基于AHFO技术的毛细水运移模型验证试验研究

基于AHFO技术的毛细水运移模型验证试验研究

论文摘要

为了验证常用的描述毛细水运移模型的准确性,设计了室内模型试验,采用主动加热光纤法(简称AHFO)对砂土模型中的毛细水运移进行了测试。根据测试结果,分析了毛细水入渗模型Green-Ampt模型、Terzaghi毛细水上升模型和毛细水最大上升高度预测模型Lane模型、Peck模型的特点和预测精度。试验分析结果表明:对于砂性土,毛细水上升过程可以分为两个阶段,第一阶段(约前50 h),Green-Ampt模型和Terzaghi毛细水上升模型预测的毛细水上升高度值均低于实测值,Terzaghi模型拟合精度高于Green-Ampt模型;第二阶段(约50h后),Green-Ampt模型和Terzaghi模型预测值均高于实测值,且Green-Ampt模型拟合精度高于Terzaghi模型。这两个模型预测精度随时间的变化现象是与其所用的假设条件和土体物理性质变化有关。Peck模型的误差低于Lane模型,为2.60 cm,而Lane模型由于只考虑了有效粒径D10,误差高达8.58 cm。利用Green-Ampt模型可反演土的饱和渗透系数与湿润锋处基质吸力。研究成果为常用毛细水运移模型选择和误差分析提供了实测依据。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 基本原理
  •   1.1 AHFO法技术原理
  •   1.2 毛细水入渗模型
  •   1.3 毛细水最大上升高度估测模型
  • 2 室内试验
  • 3 试验结果
  •   3.1 温度特征值与土体含水率关系率定
  •   3.2 毛细水上升高度与时间关系
  •   3.3 基于Greet-Ampt模型反演水土特征参数
  • 4 模型精确性分析
  •   4.1 Green-Ampt模型与Terzaghi模型对比分析
  •   4.2 Peck模型和Lane模型对比分析
  • 5 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 郝瑞,施斌,曹鼎峰,魏广庆,张岩,梅世嘉

    关键词: 毛细水运移模型,主动加热光纤法,砂土模型试验,误差分析,对比分析

    来源: 岩土工程学报 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

    专业: 地质学,建筑科学与工程

    单位: 南京大学地球科学与工程学院,苏州南智传感科技有限公司

    基金: 国家重大科研仪器研制项目(41427801),国家自然科学基金重点项目(41230636)

    分类号: TU411

    页码: 376-382

    总页数: 7

    文件大小: 821K

    下载量: 191

    相关论文文献

    • [1].基于毛细水运移的平遥古城墙监测预警系统初探[J]. 文物世界 2016(03)
    • [2].考虑毛细水负压力引起坑外场地沉降量计算方法和潜在威胁性研究[J]. 科学技术与工程 2020(02)
    • [3].某尾矿坝毛细水带内的坝体材料物理力学特性研究[J]. 岩土力学 2014(06)
    • [4].平遥古城墙毛细水上升控制方法探索性研究[J]. 文物世界 2016(06)
    • [5].潜水高矿化度对粉质粘土毛细水上升的影响[J]. 干旱区资源与环境 2016(07)
    • [6].利用透明土演示毛细水上升实验[J]. 科技视界 2013(35)
    • [7].黄土路基毛细水上升规律试验模拟研究[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版) 2015(01)
    • [8].路基毛细水影响及含水率检测装置设计[J]. 山西农经 2016(18)
    • [9].毛细水干湿循环对土遗址风化影响的试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2012(03)
    • [10].氯盐盐渍土路基中毛细水上升规律试验研究[J]. 天津城建大学学报 2020(03)
    • [11].基于颗粒级配均匀设计的尾矿坝中毛细水上升规律研究[J]. 中国安全生产科学技术 2014(06)
    • [12].红黏土毛细水上升影响因素对比试验研究[J]. 公路与汽运 2011(03)
    • [13].毛细水对粉砂土路基边坡稳定性影响研究[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2019(02)
    • [14].毛细水带对Cr(Ⅵ)的阻污性能试验研究[J]. 水文地质工程地质 2016(02)
    • [15].改性黄土垂直方向毛细水上升作用研究[J]. 科学技术与工程 2015(28)
    • [16].矿粉颗粒表面微观形貌对过滤性能的影响[J]. 矿产综合利用 2020(03)
    • [17].豫东黄泛区粉砂土毛细水上升研究[J]. 公路交通科技 2016(02)
    • [18].层状土毛细水上升过程中Lucas-Washburn模型评价及修正[J]. 水文地质工程地质 2018(06)
    • [19].毛细驱动条件污水净化处理系统[J]. 化工管理 2018(22)
    • [20].乌鲁木齐地区低液限粉土毛细水迁移特性研究[J]. 公路 2013(08)
    • [21].盐溶液在夯土遗址中的毛细水上升规律分析[J]. 世界科技研究与发展 2016(02)
    • [22].温度和气压对某金属矿山尾矿坝中毛细水上升规律的影响[J]. 中国有色金属学报 2017(05)
    • [23].毛细水对潮湿粉细砂强度影响的理论分析[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2013(05)
    • [24].河床深挖对两岸地下水位及毛细水带埋深的影响预测——以新丰水电站为例[J]. 桂林理工大学学报 2017(02)
    • [25].柴油污染土壤中毛细水上升规律研究[J]. 灌溉排水学报 2011(06)
    • [26].乌鲁木齐地区低液限粉性土毛细水迁移因素分析[J]. 公路 2012(09)
    • [27].轻非水相液体污染源区结构的影响因素数值分析[J]. 水文地质工程地质 2018(06)
    • [28].公路工程盐渍土地基问题分析与处理对策[J]. 科技视界 2017(03)
    • [29].不同浓度盐溶液及盐渍土对毛细水上升影响的研究[J]. 节水灌溉 2014(12)
    • [30].试论低路基毛细水病害与研究试验方法[J]. 中华建设 2010(04)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    基于AHFO技术的毛细水运移模型验证试验研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢