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光滑裂隙高流速非达西渗流运动规律的试验研究
被引量:
26
1
作者
王媛
顾智刚
+2 位作者
倪小东
李冬田
宗国庆
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期1404-1408,共5页
采用光滑平行板模拟岩体裂隙,研制可变裂隙开度、高水力梯度、自循环水流的单裂隙室内渗流模型试验装置。试验研究宽裂隙高水力梯度下的非达西渗流运动规律,建立流速与水力梯度的非线性关系曲线。将试验结果与Lomize紊流公式、速宝玉紊...
采用光滑平行板模拟岩体裂隙,研制可变裂隙开度、高水力梯度、自循环水流的单裂隙室内渗流模型试验装置。试验研究宽裂隙高水力梯度下的非达西渗流运动规律,建立流速与水力梯度的非线性关系曲线。将试验结果与Lomize紊流公式、速宝玉紊流半经验公式进行对比分析,发现三者在低水力梯度情况下结果较为一致,对于高水力梯度情况会出现较大的差异。最后探讨单裂隙高流速非达西渗流运动特点及判别准则等问题,建立非达西渗流流速与裂隙开度的关系曲线,以便于工程应用。
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关键词
流体力学
岩体裂隙
模型试验
大开度
高
水力梯度
高
速非达西流
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职称材料
高水力梯度下土工织物滤层淤堵的室内模拟研究
被引量:
1
2
作者
卢星宇
储兆微
+2 位作者
徐浩伦
吴朝峰
孙红月
《科技通报》
2023年第5期108-113,共6页
本文利用自主设计的渗透淤堵试验装置,采用不同单位面积质量(等效孔径)的土工织物对砂质粉土和黏土进行了高水力梯度条件下的室内渗透淤堵试验,对高水力梯度下不同土体和土工织物的渗透淤堵规律及机理展开研究,为进一步认识和解决排水...
本文利用自主设计的渗透淤堵试验装置,采用不同单位面积质量(等效孔径)的土工织物对砂质粉土和黏土进行了高水力梯度条件下的室内渗透淤堵试验,对高水力梯度下不同土体和土工织物的渗透淤堵规律及机理展开研究,为进一步认识和解决排水工程中土工织物滤层淤堵问题提供依据。试验数据表明,在水力梯度升高时,砂质粉土与土工织物系统不易产生淤堵,由于黏土起始水力梯度的存在,黏土的渗透系数会出现先增大后减小的现象。但在极高水力梯度时,由于渗透力大大增加和压实作用,会导致土工织物表面及内部含土量增加,黏土与土工织物复合系统的渗透系数随时间逐渐减小。在较高水力梯度下,使用较小孔径的土工织物会造成渗透系数的显著减小,较高水力梯度下的黏土排水工程可以适当采用等效孔径稍大的土工织物以避免淤堵。极高水力梯度下的排水工程应当采取降低水力梯度或者增加土工织物厚度的措施避免土工织物破坏。
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关键词
高
水力梯度
土工织物
渗透淤堵试验
渗透淤堵规律
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职称材料
数值模拟减压集流式可渗透反应墙技术修复地下水
被引量:
3
3
作者
罗兴申
郑凯旋
+1 位作者
许芳铭
王洪涛
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期5728-5735,共8页
使用可渗透反应墙(PRB)技术修复受污染地下水,当地下水污染羽宽度和深度过大时,PRB的开挖、填料与安装成本较高.为打破PRB技术这一局限性,开发了减压集流式可渗透反应墙技术,通过集流井、输水管道和布水廊道的共同作用缩小污染羽范围并...
使用可渗透反应墙(PRB)技术修复受污染地下水,当地下水污染羽宽度和深度过大时,PRB的开挖、填料与安装成本较高.为打破PRB技术这一局限性,开发了减压集流式可渗透反应墙技术,通过集流井、输水管道和布水廊道的共同作用缩小污染羽范围并将受污染地下水输送至PRB,通过非完整井减压吸水方式捕获较深的受污染地下水.首先采用地下水井流公式计算减压集流井的关键初始参数,随后进行数值模拟优化参数并确定其它重要参数.在MODFLOW中通过改变减压集流井的井径、井数量、井间距及井与PRB的距离等参数,探究不同参数变化对减压集流效果的影响规律.模拟结果表明在合理的减压集流参数设置下,该设施可有效调控PRB上游的地下水流场,缩小污染羽的范围,在设定条件下受污染地下水断面减小了约50%.该技术显著降低了PRB的规模,拓宽了PRB的应用范围,使其可以处理污染羽范围较大、污染深度大的地下水.
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关键词
高
水力梯度
地下水修复
减压集流式可渗透反应墙
参数优化
数值模拟
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职称材料
题名
光滑裂隙高流速非达西渗流运动规律的试验研究
被引量:
26
1
作者
王媛
顾智刚
倪小东
李冬田
宗国庆
机构
河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点试验室
河海大学土木与交通学院隧道与城市轨道工程研究所
出处
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期1404-1408,共5页
基金
科技部"十一五"科技支撑计划项目(2006BAB04A06)
新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0253)
国家自然科学基金资助项目(50579090)
文摘
采用光滑平行板模拟岩体裂隙,研制可变裂隙开度、高水力梯度、自循环水流的单裂隙室内渗流模型试验装置。试验研究宽裂隙高水力梯度下的非达西渗流运动规律,建立流速与水力梯度的非线性关系曲线。将试验结果与Lomize紊流公式、速宝玉紊流半经验公式进行对比分析,发现三者在低水力梯度情况下结果较为一致,对于高水力梯度情况会出现较大的差异。最后探讨单裂隙高流速非达西渗流运动特点及判别准则等问题,建立非达西渗流流速与裂隙开度的关系曲线,以便于工程应用。
关键词
流体力学
岩体裂隙
模型试验
大开度
高
水力梯度
高
速非达西流
Keywords
seepage mechanics
rock fracture
experiment
large fracture aperture
high hydraulic gradient
high velocity non-Darcy flow
分类号
O35 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
高水力梯度下土工织物滤层淤堵的室内模拟研究
被引量:
1
2
作者
卢星宇
储兆微
徐浩伦
吴朝峰
孙红月
机构
浙江大学海洋学院
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
出处
《科技通报》
2023年第5期108-113,共6页
基金
科技部国家重点研发计划项目(2018YFC1504704)。
文摘
本文利用自主设计的渗透淤堵试验装置,采用不同单位面积质量(等效孔径)的土工织物对砂质粉土和黏土进行了高水力梯度条件下的室内渗透淤堵试验,对高水力梯度下不同土体和土工织物的渗透淤堵规律及机理展开研究,为进一步认识和解决排水工程中土工织物滤层淤堵问题提供依据。试验数据表明,在水力梯度升高时,砂质粉土与土工织物系统不易产生淤堵,由于黏土起始水力梯度的存在,黏土的渗透系数会出现先增大后减小的现象。但在极高水力梯度时,由于渗透力大大增加和压实作用,会导致土工织物表面及内部含土量增加,黏土与土工织物复合系统的渗透系数随时间逐渐减小。在较高水力梯度下,使用较小孔径的土工织物会造成渗透系数的显著减小,较高水力梯度下的黏土排水工程可以适当采用等效孔径稍大的土工织物以避免淤堵。极高水力梯度下的排水工程应当采取降低水力梯度或者增加土工织物厚度的措施避免土工织物破坏。
关键词
高
水力梯度
土工织物
渗透淤堵试验
渗透淤堵规律
Keywords
high hydraulic gradient
geotextile
seepage and silting test
law of seepage and siltation
分类号
TU411 [建筑科学—岩土工程]
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职称材料
题名
数值模拟减压集流式可渗透反应墙技术修复地下水
被引量:
3
3
作者
罗兴申
郑凯旋
许芳铭
王洪涛
机构
清华大学环境学院
出处
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期5728-5735,共8页
基金
国家重点研发计划(2018YFC1802306)。
文摘
使用可渗透反应墙(PRB)技术修复受污染地下水,当地下水污染羽宽度和深度过大时,PRB的开挖、填料与安装成本较高.为打破PRB技术这一局限性,开发了减压集流式可渗透反应墙技术,通过集流井、输水管道和布水廊道的共同作用缩小污染羽范围并将受污染地下水输送至PRB,通过非完整井减压吸水方式捕获较深的受污染地下水.首先采用地下水井流公式计算减压集流井的关键初始参数,随后进行数值模拟优化参数并确定其它重要参数.在MODFLOW中通过改变减压集流井的井径、井数量、井间距及井与PRB的距离等参数,探究不同参数变化对减压集流效果的影响规律.模拟结果表明在合理的减压集流参数设置下,该设施可有效调控PRB上游的地下水流场,缩小污染羽的范围,在设定条件下受污染地下水断面减小了约50%.该技术显著降低了PRB的规模,拓宽了PRB的应用范围,使其可以处理污染羽范围较大、污染深度大的地下水.
关键词
高
水力梯度
地下水修复
减压集流式可渗透反应墙
参数优化
数值模拟
Keywords
high hydraulic gradient
ground water remediation
convergent flow permeable reactive barrier
parameter optimization
numerical simulation
分类号
X523 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
光滑裂隙高流速非达西渗流运动规律的试验研究
王媛
顾智刚
倪小东
李冬田
宗国庆
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
26
下载PDF
职称材料
2
高水力梯度下土工织物滤层淤堵的室内模拟研究
卢星宇
储兆微
徐浩伦
吴朝峰
孙红月
《科技通报》
2023
1
下载PDF
职称材料
3
数值模拟减压集流式可渗透反应墙技术修复地下水
罗兴申
郑凯旋
许芳铭
王洪涛
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
下载PDF
职称材料
已选择
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