Cтраница 1
![]() |
Зависимость коэффициента влагопереноса k от влажности. [1] |
Коэффициент влагопереноса k также находится в существенной зависимости от влажности. [2]
Зависимость коэффициента влагопереноса от относительной влажности К ( W) является еще одной важной характеристикой грунтов при неполном водонасыщении. Обратим внимание на резко нелинейный характер этой зависимости: например, падение относительной влажности на 20 % ( от 1 0 до 0 8) приводит к уменьшению коэффициента влагопереноса в два и более раз. [3]
Значения коэффициента влагопереноса существенно зависят от соотношения количества в порово-трещинном пространстве воды и газов. [4]
Зависимость коэффициента влагопереноса от влажности k ( W) является еще одной важной характеристикой грунтов при неполном водонасьпцении. Обратим внимание на резко нелинейный характер этой зависимости: например, падение относительной влажности на 20 % ( от 1 до 0 8) приводит к уменьшению коэффициента влагопереноса в два и более раз. [5]
Для определения коэффициента влагопереноса необходимы данные режимных наблюдений за изменениями всасывающего давления и влажности в пределах опытного интервала зоны аэрации. Лучше всего для этой цели использовать условия, когда имеются сведения об интенсивности потока. [6]
Для текущих расчетов коэффициентов влагопереноса, которые являются функцией потенциала ( влажности), предусмотрены соответствующие подпрограммы, моделирующие изменение потенциала от влажности породы. Работа этих подпрограмм базируется на привлечении известных аналитических зависимостей Ван Генухтена, Брука и Кори, Гарднера, а также предлагаемой авторами программы табулированной функции. [7]
![]() |
Схема влагопереноса в имеет ВИД. [8] |
Его принято называть коэффициентом влагопереноса. [9]
![]() |
Объемная масса различных типов дисперсных пород. [10] |
При полном насыщении пор водой коэффициент влагопереноса k соответствует коэффициенту фильтрации пород & о - Величина напора в данном случае определяется в соответствии с уравнением Я. [11]
Коэффициенты теплопроводности менее динамичны, чем коэффициенты влагопереноса, поэтому для уравнения движения тепла достаточно рассматривать квазипостоянный случай изменения значений входящих в него коэффициентов. Кроме того, уравнения для влагопроводности более нелинейны, чем для теплопроводности. [12]
![]() |
К определению hk рис 22 4. Типовой график зависимости. [13] |
В этом случае скорость влагопереноса равна коэффициенту влагопереноса. Вся поступающая в ЗА ин-фильтрационная влага идет транзитом через эту зону с постоянной скоростью при градиенте напора равном 1, до УГВ. Эта схема соответствует процессу свободного просачивания. Обычно такие условия принимают при гидравлической постановке изучения процесса влагопереноса, например, при проведении опытных работ с целью определения ке песков наливами в шурфы. [14]
Следует отметить, что в общем случае такая схема определения коэффициента влагопереноса некорректна, поскольку скорость продвижения максимума зависит еще и от граничных условий, в частности от интенсивности восходящих потоков. Однако обработка таким образом данных моделирования влагопереноса на ЭЦВМ показала, что погрешности за счет влияния граничных условий незначительны. [15]