2.1. Фильтрация в грунтах
Причины передвижения воды в грунтах
Под водопроницаемостью понимают способность грунта пропускать через себя воду. Вода в порах грунта (пустотах) может передвигаться под влиянием следующих причин:
1) силы тяжести, обуславливающей гравитационное передвижение воды;
2) внешнего давления, приложенного к сжимаемому грунту;
3) капиллярных сил, развивающихся при наличии поверхности раздела вода-воздух;
4) адсорбционных сил, развивающихся не поверхности раздела твердых частиц и воды;
5) капиллярно-осмотических сил, обусловленных различной концентрацией растворенных в воде веществ;
6) электрического тока, вызывающего электроосмотические явления;
7) температурных градиентов, вызывающих конвекционные токи, термоосмос и термокапиллярное движение;
8) испарения;
9) промерзания грунтов;
10) давления газов и паров.
Нас будет интересовать главным образом передвижение гравитационной воды, обусловленное напором.
Закон Дарси и пределы его применимости
Опытами установлено, что движение воды в грунтах, начиная со среднезернистых песков, практически можно рассматривать как параллельно-струйное, медленное, т.е. ламинарное.
Для этого случая справедлива зависимость (рис.9);
V=kJt ,
где V - объем воды, прошедшей через грунт за время t;
- площадь поперечного сечения грунта (минеральная часть плюс поры)., выбранная перпендикулярно направлению движения воды;
J=H/L — градиент напора Н , определяемый разностью пьезометрических высот H1– H2 отнесенной к длине пути фильтрации L ;
k - некоторый коэффициент пропорциональности.
Определяя скорость фильтрации как объем, деленный на
площади сечения и время, получим выражение для скорости
фильтрации:
U=kJ
Здесь k - коэффициент фильтрации.
Слив воды . Понижение уровня воды при фильтрации . . Сетка . Водак .
Рис. 14. Схема установки для исследования фильтрации песчаных грунтов: 1 – стеклянная емкость для воды; 2 – обойма; 3 – рабочий цилиндр;
4 – внутренний стакан; 5 – съемный проницаемый поддон; 6 – сетчатое дно; 7 – наружный стакан; 8 – поддон для слива воды
Из этого выражения которое называется законом Дарси, cледует, что коэффициент фильтрации есть скорость фильтрации при градиенте, равном единице. Ниже приводятся примерные значений величин коэффициентов фильтрации для различных грунтов:
Пески - 10-2 – 10-4 см/сек (в среднем 100 м/год).
Супеси - 10-3 – 10-6 см/сек (1 м/год).
Суглинки - 10-5 – 10-8 см/сек (1 cм/год).
Глины - 10-7 – 10-10 см/сек (0,01 см/год).
Необходимо различать фиктивную скорость фильтрации U и фактическую скоростью движения воды V (среднюю). Нескольку в грунтах вода передвигается только по порам, величина скорости фильтрации должна быть меньше средней скорости движения воды. Можно показать, что для песчаных грунтов справедлива зависимость:
U=nV,
где n – пористость грунта в долях от единицы;
Для глинистых грунтов такого рассуждения провести нельзя, так как в них большая часть объема пор занята поверхностно
связанной водой, которая неподвижна. Поэтому "пористость" с точки зрения фильтрационной способности грунта оказывается значительно меньше. Этим и объясняется существенная разница в коэффициентах фильтрации для песчаных и глинистых грунтов. Иногда все поры глинистого грунта могут быть заняты связанной водой. Тогда фильтрации вообще не должно быть. Однако известно, что связанную воду, а точнее, внешнюю, наименее связанную часть, можно заставить передвигаться, прикладывая к ней нагрузку. Градиент тоже есть своего рода нагрузка. Характер фильтрации в этом случае будет другим (рис.15), т.е. процесс фильтрации начнется при каком-то значении градиента, называемого начальным. Наличие начального градиента JH можно объяснить повышенной вязкостью связанной воды, что доказывает уменьшение величины JH при длительной действии.
Рис. 15. Зависимость скорости фильтрации воды от градиента в песчаных грунтах и глинистых грунтах с начальным градиентом фильтрации.
Способы определения коэффициента фильтрации
Коэффициент фильтрации можно определить как в полевых условиях, так и в лабораторных.
- В.С. Казанцев механика грунтов
- Физические свойства грунтов
- Газ в грунтах
- Плотность минеральной части грунта
- Влажность грунтов
- Определение характеристик пластичности глинистого грунта
- Определение гранулометрического (зернового) состава грунтов
- 7.2 Гранулометрический анализ грунтов ареометрическим методом (гост 12536-79).
- Гранулометрический анализ грунтов методом отмучивания (по а.Н. Сабанину)
- 7.4 Гранулометрический анализ глинистых грунтов пипеточным методом
- Тепловые свойства грунтов
- Основные классификационные признаки грунтов
- 1. Классификация грунтов
- 2. Классификация глинистых грунтов по числу пластичности Jp
- 3. Различие глинистых грунтов по консистенции (табл. 7)
- 4. Классификация песчаных и крупнообломочных пород
- 5. Классификация песчаных грунтов по коэффициенту водонасыщения
- 6. Плотность песчаных грунтов, в зависимости от коэффициента пористости (табл. 10)
- 7. Плотность песчаных грунтов по коэффициенту относительной плотности
- 8. Неоднородность песчаных грунтов по гранулометрическому составу
- 2. Механические свойства грунтов
- 2.1. Фильтрация в грунтах
- 2.2Сжимаемость грунтов
- Классическая модель грунта (грунтовой массы)
- Испытание глинистых грунтов
- Коэффициент уплотнения и коэффициент бокового давления
- Модуль общей деформации и коэффициент бокового расширения.
- Сжимаемость глинистых грунтов
- Сжимаемость песчаных грунтов
- Одометры и их не дастaтки. Испытание грунтов в приборах трехосного сжатия.
- 2.3. Ударное уплотнение грунтов
- 2.4. Прочность грунтов
- Природа прочности песчаных и глинистых грунтов.
- Испытание песчаных грунтов на сдвиг. Критическая пористость
- Испытание глинистых грунтов
- Обработка результатов испытания.