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空隙水壓力簡稱空隙壓力,是指當巖土空隙被重力水飽和時,水對固體骨架產生一種正應力。空隙水壓力的矢量指向空隙壁面。在土體中稱孔隙水壓力或孔隙壓力。由于重力水服從靜水壓力分布規律,故空隙水壓力的大小是由水頭值決定的。

空隙水壓力造價信息

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隙水壓力 量程1MPa,精度0.3%F.S,分辨率0.1%F.S,穩定性±0.25%,長期漂移0.05% 查看價格 查看價格

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行情 品牌 單位 稅率 地區/時間
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研究表明,土力學中關于土體的有效應力原理完全適用于巖體。因此,地下某點的空隙水壓力Pw為:

Pwwgh

在上式中,ρw為水的密度;g為重力加速度;h為水頭值,若為潛水,則為該點的地下水埋深。

在土體中的孔隙水壓力,一般是連續、均勻分布的。但在巖體中則不一樣,其分布的連續性和均勻性較差。空隙水壓力對巖土骨架起著浮托作用,削減通過骨架起作用的有效應力,其關系式為:

σ′=σ-Pw σ=σ′ Pw

在式中,σ′σ分別為有效應力和總應力。

顯然,在飽和巖土體中,當總應力一定時,空隙水壓力的增減,勢必相應地減增有效應力,從而影響巖土體的變形和強度。這就是有效應力原理。

作為建筑物地基的飽和土體,在建筑物荷載作用下所承受和傳遞附加應力的規律,同樣遵循有效應力原理。由附加應力作用引起的超孔隙水壓力隨著土體的壓縮變形而逐漸消散,而有效應力逐漸增長。這一由超孔隙水壓力向有效應力轉移過程所需的時間,就是土體固結沉降達到最終穩定的時間。時間的長短取決于土層的滲透性和排水條件。

空隙水壓力對巖土體強度的影響,可以莫爾一庫侖破壞準則來描述:

τf=(σ-Pwtgφ c

在式中,τf為抗剪強度;cφ分別為粘聚力和內摩擦角。

顯然,由于空隙水壓力的存在,削減了有效應力,以至使某個剪切面上的抗剪強度降低。這一影響可從莫爾強度包絡線圖上非常清楚地顯示出來。空隙水壓力對巖土體穩定性的負影響,存在于不少工程地質研究課題中。

根據上述公式分析表明,無論是哪一種類型的巖體,有效應力原理是普遍適用的,巖體的變形破壞取決于有效應力,因而巖體內空隙水壓力的變化必然對巖體的變形破壞產生影響。

引起巖體內空隙水壓力變化的原因,可有以下三個方面。

⑴地下水補給排泄條件的變化引起的巖體內空隙水壓力的變化,如特大降雨,洪水,持續干旱、人工抽水、注水或水庫蓄水等,均能造成地下水位大幅度的變化,從而引起巖體內空隙水壓力的增減。

這類變化往往具有區域性特征,所影響的范圍和深度都可以很大。例如水庫蓄水使地下水位抬升,根據卡布里耳壩的觀測資料證明,由于巖體中空隙水壓力增高,出現山體高度增高,兩側谷壁相互靠近的現象。而大面積的長期抽取地下水引起的地下水位的降低,會造成大范圍內的地面沉降。一些巨型的崩滑體的發生,常常也與這類變化有關。水庫蓄水和深井注水還可引起深部巖體破裂,造成水庫地震。

一些研究表明,上述因素所造成的水位變動與巖體內空隙水壓力變化之間總有一定的時差,且通常空隙水壓力的變化總是滯后于氣象、水文條件的改變。

⑵巖體受荷狀態的變化引起的巖體內空隙水壓力的變化

土力學中已指出,在加荷過程中,飽水的土體所承受的附加壓力P是由水和顆粒骨架分別承擔的。其中由水承受的壓力稱之為中性壓力Pwe。由顆粒骨架承受的那部分壓力稱之為有效壓力Ps,這種由于附加壓力引起的中性壓力,它不同于由土體中靜水壓力造成的空隙水壓力Pw0,稱之為剩余空隙水壓力或超空隙水壓力(excess pore pressure),表示為:

P=Pwe Ps Pwe=P-Ps

超空隙水壓力的出現,顯然使土體的抗剪強度降低:

S=(σs-Pw)tanΦ c

Pwe-Pw0時,抗剪強度幾乎降為零,砂土類土和飽水敏感粘土可因此而發生液化。

超孔隙水壓力可由Pwe=P變化至Pwe=0,它的變化速率與加荷速度、土體的透水性能,排水或封閉條件以及土體的壓縮系數等有關,土力學中有關土體的滲透固結的理論同樣也適用于較軟弱破碎的巖體。

堅硬的裂隙巖體,由于透水性和排水條件均較土體為好,變形模量也遠較土體為高,因而緩慢的加荷過程很難在巖體內形成具有實際意義的超空隙水壓力。但是突發的規模較大的動荷載(如地震、人工爆破等),則可因裂隙中的水來不及消散而造成瞬時的較高的超空隙水壓力。因此,在分析地震或人工爆破對飽水巖體穩定性的影響時,必須考慮這一因素,尤其當裂隙中充有粘土等降低裂隙透水性能的物質時,這種影響更為明顯。

⑶巖體變形破裂引起的巖體內空隙水壓力的變化

巖體變形進入破裂階段(尤其是進入不穩定破裂階段)以后,破裂造成的擴容現象可引起空隙水壓力發生顯著變化。巖體所處環境不同,可表現為不同的變化機制。

①飽水封閉巖體在受力破壞過程中,擴容部位造成真空,使空隙水壓力迅速降低,甚至變為負值,產生所謂巖體強度的“膨脹強化”現象。擴容停止以后,空隙水壓力隨著四周地下水的緩慢流入而部分回升。

②非封閉的、水進出較為暢通的巖體,也可由于迅速加荷造成的破裂擴容速度超過四周地下水流入擴容區的速度,而引起與前者相似的“膨脹強化”現象。不過區別在于一旦擴容速度減緩或停止,空隙水壓力可迅速回升。

③當破裂擴容區與具有高水頭的地表水體(如水庫、湖泊等)直接連通,由于地表水迅速貫入,爾后又因出口排水不良而被堵塞,此時可產生“水擊”,在突然出現的破裂面中造成驚人的高水頭超空隙水壓力。

空隙水壓力概念常見問題

四川省云陽縣雞扒子滑坡是空隙水壓力誘發的典型實例。1982年7月中旬暴雨期間,寶塔老滑坡西側的天然排水溝被堵塞,大量地表水沿老滑坡后緣裂縫滲入滑體,空隙水壓力異常增高,老滑帶土飽和軟化,抗剪強度大大下降,致使該老滑坡西部復活形成雞扒子滑坡,于7月17日急速滑動。滑坡面積0.77 km2,體積約15×106 m3,前緣約1.8×106 m3土石滑人長江,使河床填高30余米,形成長約700m的急流險灘,嚴重礙航。后來耗費巨資整治,才使險灘基本消除。

在混凝土重力壩壩基抗滑穩定課題中,空隙水壓力(一般稱揚壓力)更是一個影響壩基穩定性的重要參數。為了保持大壩的穩定,工程上采取灌漿帷幕和排水孔等措施削減揚壓力。 2100433B

空隙水壓力概念文獻

空隙水壓力技術要求 空隙水壓力技術要求

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評分: 4.5

1 準備工作 1.1測試工作前,應通過搜集資料和現場踏勘后,編制測試綱要。 1.2 搜集資料應包括有關的工程設計、施工、場地周圍環境和地質資 料,并應根據測試任務書要求,認真進行分析研究。 1.3現場踏勘應著重調查了解場地環境和埋設作業條件。 1.4測試綱要內容應包括: 目的與要求 ;工程概況;工作量布置及依據; 儀器類型選定和精度要求; 埋設和測試方法; 監測工程要求的控制標 準;當日、階段和最終提交的成果。 2 測試孔和測點的布置 2.1 測試孔和測點的布置,應根據測試目的與要求,結合場地地質周 圍環境和作業條件綜合考慮確定,并應符合下列要求: 2.1.1每項工程測試孔的數量,應不少于 3個 2.1.2 在平面上測試孔宜沿著應力變化最大方向并結合監測對象位置 布設; 2.1.3 在垂直方向上測點應根據應力分布特點和地層結構布設。一般 每隔 2~5m布設 1個測點;當分層設置時,每個測試

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孔隙水壓力測試與建筑抗浮水壓力的確定 孔隙水壓力測試與建筑抗浮水壓力的確定

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孔隙水壓力測試與建筑抗浮水壓力的確定 孫保衛 徐宏聲 張在明  ( 北京市勘察設計研究院 北京  100038) 【提要】 本文根據某工程場地孔隙水壓力的測試結果 , 分析了弱透水地層中水頭 損失 , 并提出建筑抗浮設計水位的取值方法。 【關鍵詞】  孔隙水壓力 水頭損失 抗浮設計水位 水壓力 【Abstract】 T he head loss of aquitard is analyzed herein based on the pore w ater press ure measured in certain construction site. T he w ay to get the value of anti- floating water level for construction is als o propos ed. 【Key words】  pore w ater pr

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中文名稱:復合材料空隙率

英文名稱:void content of composite

定義:復合材料空隙率是復合材料中空隙體積占整個復合材料體積的百分數,是評價樹脂基復合材料質量的重要指標之一。

拋石體內的空隙占拋石體積的百分率。用來表示拋石體的密實程度。其大小在天然狀態下與石料的級配有關,故對每一種規格的石料都要求有良好的級配,使拋石空隙率最小。

水工建筑物的拋石工程,要求拋石堤的空隙率不超過35%~40%,砌石的空隙率不超過25%~30%,碼頭基床及墻后棱體拋10kg~100kg塊石的空隙率一般為38%左右。對拋石基床須經重錘夯實或壓載后才能砌筑上部結構,以減少建筑物變形。

顆粒物料層中,顆粒與顆粒間的空隙體積(含開口孔隙Vi)與整個顆粒物料層體積(堆積體積)之比稱為空隙率。

空隙率指路面混凝土中集料之間的孔隙體積占混凝土總體積的百分率,即單位體積集料所具有的空隙體積,以VC表示。這些孔隙或者相互連通(閉孔隙)或者與周圍大氣相通(開孔隙)。

試驗路面的空隙率是根據采得的芯樣由下式確定的;

(1-ρ/ρa)×100%

式中

ρ——芯樣的堆積密度;

ρa——芯樣的表觀密度;

其中表觀密度ρa是由下式確定的:

ρa=m/V

式中

m——由試驗路面采得的芯樣質量;

V——該芯樣的體積,不包括路表開口空隙的空氣體積。

密度是根據每個芯樣中包含的結合料質量和體積、集料的質量和體積的測得量確定的。

由下式給出:

式中

MB——結合料的質量;

MA——填料的質量;

VB——結合料的體積;

VA——填料的體積。

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