影響給水度大小的因素有含水層的巖性、潛水面深以及地下水位下降的速度等。當(dāng)含水層為松散沉積物時,顆粒粗、大小均勻,給水度大。另外,當(dāng)潛水面深小于巖土中毛細(xì)管水最大上升高度時,給水度是一個變數(shù)。潛水面深越淺,給水度越小。只有當(dāng)潛水面較深時,給水度才是常數(shù)。試驗還表明,地下水位下降較大時給水度偏小,降速很小時給水度較穩(wěn)定。
巖土 |
給水度 |
巖土 |
給水度 |
粗砂 |
0.20~0.35 |
粉砂 |
0.10~0.15 |
中砂 |
0.15~0.30 |
亞砂土 |
0.07~0.10 |
細(xì)砂 |
0.10~0.20 |
亞粘土 |
0.04~0.07 |
飽和的土壤或巖層在重力作用下排出的水量與土壤或巖層體積的比值。在數(shù)值上它等于孔隙度減去持水度。
徑流系數(shù)主要受集水區(qū)的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情況及土壤特性等的影響。徑流系數(shù)越大則代表降雨較不易被土壤吸收,亦即會增加排水溝渠的負(fù)荷。
搖床運動的不對稱性它對礦粒沿縱向的選擇性搬運及床層的松散影響很大。適宜的不對稱性,要求既能保證較好的選擇性搬運性能,又保證床層的充分松散。對較難松散和較易搬運的粗粒物料,不對稱性可小些,對較易松散,但...
主要是指礦物成分及微觀結(jié)構(gòu)兩方面。礦物成分:膨脹土含大量的活性粘土礦物,如蒙脫石和伊利石,尤其是蒙脫石,比表面積大,在低含水量時對水有巨大的吸力,土中蒙脫石含量的多寡直接決定著土的脹縮性質(zhì)的大小。微觀...
巖土 | 給水度 | 巖土 | 給水度 |
粗砂 | 0.20~0.35 | 粉砂 | 0.10~0.15 |
中砂 | 0.15~0.30 | 亞砂土 | 0.07~0.10 |
細(xì)砂 | 0.10~0.20 | 亞粘土 | 0.04~0.07 |
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評分: 4.4
建筑結(jié)構(gòu)是整個建筑工程項目中極為重要的一個方面,切實做好建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計工作是極為必要的,基于建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計的可靠度進(jìn)行優(yōu)化能夠更好的保障建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)用價值,本文就重點針對建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計可靠度的影響因素及其相應(yīng)的優(yōu)化控制措施進(jìn)行了簡要的分析和探討.
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評分: 4.5
分析了影響路基施工壓實度的因素,提出了相應(yīng)的控制對策。
1、巖土體的給水性
重力作用下,少量的水能夠由巖土體縫隙流出,通常以給水度作為能力強弱的衡量,大多由實驗室方法來測定給水度。
2、巖土體的脹縮性
脹縮性是指巖土體由于失水而收縮或吸水而膨脹的特性。巖土的脹縮性標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)有體縮率、膨脹率、收縮系數(shù)、自由膨脹率等。巖土體由于失水,會導(dǎo)致顆粒的間距變小,造成土顆粒表面的結(jié)合水膜變薄,從而使得巖土體收縮。浸水后的巖土體,其顆粒距離變大,導(dǎo)致了結(jié)合水膜的變厚,從而造成了巖土體的膨脹。巖土體的反復(fù)膨縮變形是導(dǎo)致建筑物開裂以及損壞的重要原因。
3、巖土體的崩解性
巖土體具有浸水而濕化的特性。巖土體內(nèi)有水浸入,造成對巖土體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)連結(jié)削弱與破壞,還會造成巖土體內(nèi)部的少量膠結(jié)物溶解。水分子吸附于土塊的顆粒表面,在土塊表面形成的水化膜削弱了土顆粒的連結(jié)作用。
4、巖土體的軟化性
軟化性是指巖土體在浸水后會降低巖土的力學(xué)強度的特性。軟化性是評價巖石耐風(fēng)化能力的主要指標(biāo),常以軟化系數(shù)對其進(jìn)行表示。粘性土層、頁巖、泥質(zhì)砂巖、泥巖等巖土體,一股都存在軟化性,由于地下水的作用,在巖石層的易軟化地段常有軟弱夾層生成,導(dǎo)致了巖體的整體性和強度降低。
5、巖土體的透水性
透水性是指巖土體允許少量的水在自身的重力作用下通過的特性。通常以滲透系數(shù)來表示其透水能力的強弱。相對來說,堅硬巖體的裂隙較發(fā)育,透水性較好,松散的巖體顆粒較為細(xì)小和均勻,透水性較弱。
第一章 緒論
1.1 本書的寫作背景和意義
1.2 地下水資源的定義和分類
1.3 地下水資源計算和評價方法綜述
1.4 地下水資源預(yù)測方法綜述
1.5 地下水資源規(guī)劃管理模型綜述
1.6 當(dāng)代可持續(xù)發(fā)展研究綜述
1.7 地下水資源可持續(xù)開發(fā)研究綜述
第二章 地下水資源變值系統(tǒng)理論
2.1 給水度的測定與計算
2.1.1 給水度的概念及其發(fā)展
2.1.2 常值給水度的確定方法
2.1.3 變值給水度的確定方法
2.2 降雨入滲補給系數(shù)
2.2.1 降雨人滲補給系數(shù)計算
2.2.2 影響降雨入滲補給系數(shù)的主要因素
2.3 灌溉入滲補給系數(shù)與灌溉回歸系數(shù)
2.3.1 灌溉入滲補給系數(shù)
2.3.2 灌溉回歸系數(shù)
2.4 潛水蒸發(fā)系數(shù)
2.5 其他水文地質(zhì)參數(shù)
2.5.1 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)
2.5.2 儲水率與儲水系數(shù)
2.5.3 越流系數(shù)和越流因數(shù)
2.6 平原淺層地下水補給資源確定
2.6.1 降雨入滲補給量
2.6.2 灌溉人滲補給量的計算
2.6.3 河渠滲漏補給量
2.6.4 其他補給量的計算
2.6.5 重復(fù)量的計算
2.7 地下水資源變值系統(tǒng)的理論與方法
2.7.1 問題的提出
2.7.2 水文及水文地質(zhì)參數(shù)變值系統(tǒng)
2.7.3 地下水資源量變值系統(tǒng)
2.7.4 地下水最佳埋深及地下水庫可能最大補給量
第三章 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源計算實例
3.1 降水與蒸發(fā)基礎(chǔ)
3.1.1 降雨類型
3.1.2 降水的基本要素
3.1.3 降水資料的獲取及其分析
3.1.4 區(qū)域平均降水量的計算
3.1.5 影響降水的因素
3.1.6 水面蒸發(fā)簡介
3.1.7 影響水面蒸發(fā)的因素
3.1.8 水面蒸發(fā)的計算與觀測
3.1.9 水面蒸發(fā)的特點
3.1.10 土壤蒸發(fā)簡介
3.1.11 土壤蒸發(fā)的影響因素
3.1.12 土壤蒸發(fā)的確定
3.2 地下水動態(tài)資料的修正
3.2.1 影響地下水水位動態(tài)的主要因素
3.2.2 地下水動態(tài)資料的修正
3.3 計算實例
3.3.1 水資源計算評價的分區(qū)
3.3.2 各分區(qū)水文及水文地質(zhì)參數(shù)確定
3.3.3 水資源計算與評價
第四章 地下水資源評價開發(fā)與管理
4.1 地下水資源評價簡介
4.1.1 地下水資源評價方法的分類
4.1.2 地下水資源評價的主要任務(wù)與內(nèi)容
4.1.3 地下水庫及其特征水位
4.2 地下水資源評價的方法
4.2.1 地下水穩(wěn)定流法
4.2.2 非穩(wěn)定流計算法
4.2.3 相關(guān)分析法
4.2.4 地下水資源調(diào)節(jié)計算法
4.3 地下水資源的開發(fā)利用
4.3.1 水源地的選擇
4.3.2 管井
4.3.3 滲渠
4.3.4 大口井
4.3.5 輻射井
4.3.6 坎兒井
4.4 地下水資源管理
4.4.1 地下水位區(qū)域性持續(xù)下降
4.4.2 地面沉降
4.4.3 巖溶地面塌陷
4.4.4 地下水水質(zhì)惡化
4.4.5 地下水人工補給
4.4.6 地下水管理的含義與內(nèi)容
4.4.7 地下水管理的技術(shù)方法
4.4.8 地下水管理模型
第五章 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源預(yù)測預(yù)報
5.1 地下水資源預(yù)測預(yù)報的目的與意義
5.2 地下水資源預(yù)測預(yù)報的復(fù)雜性和不確定性
5.3 現(xiàn)代小波分析方法的特點及應(yīng)用
5.4 MATLAB軟件及其小波分析工具箱簡介
5.5 小波分析用于地下水動態(tài)信號的統(tǒng)計、消噪和壓縮
5.6 小波分析用于地下水動態(tài)信號發(fā)展趨勢的識別
5.7 小波分析用于地下水動態(tài)的頻譜特征分析
5.8 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源短期預(yù)報
5.8.1 博克斯一詹金斯模型簡介
5.8.2 SAS、SPSS、STATISTICA軟件簡介
5.8.3 應(yīng)用實例
5.9 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源長期預(yù)報
第六章 基于變值系統(tǒng)理論的地表水與地下水聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度
6.1 概述
6.2 動態(tài)規(guī)劃的基本概念
6.3 動態(tài)規(guī)劃的基本原理和基本方程
6.4 優(yōu)化灌溉制度模型
6.4.1 作物模型
6.4.2 作物灌溉制度的優(yōu)化模型及求解方法
6.5 地表水與地下水優(yōu)化分配模型
6.6 耕地資源優(yōu)化分配模型
6.7 模型參數(shù)的選取
6.8 模型計算結(jié)果
6.9 計算結(jié)果分析
第七章 地下水資源可持續(xù)開發(fā)的進(jìn)一步思考
7.1 地下水資源的功能排序和承載力分析
7.2 地下水資源可持續(xù)開發(fā)的保證措施
7.3 哲學(xué)視野中的地下水資源可持續(xù)開發(fā)
參考文獻(xiàn)
后記2100433B
分給水度和彈性釋水系數(shù)。①給水度。含水層被疏干時,所釋出的水體積與該含水層體積之比。給水度的值取決于含水層的孔隙率,但由于水分子的吸附作用,其值總是小于孔隙率??紫对叫?,水的吸附作用越大,兩者的差也越大。②彈性釋水系數(shù)。承壓含水層中降低單位水頭時,從一單位面積含水層柱體中所釋出的水體積與該柱體的體積之比。由于承壓含水層水頭的降低,將原來由此水頭承擔(dān)的上覆地層的自重壓力轉(zhuǎn)嫁給含水層,從而使具有一定彈性的含水層受到擠壓,孔隙或裂隙度相應(yīng)減少而釋出一部分水。與此同時,因水本身也屬彈性體,水頭的降低促成水的膨脹,增加一部分水體積,兩者提供了彈性釋水系數(shù)的物質(zhì)基礎(chǔ)。給水度和彈性釋水系數(shù)都是體積比,故是無量綱數(shù);又因含水層和水的彈性模量都是極小的數(shù),故彈性釋水系數(shù)只及給水度的1/1000或1/10000。