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SEEPTraining
中仿科技有限公司;主要内容;数值模拟步骤;SEEP/W分析基本原理;Darcy’s law 在非饱和区的应用同饱和区是一样的;SEEP/W 的公式用总水头来表达
总水头(H) = 压力水头(h) + 标高 (y);*;等式右端项给出土体储水变化率
瞬态分析控制方程
等式右端项= 0 即稳态分析;几何和网格;区域(Region)特性;接触面(Interface elements on lines);面层(Surface Layer);创建与编辑几何对象;DXF文件导入GeoStudio软件的过程及技巧;cad的要求:要求导入的图形须是闭合的pl线,通常我们在cad作图是不会注意这一点,有一个好的方法是,即使不是闭合的pl线,用cad绘图菜单的边界命令可以轻松生成闭合的pl线(闭合region);网格生成;总的来说:推荐用户用默认的全局网格密度,如果需要,对局部进行网格加密或者粗糙化。;结构化网格:需要更多的工作即创建多个区域,但不会对计算结果产生显著的改善;生成网格的一般原则;材料类型和属性;非饱和区渗透性是变化的,渗透系数亦非常数
Ksat 仅在饱和区应用的渗透系数
当越多的空气充填孔隙,渗流变得越困难;Air Entry Value;如果土体会经历负孔隙水压力,那么渗透系数就非常数.
渗透系数是含水量的函数
间接的渗透系数是孔隙水压力(负)的函数
渗透系数函数的基本形状由体积含水量函数派生而出;K sat;What is happening as suction increases?;利用 VWC 样本函数;Estimate;;用粒径信息估计VWC函数;在野外或实验室实测VWC函数;Closed form option 1 (Fredlund and Xing, 1994);材料属性:体积压缩系数( );接触面模型及参数;在非饱和区(负孔隙水压力)和饱和区(孔压为正)都会发生流动
渗透系数是基质吸力或者负孔隙水压力的函数
体积含水量是基质吸力或者负孔隙水压力的函数;*;*;边界条件;边界条件的基本原则;边界条件作用对象;水头边界条件;坝体水头边界条件之总水头;坝体水头边界条件之总水头、压力水头;指定边界流量;源和汇(Sources and sinks);在网格内部,指定结点水头(H)或者流量(Q)常常代表源或者汇这种边界条件;*;自由排水(Unit gradient);远场边界(Far field boundary conditions);边界条件函数(Boundary functions);分析类型(Analysis Types);稳态分析(Steady State);瞬态分析(Transient);初始条件的获得:
定义初始水位线(Draw initial water table)
稳态分析的计算结果
瞬态分析指定时步的计算结果
其他GeoStudio软件的计算结果(SIGMA/W QUAKE/W)
空间孔隙水压力;稳态分析的计算结果注意事项;定义初始水位线注意事项;空间孔隙水压力;时步(Time stepping);时步设定基本规则:
如果有瞬间荷载作用于系统,比如由于外部荷载导致的突然的孔隙水压力增加,应当将初始时步设定成近似于荷载作用土体的饱和渗透系数除以Mv值大小的数量级;
如果模拟水库快速蓄水,可以使用水头-时间边界函数来模拟短期快速蓄水;
如果在地表应用了流量-时间边界条件,且应用了许多不同值(比如模拟自然降水开/关),此时需要确保计算时步足够小以便允许求解器跟得上函数的性状。
;时步设定提示:
在开始分析时,取总的分析时间的分5个相等的时步,运行模型,如果收敛观察需要多长时间达到收敛。;分步/多步分析;轴对称分析
平面视图
(俯视图Plan view )
(confined aquifer only);[K] includes conductivity (k)
{H} is the unknown
But k = f (h) = f (unknown h)
Therefore iterative procedure required
Start with Ksat, then use last computed value - repeated substitution;数值问题;数值问题;结果解译;流网(Flow nets);等势线;截面流量;渗透力;出溢比降(exit gradients);掌握计算原理,清楚物理概念,更多的则是实践!
More practice!
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