04地下水运动的基本规律
水文地质
第 四 章 地 下 水 运 动 的 基 本 规 律
4.0 几个概念 4.1 重力水运动的基本规律4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 达西定律—线性渗透定律 达西定律 线性渗透定律 渗透流速( ) 渗透流速(V) 水力梯度( ) 水力梯度(I) 渗透系数( ) 渗透系数(K) 地下水渗流的思考 思考、 地下水渗流的思考、总结 达西定律的适用范围
4.2 饱水粘性土中水(结合水)的运动规律 饱水粘性土中水(结合水) 4.3 流网4.3.0 岩层透水特征分类 4.3.1 均匀各向同性介质中的流网(信手流网的绘制) 均匀各向同性介质中的流网 信手流网的绘制) 介质中的流网( 4.3.2 层状非均质介质中的流网
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第四章 地下水运动的基本规律4.0 几个概念渗流:地下水在岩石空隙中的运动 岩石空隙中的运动称为渗流 ①渗流:地下水在岩石空隙中的运动称为渗流 渗流场:发生渗流的区域 渗流的区域称为渗流场 ②渗流场:发生渗流的区域称为渗流场 ③层流运动:在岩层空隙中渗流时,水的质点做有秩序 层流运动:在岩层空隙中渗流时,水的质点做有秩序 互不混杂的流动 的流动, 的,互不混杂的流动,称作层流运动 例如:在狭小空隙(如砂,砂土)中流动时, 例如:在狭小空隙(如砂,砂土)中流动时,重力水 受介质的吸引力较大,水的质点排列较有秩序, 受介质的吸引力较大,水的质点排列较有秩序,可以认为 是层流运动。 是层流运动。 紊流运动:水的质点无秩序 无秩序的 互相混杂的流动 的流动, ④紊流运动:水的质点无秩序的、互相混杂的流动,称作 紊流运动
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第四章 地下水运动的基本规律4.0 几个概念稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、 ⑤稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、 流速、流向等)不随时间改变时 流速、流向等)不随时间改变时,称作稳定流 ⑥非稳定流:运动要素随时间变化的水流运动,称作 非稳定流:运动要素随时间变化的水流运动, 随时间变化的水流运动 非稳定流
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第四章 地下水运动的基本规律4.1 重力水运动的基本规律4.1.1 达西定律 线性渗透定律 达西定律—线性渗透定律
h Q = K ω = K ωI L
Q = ωV
V=V = KI
Q
ω
V K= I达西试验示意图
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第四章 地下水运动的基本规律 h
L h
L
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第四章 地下水运动的基本规律如图,上方不断滴水,使砂柱顶端经常保持一极薄的水 如图,上方不断滴水,使砂柱顶端经常保持一极薄的水 一极薄 层。已知渗透流量 Q 和过水断面面积ω,求渗透系数 K , 并在图上标明达西公式相应的项。 并在图上标明达西公式相应的项。
h Q = Kω = KωI L
Q 1 Q L K= = ω I ω h
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第四章 地下水运动
的基本规律4.1.2 渗透流速(V) 渗透流速( )
ω 砂柱的横断面积,包括砂颗粒所占据的面积及空隙所占据的面积 砂柱的横断面积 横断面积, 扣除结合水所占据的范围以外的水流实际流过的 结合水所占据的范围以外的水流实际流过 ω ′ 扣除结合水所占据的范围以外的水流实际流过的空隙面积ω ′ = ωnene——有效空隙度 有效空隙度
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第四章 地下水运动的基本规律
n > ne > µ重力水所占据的空间——给水度 给水度 重力水所占据的空间 空间(孔隙度) 空间(孔隙度)
µ
毛细水所占据的空间 结合水所占据的空间
n
有 效 孔 隙 度
ne
对于粘性土,由于空隙细小,结合水所占比例大, 对于粘性土,由于空隙细小,结合水所占比例大,所 粘性土 以有效孔隙度很小。 以有效孔隙度很小。 空隙大的岩层( 对于空隙大的岩层 例如溶穴发育的可溶岩, 对于空隙大的岩层(例如溶穴发育的可溶岩,有宽大 裂隙的裂隙岩层), 裂隙的裂隙岩层), e
n≈n ≈ µ
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第四章 地下水运动的基本规律4.1.3 水力梯度(I) 水力梯度( ) 水力梯度( ): 渗透途径水头损失与相应渗透 ):沿 水头损失与相应渗透途 水力梯度(I):沿渗透途径水头损失与相应渗透途 径长度的比值 水流通过单位长度渗透途径 克服摩擦阻力所耗失的 单位长度渗透途径为 水流通过单位长度渗透途径为克服摩擦阻力所耗失的 机械能 克服摩擦阻力使水以一定速度流动的驱动力 克服摩擦阻力使水以一定速度流动的驱动力 补充→液体( 补充 液体(水)的粘滞性:液体具有易流动性,处 液体 的粘滞性:液体具有易流动性, 于静止状态时不能承受剪切力而抵抗剪切变形, 于静止状态时不能承受剪切力而抵抗剪切变形,但在运动 状态时,其内部会出现抵抗变形的特性。 状态时,其内部会出现抵抗变形的特性。 液体在运动状态时抵抗剪切变形的性质称为液体的粘 液体在运动状态时抵抗剪切变形的性质称为液体的粘 滞性。 滞性。
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第四章 地下水运动的基本规律1686年,由牛顿提出并经后人验证的牛顿摩擦定律 年 液体沿某一固体表面作层流运动,相邻液体层间的 为:液体沿某一固体表面作层流运动,相邻液体层间的 内摩擦力(或称切力) 内摩擦力(或称切力)F 的大小与流速梯度 du/dy 和液层 呈正比,同时与液体性质有关: 间接触面的面积 A 呈正比,同时与液体性质有关:
du F = µA dyµ为比例常数,具有动力学量纲,也称为动力粘滞系 为比例常数,具有动力学量纲,也称为动力粘滞系 为比例常数 或动力粘度) 其单位为Ns/m2或Pa·s,与液体的性质 数(或动力粘度),其单位为
, 有关,是对液体粘滞性的度量 温度升高时液体的粘滞性 液体粘滞性的度量。 有关,是对液体粘滞性的度量。温度升高时液体的粘滞性 降低,而气体的粘滞性则反而加大。 降低,而气体的粘滞性则反而加大。
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第四章 地下水运动的基本规律4.1.4 渗透系数(K) 渗透系数( )
V K= I
渗透系数可定量说明岩石的渗透性能 定量说明岩石的渗透性能。 渗透系数可定量说明岩石的渗透性能。 渗透系数愈大,岩石的透水能力愈强。 渗透系数愈大,岩石的透水能力愈强。
水流在岩石空隙中运动,需要克服隙壁与水及 水流在岩石空隙中运动,需要克服隙壁与水及水质点 隙壁与水 之间的摩擦阻力 所以渗透系数不仅与岩石的空隙性质 的摩擦阻力; 之间的摩擦阻力;所以渗透系数不仅与岩石的空隙性质 有关,还与水的某些物理性质有关。 水和石油) 水的某些物理性质有关 有关,还与水的某些物理性质有关。(水和石油) 设有粘滞性不同的两种液体在同一岩石中运动。 设有粘滞性不同的两种液体在同一岩石中运动。则 粘滞性大的液体渗透系数就会小于粘滞性小的液体。 粘滞性大的液体渗透系数就会小于粘滞性小的液体。 在研究卤水、热水的运动时, 在研究卤水、热水的运动时,就要考虑液体粘滞性
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第四章 地下水运动的基本规律4.1.5 地下水渗流的思考、总结 地下水渗流的思考 思考、 1)地下渗流和实际的水流的比较 )
普通水流的流向是从总水头高的地方流向总水头低的地方 普通水流的流向是从总水头高的地方流向总水头低的地方 水流量的大小取决于水头差和水头损失 地下水水的流向也是从高水头流向低水头 地下水水的流向也是从高水头流向低水头 流量的大小也取决于水头差和水头损失 普通水流在管道中运动取决于管道大小、 普通水流在管道中运动取决于管道大小、形状及管壁 …… 此处隐藏:3155字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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