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文檔簡介
第十一章多孔介質(zhì)中的滲流
§11.1多孔介質(zhì)
§11.2滲流的達(dá)西定律
§11.3滲流基本微分方程
§11.4滲流計算方法§11.1多孔介質(zhì)
多孔介質(zhì)的定義如果一個體積被分成很多微小的體積后,在每個小體積中都包含有固體和流體,則該體積所包含的介質(zhì)稱為多孔介質(zhì)。
孔隙率:孔隙體積與整個體積之比。固體部分稱為骨架,充滿流體部分稱為孔隙?;ハ噙B通的孔隙所占的體積稱為有效孔隙。在有效孔隙中,流體可以從一點連續(xù)運動到另外任意一點。
孔隙比:孔隙體積與骨架體積的比值。
試驗結(jié)果:滲透水量與土樣的截面積A成正比,與土樣的長度成反比,與容器間的水位差基本上成正比關(guān)系。達(dá)西定律推廣到各向異性滲流:§11.2滲流的達(dá)西定律上式稱為達(dá)西定律,它表示滲流流速與水頭的導(dǎo)數(shù)成正比。k稱為滲透系數(shù),表示土的滲透強弱程度。
達(dá)西滲透試驗
當(dāng)雷諾數(shù)不超過10時,地下水的運動才符合達(dá)西定律。在自然條件下,多孔介質(zhì)中地下水流速都很小,絕大多數(shù)地下水運動都服從達(dá)西定律。(1)經(jīng)驗公式估算法:目前,普遍適用的經(jīng)驗公式極少?!?1.2滲流的達(dá)西定律
達(dá)西定律的適用范圍
滲透系數(shù)的確定(2)實驗室測定法:在實驗室可較準(zhǔn)確地測定土樣的滲透系數(shù)。(3)現(xiàn)場測定法:現(xiàn)場測量時,一般是通過鉆井或挖試驗坑,采用抽水或注水的方式,測定其流量及水頭損失等,從而可由相應(yīng)的理論公式反算出滲透系數(shù)。
§11.3滲流基本微分方程對孔隙中水流的真實速度
v’,N-S方程仍然成立:
多孔介質(zhì)中的N-S方程為:滲流全斷面上的平均流速與孔隙中水流真實速度存在關(guān)系:v=nv’。將其代入N-S方程,得:假設(shè)滲流速度在各方向上的導(dǎo)數(shù)很小,質(zhì)量力只有重力,則:上式最后一項是液體對土顆粒表面的摩擦力,而液體質(zhì)點間的內(nèi)摩擦力相對較小可忽略。因此,該項也就是單位長度上的能量損失,即:
滲流的運動方程
§11.3滲流基本微分方程根據(jù)連續(xù)性方程:
多孔介質(zhì)中的N-S方程(也稱為地下水運動方程)和連續(xù)性方程,構(gòu)成了封閉方程組。利用這兩個方程,再加上邊界條件和初始條件,就可計算流速和水頭。將達(dá)西定律代入連續(xù)性方程,得:對于各向同性土體,連續(xù)性方程成為,即:
滲流的連續(xù)性方程
§11.4滲流計算方法初始時刻可以任意選取,只要是所研究的起始狀態(tài)就行。
(1)第一類邊界條件:在邊界上給定水頭的分布函數(shù)。
初始條件
邊界條件(2)第二類邊界條件:在邊界上流量或水頭的法向?qū)?shù)已知。(3)第三類邊界條件:混合邊界條件。
§11.4滲流計算方法
(1)解析法:應(yīng)用滲流運動的微分方程組,結(jié)合具體的邊
界條件和初始條件,求解速度場和壓強場。
滲流計算方法(2)數(shù)值法:數(shù)值方法又分為有限單元法和差分法兩種。(3)實驗法:采用模型試驗。滲流計算方法理論分析法試驗分析法直接解法解析法數(shù)值法圖解法復(fù)變函數(shù)法組合法有限差分法水力學(xué)法有限單元法
§11.4滲流計算方法1.平面單向流
假設(shè)液體只沿x方向流動,則連續(xù)性方程簡化為:
兩個簡單的滲流解模型的邊界條件為:積分并利用邊界條件,得地層內(nèi)任意點的壓頭分布為:平面單向穩(wěn)定滲流的流量公式為:
§11.4滲流計算方法2.平面徑向流
平面徑向流為二維流動,連續(xù)性方程簡化為:(極坐標(biāo)形式)模型的邊界條件為:積分并利用邊界條件,得地層內(nèi)任意點的壓頭分布為:平面徑向穩(wěn)定滲流的流量公式為:
§11.4滲流計算方法在滲水層地基上,水工建筑物底面上,處處受到地下水產(chǎn)生的向上壓強的作用,由此形成一個向上的合力,稱為揚壓力。
單位寬度壩體受到的揚壓力為:
滲流對建筑物安全性的影響當(dāng)滲流速度達(dá)到一定值時,滲流水將把部分細(xì)小顆粒沖刷帶走,使土壤孔隙變大,從而使得滲流水速增大。這樣反復(fù)作用的結(jié)果,將在地基中產(chǎn)生過流通道。這種現(xiàn)象稱為管涌。在粘性地基中,由于土壤結(jié)構(gòu)較致密,土壤顆粒一般不會被滲流沖刷帶走。但是,當(dāng)?shù)叵滤畨簭娺^大時,有可能在局部區(qū)域形成向上的壓力而使地基上
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