土质学与土力学土的渗透性与渗流.pptx
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1、41-1土的毛细水性质:毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。毛管现象是毛细管壁对水的吸力和水的表的自由水。毛管现象是毛细管壁对水的吸力和水的表面张力共同作用的结果。面张力共同作用的结果。第1页/共40页41-2 毛细水的产生毛细水的产生 毛细水是受毛细管作用控制的水,可以把土的孔隙看作是连续变截面的毛细管,毛细管放在水中,管中的水位会上升到自由水位以上的一定高度,毛管直径愈细上升高度愈高。在常温下毛细上升高度hc与毛管半径r有以下关系:当当r=0.1 m时,时,hc=150mm,这与砂土,这与砂土(粒径为粒径为0.5l mm)中的情况大致相
2、当。中的情况大致相当。粘土的孔隙直径约为粘土的孔隙直径约为0.1 m,按上式计算毛细上升高度将达,按上式计算毛细上升高度将达150m第2页/共40页41-3土层毛细水带的类型:1.正常毛细水带(毛细饱和带)2.毛细网状水带 3.毛细悬挂水带 第3页/共40页41-4土的冻胀(形成原因)1.土的因素土的因素 细粒土中细粒土中粉砂,粉土,粉质粘土粉砂,粉土,粉质粘土 粘土因为毛细空隙小,对水分迁移阻力大,粘土因为毛细空隙小,对水分迁移阻力大,反倒不易产生冻胀反倒不易产生冻胀2.水的因素水的因素3.温度的因素温度的因素第4页/共40页41-5按流线形态:层流 湍流(紊流)地下水运动方式的判别雷诺数土
3、中地下水的运动方式:按水流与时间变化特征:稳定流 非稳定流按空间运动质点分布特征:一维流 二维流 三维流第5页/共40页41-6水头:水头:单位重量水体所具有的能量。按照伯努里方程,液流中一点的总水头由三部分组成总水头由三部分组成:1.位置水头位置水头 z 2.压力水头压力水头 u/w 3.流速水头流速水头 v2/2g达西定律达西定律一、一、土的渗透定律土的渗透定律 达西定律(达西定律(H.Darcy,1856)1.1.渗流中的总水头与水力坡降渗流中的总水头与水力坡降 液体流动必须满足的条件:液体流动必须满足的条件:连续原理连续原理 能量守恒原理能量守恒原理(伯努里伯努里D.Bernoulli
4、方程方程)为了研究的方便,常用水头水头的概念来研究水体流动中的位能位能和动能动能。h=z+u/w+v2/2g 由于土中渗流阻力大,流速由于土中渗流阻力大,流速 v v 在一般情况下都很小,可以忽略。在一般情况下都很小,可以忽略。第6页/共40页41-7达西定律达西定律h=z+u/w 第7页/共40页41-8伯努里方程用于土中渗流时有两点需要指出:(1)饱和土体中两点间是否出现渗流,完全由总总水水头头差差决定。只有当两点间的总水头差时,才会发生水从总水头高的点向总水头低的点流动。(2)由于土中渗流阻力大,故流速v在一般情况下都很小,因而形成的流速水头也很小,为简便起见可以忽略。水力坡降水力坡降水
5、力坡降水力坡降 由于渗流过程中存在能量损失,测管水头线沿渗流方向下降。两点间的水头损失,可用一无量纲的形式来表示,即 i=h/L i 称为水力坡降,L为两点间的渗流路径,水力坡降的物理意义:单位渗流长度上的水头损失单位渗流长度上的水头损失。第8页/共40页41-92 达西定律达西定律 达西根据对不同尺寸的圆筒和不同类型及长度的土样所进行的试验发现,渗出量Q与圆筒断面积A和水力坡降i成正比,且与土的透水性质有关。即写成等式为:上式称为达西定律。式中,v断面平均渗透速度平均渗透速度平均渗透速度平均渗透速度,单位mm/s或或m/day;k反映土的透水性能的比例系数,称为土的渗透系数土的渗透系数土的渗
6、透系数土的渗透系数。它相当于水力水力 坡降坡降i1时的渗透速度时的渗透速度,故其量纲与流速相同,mm/s或或m/day。第9页/共40页41-10 渗渗渗渗透透透透流流流流速速速速v v并不是土孔隙中水的实实实实际际际际平平平平均均均均流流流流速速速速。因为公式推导中采用的是土样的整个断面积,其中包括了土粒骨架所占的部分面积在内。土粒本身是不能透水的,故真实的过水面积A Av v应小于A A,从而实际平均流速认应大于v v。一般称v v 为假想渗流速度v与vs的关系可通过水流连续原理建立:Vs=v/n 为了研究的方便,渗流计算中均采用假想的平均流速假想的平均流速。渗透速度与渗透速度与渗透速度与
7、渗透速度与实际平均流速实际平均流速实际平均流速实际平均流速第10页/共40页41-11 达西定律的适用范围达西定律的适用范围 达西定律是描述层流状态下渗透流速与水头损失关系的规律,即渗渗渗渗流流流流速速速速度度度度v v与水水水水力力力力坡坡坡坡降降降降i i成线性关系只适适适适用用用用于于于于层层层层流流流流范范范范围围围围。在土木工程中,绝大多数渗流,无论是发生砂土中或一般的粘性土中,均介于层流范围,故达西定律均可适用。第11页/共40页41-123 渗透系数的测定和影响因素渗透系数的测定和影响因素 渗渗渗渗透透透透系系系系数数数数k k是一个代表土的渗透性强弱的定量指标,也是渗流计算时必
8、须用到的一个基本参数。不同种类的土,k 值差别很大。因此,准确地测定土的渗透系数是一项十分重要的工作。(1)渗透系数的测定方法渗透系数的测定方法 渗透系数的测定方法主要分实验室内测定和野外现场测定两大类。实验室测定法实验室测定法 目前在实验室中测定渗透系数k的试验方法很多,但从试验原理上大体可分为常水头法常水头法和变水头法变水头法两种。现场测定法现场测定法 现场研究场地的渗透性,进行渗透系数k值测定时,常用现场并孔抽水试验或井孔注水试验的方法。第12页/共40页41-13常水头试验常水头试验常水头试验常水头试验 适用于测定透水性大的砂性土砂性土的渗透系数。变水头试验变水头试验变水头试验变水头试
9、验 适用于测定渗透性很小的粘性土粘性土的渗透系数。由于粘性土的渗透水量很少,用常水头试验不易准确测定。第13页/共40页41-14 1.土的性质对k值的影响 (1)粒径大小与级配粒径大小与级配;(2)孔隙比孔隙比;(3)矿物成分矿物成分;(4)土的结构土的结构;(5)饱和度饱和度。尤以前两项,即粒径大小和孔隙比对k 的影响最大。2.渗透水的性质对k值的影响 水的性质对渗透系数k 值的影响主要是由于粘滞度不同所引起。温度高时,水的粘滞性降低,k值变大:反之k值变小。影响渗透系数的因素影响渗透系数的因素影响渗透系数的因素影响渗透系数的因素 第14页/共40页41-15第15页/共40页41-16成
10、层土的渗透系数成层土的渗透系数 大多数天然沉积土层是由渗透系数不同的层土所组成,宏观上具有非均质性。等效方法等效方法:#等效厚度等于各土层之和。#等效渗透系数的大小与水流的方向有关。层状土层层状土层 单一土层单一土层 第16页/共40页41-17水平渗流的特点:水平渗流的特点:(1)各层土中的水力坡降各层土中的水力坡降i(h/L)与等效土层的平均水力坡降与等效土层的平均水力坡降i相同相同。(2)垂直垂直x-z面取单位宽度,通过等效土层面取单位宽度,通过等效土层H的总渗流量等于各层土渗流量的总渗流量等于各层土渗流量 之和,即之和,即 将达西定律代入上式可得沿水平方向将达西定律代入上式可得沿水平方
11、向 的等效渗透系数的等效渗透系数kx:水平向渗流下的等效渗透系数水平向渗流下的等效渗透系数水平向渗流下的等效渗透系数水平向渗流下的等效渗透系数 第17页/共40页41-18 竖直渗流的特点:竖直渗流的特点:(1)根据水流连续原理,流经各土层的流速根据水流连续原理,流经各土层的流速 与流经等效土层的与流经等效土层的流速相同流速相同,即,即 (2)流经等效土层流经等效土层H的的总水头损失总水头损失h等于各层等于各层 上的水头损失之和上的水头损失之和,即,即 将达西定律代入上式可得沿竖直方向的等效 渗透系数kz:竖直向渗流下的等效渗透系数竖直向渗流下的等效渗透系数竖直向渗流下的等效渗透系数竖直向渗流
12、下的等效渗透系数第18页/共40页41-19 (一)渗透力实验验证 当h1h2时,土中水处于静止状态,无渗流发生,贮水器向上提升,使h1h2,由于存在水头差土中产生向上的渗流。水头差 h是土体中渗流所损失的能量。能量损失说明土粒对水流给以阻力;反之渗流必然对每个土颗粒有推动、摩擦和拖曳的作用力,称之为渗渗透透力力,可定义为每单位土体内土颗粒所受的渗流作用力,用 j表示。渗透力和渗透变形渗透力和渗透变形渗透力和渗透变形渗透力和渗透变形 第19页/共40页41-20二维渗流及流网二维渗流及流网 工程上遇到的渗流问题,常常属于边界条件复杂一些的二维或三维渗流问题。例如闸坝下透水地基的渗流,以及土坝坝
13、身的渗流等,其流线都是弯曲的,不能再视为一维渗流。这时,达西定律也需用微分方程形式来表达。为了求解和评价渗流在地基或坝体中是否造成有害的影响,需要知道整个渗流场中各处的测管水头、渗透坡降和渗流速度。通常按平面渗流问题处理。混凝土坝下渗流混凝土坝下渗流通过土坝的渗流通过土坝的渗流第20页/共40页41-21 对于各向同性的均质土,kxky,则上式可表示为:即为著名的拉普拉斯拉普拉斯(Laplace)方程。该方程描述了渗流场内部的测管水头h的分布,是平面稳定渗流的基本方程式。通过求解一定边界条件下的拉普拉斯方程,即可求得该条件下的渗流场。平面渗流的基本方程平面渗流的基本方程第21页/共40页41-
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