Cтраница 2
![]() |
Характерная опытная кривая зависимости коэффициента влагопереноса от всасывающего давления. [16] |
Здесь скорость дается как функция всасывающего давления, а параметр среды - коэффициент влагопереноса - зависит от влажности. [17]
Определение параметров вдагопереноса в зоне аэрации для двух основных водно-физических зависимостей - высоты всасывания от влажности и коэффициента влагопереноса от влажности или высоты всасывания - наиболее достоверно проводится по данным натурных исследований. Одновременно бурят и оборудуют скважины для контрольных замеров влажности методом НИВ на всю глубину зоны аэрации, а также устанавливают датчики температуры. Установка тензиометров в стенку шурфа для определения всасывающего давления производится с учетом неоднородности строения зоны аэрации. [18]
При наличии таких пор даже небольшое уменьшение влажности по сравнению с полным насыщением приводит к резкому уменьшению коэффициента влагопереноса. Для некоторых образцов лессовидных суглинков Северного Предкавказья уменьшение влажности всего на 0 6 % приводит к уменьшению коэффициента влагопереноса от 0 6 до 10 - 3 м / сут. Важно отметить, что именно эти макропоры и определяют проницаемость пород в массиве. [19]
Методы оценки питания подземных воде учетом влагопереноса в зоне аэрации базируются на учете зависимости режима осушения ( насыщения) породы от динамики уровня грунтовых вод и параметров влагопереноса: коэффициента влагопереноса & в ( W); высоты всасывания W ( W); начальных и граничных условий. [20]
К ( W) не является константой, но зависит от влажности. Его принято называть коэффициентом влагопереноса. [21]
Эти замеры даже при отсутствии данных о коэффициенте влагопереноса могут служить индикатором направления потока влаги и его относительной интенсивности. На рис. 76 показан профиль склона лога Корак-сай на территории Джизакского массива в Средней Азии. Характер рельефа определяет различную глубину залегания уровня подземных вод и соответственно различное распределение влажности и высоты всасывания по вертикали. Таким образом удается определить характер изменения испарения от глубины залегания уровня. [22]
![]() |
Потребление воды некоторыми видами растений. [23] |
Величина потребления воды, представленная в табл. 20, соответствует условиям полной обеспеченности растений влагой. При уменьшении влажности активного слоя увеличивается высота всасывания и уменьшается коэффициент влагопереноса. Вследствие этого отбор влаги корнями растений затрудняется. [24]
При наличии таких пор даже небольшое уменьшение влажности по сравнению с полным насыщением приводит к резкому уменьшению коэффициента влагопереноса. Для некоторых образцов лессовидных суглинков Северного Предкавказья уменьшение влажности всего на 0 6 % приводит к уменьшению коэффициента влагопереноса от 0 6 до 10 - 3 м / сут. Важно отметить, что именно эти макропоры и определяют проницаемость пород в массиве. [25]
Показатель степени п в формуле (6.68) для однородных грунтов изменяется обычно в пределах 3 - М, однако в неоднородных ( гетерогенных) фильтрующих средах значение п может существенно превышать эти цифры. По этой же причине в таких грунтах отмечаются сильные гистерезисные явления: для одной и той же влажности коэффициент влагопереноса при увлажнении может оказаться намного больше, чем при осушении. [26]
При неглубоком залегании уровня существенное значение приобретают процессы миграции влаги от уровня к поверхности земли за счет испарения. При этом роль неоднородности строения зоны аэрации возрастает, а интенсивность восходящих потоков влаги оказывается в существенной зависимости от абсолютных значений коэффициентов влагопереноса. [27]
Поэтому в данной работе, где влажностный режим почвенного слоя и непосредственно подстилающих его грунтов не представляет первоочередного интереса, методы оценки коэффициента влагопереноса ( в широком смысле) подробно не рассматриваются. Следует вообще напомнить, что осреднение данных мелкомасштабных экспериментов подобной направленности не дает правильного представления и миграции влаги в зоне аэрации. Как показано в разд. [28]
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. [29]
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. [30]