗透性

土的渗透性和渗流 地下水运动的基本方式 地下水运动方式的判别 圆管中水的流动 明渠中水的流动 水流夹带泥沙的运动 土的孔隙中水的流动 土的孔隙中水的流动 土的孔隙中水的流动 * * 碎散性 多孔介质 三相体系 孔隙流体流动 渗流 在水头差的作用下,水在土体相互连通的孔隙中流动的现象 渗透性 土具有被水等液体透过的性质 渗透特性 强度特性 变形特性 非饱和土的渗透性 饱和土的渗透性 能量差 土的渗透性的强弱,反映了水通过土中相互连通孔隙中流动的难易程度。 概述 (1)渗漏问题:造成水量的损失 (2)渗透变形问题:渗流引起土体内部应力的变化,造成水工建筑物及地基产生渗透破坏 渗流引起的工程问题 渗流量 透水层 不透水层 天然水面 水井渗流 漏斗状潜水面 Q 渗流举例 渗流量 渗透变形 土石坝 防渗斜墙及铺盖 浸润线 透水层 不透水层 土石坝坝基坝身渗流 渗流举例 渗水压力 渗流量 渗透变形 透水层 不透水层 基坑 板桩墙 板桩围护下的基坑渗流 渗流举例 渗流量 原地下水位 渗流时地下水位 渠道渗流 渗流举例 渗流滑坡 渗流举例 毛细水 土中毛细现象 上升高度: 分布在土粒内部相互贯通的孔隙可以看成许多形状不一、直径互异、彼此连通的毛细管 毛细升高与孔径成反比 粘土、粉土 砂土、砾石 分析对象: 水柱 πr2hcγw=2πrTcosα 毛细压力 毛细水 对砂土强度的影响:毛细边角水, 假凝聚力 非饱和土中毛细张力影响 分析对象:水膜 毛细压力增加了土粒间的联结,所以 散粒状的砂土,当含有少量水分时 具有假粘聚力,但是当土饱和时, 这种联结作用即告消失。因此,由于 毛细力而呈现的粘性是暂时性的 毛细压力   毛细水对土工程地质性质的影响,主要是对砂类土,可产生微弱的毛细水连结。当毛细水上升接近建筑物基础底面时,负毛细水压力将作为附加压力可能加大建筑物沉降量。另外,当毛细水上升至近地表时,不仅能引起沼泽化、盐渍化,而且也使地基、路基土浸湿,降低土的力学强度;在寒冷地区,还将加剧冻胀作用。    毛细水的影响 地下水的运动方式 一维流 二维流 三维流 稳定流 非稳定流 层流 湍流 1)按地下水的流线形态: 2)按水流特征随时间的变化状态 3)按水流在空间上的分布状态: 层流与湍流之间存在一个较大的过渡区 英国物理学家 1883年做圆管中的水流试验 运动流体的惯性力与粘滞力的比值。 雷诺(Reynolds)数: 雷诺(Reynolds) :

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