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例題 7.11 第七章 滲透性 第235頁 圖7.23 圖7.23 多層次土壤 例題 7.11-解 根據公式(7.39), 第七章 滲透性 第236頁 例題 7.11-解 同樣地,根據公式(7.44), 第七章 滲透性 第236頁 例題 7.11-解 所以, 第七章 滲透性 第236頁 例題 7.12 圖7.24 顯示一橫斷面為100 mm × 100 mm 管內之三層土壤。我們注入水來保持試體兩端水頭差為300 mm。此三土層在水流方向之水力傳導如下: 決定所需注入之水流量,以cm3/hr 為單位。 第七章 滲透性 第236頁 第七章 滲透性 第203頁 例題 7.12 第七章 滲透性 第237頁 圖7.24 定水頭差 = 300 mm 進水 圖7.24 橫斷面為100 mm× 100 mm 管內之土層 例題 7.12-解 根據公式(7.44), 第七章 滲透性 第237頁 7.10 工地水井抽水滲透試驗 當試驗井與觀測井中的水位不改變時,即達到穩定狀況。此時地下水滲入試驗井的流量,與被抽出的放流量相同,其關係如下: 或 第七章 滲透性 第238頁 (7.45) 7.10 工地水井抽水滲透試驗 因此, 第七章 滲透性 第238頁 (7.46) 7.10 工地水井抽水滲透試驗 第七章 滲透性 第238頁 圖7.25 抽水前 水壓高程 抽水時 水壓高程 不透水層 試驗井 觀測井 圖7.25 在封閉式之透水層中以透水管穿過整個透水層進行抽水試驗 7.10 工地水井抽水滲透試驗 因為水只能從厚度為H 之透水層進入試驗井,穩定狀況時之放流量為 或 第七章 滲透性 第239頁 (7.48) 7.10 工地水井抽水滲透試驗 由此可以得到在水流方向之水力傳導如下: 第七章 滲透性 第239頁 (7.49) 7.10 工地水井抽水滲透試驗 第七章 滲透性 第239頁 圖7.26 抽水前 水壓高程 抽水時 水壓高程 不透水層 封閉式透水層 試驗井 觀測井 圖7.26 在封閉式之透水層中以透水管穿過整個透水層進行抽水試驗 7.11 夯實黏土之現地水力傳導試驗 Boutwell 滲透儀 圖7.27 顯示一Boutwell 滲透儀之概念圖。此試驗首先鑽孔,然後放入套管(圖7.27(a))。套管中首先裝滿水,然後施作一落水頭透水試驗。 第七章 滲透性 第240頁 Boutwell 滲透儀 根據試驗結果,水力傳導k1 可用以下公式計算: 其中d = 豎管直徑 D = 套管直徑 h1 = 時間t1 之水位 h2 = 時間t2 之水位 第七章 滲透性 第240頁 (7.50) Boutwell 滲透儀 第七章 滲透性 第241頁 圖7.27 夯實黏土 灌漿 套管 圖7.27 使用Boutwell 滲透儀做透水試驗 Boutwell 滲透儀 在決定水力傳導之後,使用螺旋鑽將鑽孔再延伸,然後再度組裝透水試驗儀如圖7.27(b) 所示。重複進行落水頭透水試驗。計算水力傳導如下: 第七章 滲透性 第240頁 (7.51) Boutwell 滲透儀 其中 第七章 滲透性 第240頁 (7.52) (7.53) Boutwell 滲透儀 第七章 滲透性 第241頁 圖7.28 圖7.28 k2 /k1 隨m 之改變(公式(7.54)) Boutwell 滲透儀 透水性之異向性是參考圖7.28 來決定,此圖展示在不同L/D 情況下k2 / k1與 之對應關係。根據試驗所得之k2 / k1與L/D,使用圖7.28可以決定m。 第七章 滲透性 第240頁 Boutwell 滲透儀 此圖之製作是根據 求出m 後,我們可以計算 以及 第七章 滲透性 第240-241頁 (7.54) (7.55) (7.56) 定水頭孔內滲透儀 第七章 滲透性 第243頁 圖7.29 豎管 顆粒回填料 透水管 夯實黏土 止水 圖7.29 在定水頭情況下做鑽孔內試驗 定水頭孔內滲透儀 圖7.29 顯示一定水頭孔內滲透儀。在此裝置中做試驗時,持續將水注入滲透儀,以保持一固定水頭h,同時記錄流量q。計算水力傳導如下: 第七章 滲透性 第242頁 (7.57) 定水頭孔內滲透儀 其中 典型的α值對細顆粒土壤而言在0.002 到0.01 cm 間。 第七章 滲透性 第242頁 (7.58) (7.59) (7.60) (7.61) 透水探管 第七章 滲透性 第243頁 圖7.
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