
- •Общие положения
- •Исходные данные для построения
- •3. Построение карты гидроизогипс
- •4. Построение карты гидроизобат
- •5. Решение задач по карте гидроизогипс
- •5.1. Определение направления движения потока грунтовых вод
- •5.2.Установление связи между грунтовыми и поверхностными
- •5.3. Расчет параметров водоносного горизонта по
- •6. Расчет расхода потока в заданном сечении
- •6.1. Определение расчетных параметров
- •6.1.1. Расчет коэффициента фильтрации
- •6.1.2. Определение класса песчаного грунта
- •6.1.3. Расчет площади сечения потока
- •6.1.4. Определение напорного градиента
5.3. Расчет параметров водоносного горизонта по
карте гидроизогипс в указанных точках
Каждая из указанных величин (глубина залегания грунтовых вод h1, глубина залегания водоупораh2, и мощность водоносного горизонта М) находится как разность соответствующих абсолютных отметокН1, Н2 и Н3 в данной на карте точке, которые определяются графически по карте гидроизогипс (таблица 2).
6. Расчет расхода потока в заданном сечении
В соответствии с законом Дарси, расход прямо пропорционален коэффициенту фильтрации, площади поперечного сечения потока, напорному градиенту и выражается формулой:
(1)
где
Q
– расход потока, м
/сут;
kф– коэффициент фильтрации, м/сут;
ω
– площадь сечения потока, м
J – напорный градиент.
6.1. Определение расчетных параметров
6.1.1. Расчет коэффициента фильтрации
Показателем водопроницаемости служит коэффициент фильтрации пород (kф, м/сут, см/сек), являющийся скоростной величиной. Это важнейшая характеристика грунта, которая показывает способность его пропускать через себя воду, зависит от размеров пустот и трещин.
Вычисление коэффициента фильтрации по эмпирическим формулам основано на использовании данных гранулометрического состава песков, его пористости вязкости воды и других показателей, влияющих на его величину.
По результатам механического анализа грунта, представленным в таблице 3, строится график гранулометрического состава в полулогарифмическом масштабе (рисунок 8).Для того чтобы нанести на логарифмическую сетку результаты мехсостава, по оси абсцисс откладываем логарифмы диаметров частиц, а по оси ординат – процентные содержания фракций по их совокупности. Затем полученные точки соединяем кривой линией и получаем интегральную кривую.
По построенной кривой определяем диаметры частиц, соответствующие 10 и 60%-ому содержанию от суммы всех частиц, первый из них называется эффективным диаметром (d10 =dе) – диаметр, меньше которого в неоднородной породе содержится 10%.
Для нахожденияdе проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой гранулометрического состава. Затем опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и отмечаем значение эффективного диаметра. Аналогичным путем устанавливаем значение d60. Эти диаметры используются для определения коэффициента неоднородности, который рассчитывается по формуле:
Чем ближе Кнк единице, тем более однороден грунт по размеру слагающих его частиц. ПриКн< 5 – порода является однородной, если Кн> 5 – порода неоднородная.
По установленным параметрам песчаного грунта и пористости можно приближенно рассчитать коэффициент фильтрации для рыхлых не связных пород, пользуясь формулой Хазена, если dеот 0,1 до 3,0 мм иКн от 1 до 5.
kф = С ∙ dе2 ∙ (0,7 + 0,03∙t), м/сут, (3)
где kф- коэффициент фильтрации, м/сут;
dе- эффективный диаметр песчаного грунта, определяется по графику гранулометрического состава, dе = d10, мм;
t – температура фильтрующейся воды;
(0,7+0,03∙t) – температурная поправка, учитывающая влияние температуры на вязкость воды и скорость ее фильтрации через грунт;
С – эмпирический коэффициент, изменяющийся от 400 (глинистый песок) до 1200 (чистый песок), вычисляется по формуле Ланге:
С = 400 + 40∙(п – пmin), (4)
где п - естественная пористость песка,%
пmin-теоретическая минимальная пористость песка, равна 26,2%.
Образец 1: Кн1= 0,95/0,25= 3,8 – песок однородный
С=400 + 40 (32,6-26,2)= 656
kф1=656×0,252×(0,7+ 0,03×17)= 49,61 м/сут
Образец 2: Кн1 =0,25/0,07= 3,57 – песок однородный
С=400 + 40 (31,2-26,2)= 600
kф2 =600×0,072×(0,7+ 0,03×12)= 3,12 м/сут
kфср=(49,61+ 3,12)/2=26,36 м/сут