土质学与土力学 土的渗透性与土中渗流.pptx
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1、达西定律达西定律h=z+u/w第1页/共35页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2页/共35页2 达
2、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3页/共35页 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
3、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4页/共35页 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
4、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5页/共35页3 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
5、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6页/共35页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7页/共35页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 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
6、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。第8页/共35页第9页/共35页 层状地基的等效渗透系数层状地基的等效渗透系数 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10页/共35页(一一一一)水平向渗流水平向渗流水平向渗流水平向渗流 水平渗流的特点:水平渗流的特点:(1)各层土中的水力坡
7、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向的等效渗透系数的等效渗透系数kx:第11页/共35页(二二二二)竖直向渗流竖直向渗流竖直向渗流竖直向渗流 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
8、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:第12页/共35页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 (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。第13页/共35页 取土水为整体作为隔离体,则作用
9、在土柱上的力:(1)土水总重量 W satL;(2)土柱两端的边界水压力 whw和 w h1;(3)土柱下部滤网的支 承反力R。在此种条件下,土粒与水之间的作用力为内力,在土柱的受力分析中不出现。方法一方法一水、土受力分析水、土受力分析水、土受力分析水、土受力分析第14页/共35页 把土骨架和水分开来取隔离体。作用在土骨架隔离体上的力:作用在土骨架隔离体上的力:(1)土粒有效重量W L;(2)总渗透力JjL,方向竖直向上;(3)下部支承反力R。方法二方法二方法二方法二 作用在孔隙水隔离体上的力:作用在孔隙水隔离体上的力:(1)孔隙水重量和土粒浮力的反力之和。WwVv w+VS w wL(2)土
10、柱两端的边界水压力 w hw和 w h1;(3)土柱内土粒对水流的阻力,其大小应和渗透力相等,方向相反。则总阻力 J j L。水、土受力分析水、土受力分析水、土受力分析水、土受力分析第15页/共35页考虑水体隔离体的平衡条件,可得:考虑水体隔离体的平衡条件,可得:故渗透力故渗透力 j=j=w i 渗渗透透力力是是一一种种体体积积力力,量量纲纲与与 w相相同同。渗渗透透力力的的大大小小和和水水力力坡坡降降成成正比,其方向与渗流方向一致。正比,其方向与渗流方向一致。渗透力的计算渗透力的计算用土用土水整体隔离体水整体隔离体推导临界水力坡降推导临界水力坡降?第16页/共35页 若左端的贮水器不断上提,
11、则h逐渐增大,从而作用在土体中的渗透力也逐渐增大。当h增大到某一数值,向上的渗透力克服了向下的重力时,土体就要发生浮起或受到破坏,俗称流土流土流土流土。土体处于流土的临界状态时的水力坡降ic值。土骨架隔离体的平衡状态。当发生流土时,土柱压在滤网上的压力R0,故 W-J-R0 即即 L-jL0 所以 j w ic从而 ic /w 上式中的ic为临临临临界界界界水水水水力力力力坡坡坡坡降降降降,它是土体开始发生流土破坏时的水力坡降。临界水力坡降临界水力坡降第17页/共35页已知土的浮容重已知土的浮容重 则ic为 式中式中Gs、e分别为土粒比重及土的孔隙比。由此可知,分别为土粒比重及土的孔隙比。由此
12、可知,流土的临界流土的临界水力坡降取决于土的物理性质水力坡降取决于土的物理性质。第18页/共35页土的渗透变形土的渗透变形(或称渗透破坏或称渗透破坏)土土工工建建筑筑物物及及地地基基由由于于渗渗流流作作用用而而出出现现的的变变形形或或破破坏坏称称渗渗透透变变形形(或或称称渗渗透破坏透破坏)。如土层剥落,地面隆起,细颗放被水带出以及出现。如土层剥落,地面隆起,细颗放被水带出以及出现集中渗流通道等。集中渗流通道等。(一一)渗透变形的类型渗透变形的类型 土的渗透变形类型就单一土层来说主要有土的渗透变形类型就单一土层来说主要有流土流土和和管涌管涌两种基本型式。两种基本型式。1.1.流土流土 在在向向上
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