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1)  Seepage of dumping site
排土场渗流
2)  Mud-rock flow in dumping site
排土场泥石流
3)  Seeping field
渗流流场
4)  seepage field
渗流场
1.
RCC dam seepage field of finite element analysis;
碾压混凝土重力坝体渗流场有限元分析
2.
Characteristic study on seepage field in foundation pit under different cut-off wall;
不同防渗墙条件下基坑渗流场特性研究
3.
The influences of the diameter,spacing and depth of drain holes on the effect of draining in the seepage field;
渗流场中排水孔直径、间距及深度对排水效果的影响
5)  seepage flow field
渗流场
1.
Simulation model and calculation of seepage flow field for high pressure waterjet perforated wells;
高压水射流射孔渗流场模型及计算
2.
Boundary element analysis of the seepage flow field at interior points close to the dam foundation;
近坝基面渗流场的边界元法分析
3.
From analyses of the consolidation condition, consolidation state and stress state (stress field) of tailing dam, and in consideration of the influence of different consolidation states and different stress fields on seepage flow field, the corresponding analysis model and calculation method for seepage flow with consolidation of tailing dam were put forward.
从分析尾矿坝堆积尾矿固结条件、固结状态和应力状态 (应力场 )入手 ,考虑固结状态不同和应力场的不同对渗流场的影响 ,提出了尾矿坝固结渗流分析模型和相应的计算方法。
6)  vadose field
渗流场
1.
The research method and principle for vadose field of confined deep water are also discussed, and the waterhead contour and hydrodynamic zoning maps are outlined for the study interval, by which flow regimes and rules of deep water are revealed in the depression.
在阐述区域地质构造和含水系统划分的基础上 ,论证了川西坳陷上三叠统含水系统隶属于沉积水压系统类型 ,提出了研究深层水渗流场的原则和方法 ,并根据计算勾画了研究层水头等值线图和水动力分带图 ,揭示了深层水的流动特点和规律
2.
In the paper, the significance and the present states of the research on the coupled relationship between the vadose field and the deformation field in fractured rock mass is analysed.
分析了渗流场与裂隙岩体形变场耦合关系的研究意义和现状,建立了裂隙岩体固液两相介质的应力耦合模型,模型中裂隙面的产状可直接采用野外实测数据。
补充资料:土中渗流


土中渗流
seepage in soil

tuzhong shenliu土中渗流(seepage in 5011)水在土的孔隙中由于水头差而发生的流动。例如土坝坝体内渗流、闸坝地基内渗流、地下水向基坑中渗流等(如图l);因为渗流的流速很小,一般是服从达西线性阻力定律的。水工建筑物中往往遇到土与渗水之间的相互作用问题。如果不知道这些规律并加以控制,则将产生蓄水量的损失,基坑内过多涌入水量、斜坡和地基发生渗流失稳等,所以土中渗流是影响工程安全的重要因口h2.口Zh—下一十一不二=Ud戈芳口犷在一定的边界条件下求解上式就能得到由流线和等势线两组正交曲线所组成的流场分布,即流网。如图1所示。流线反映水质点的流动方向和轨迹,线上每一点的速度都沿着该点处的切线方向。等势线是同一位势或水头的所有各点连线。在土坝坝体内的流网中,不透水层是一条流线,浸润线也是一条流线,水流入坝体的上游坝面是一条等势线,而流出的下游坝面既非等势线也非流线。 确定流网的方法很多,简单情形可用数学解析方法,复杂情况可用数值计算方法,如差分法、有限单元法及积分方程法等。还可用试绘法画流网,以及电拟试验、粘液模型及砂模型等法画流网。 随时间改变的非稳定渗流也可按照瞬时稳定渗流分时段求得流网。 流网确定后就可确定土体内任何点的孔隙水压力,坡降、流速及渗透力。也可根据由等势线得出的水力坡线确定水工建筑物底部上的扬压力,即基础底面向上作用的孔隙水压力。如图1(b)中的B点,其扬压力水头即该点到水力坡线间的铅直高度。A点的孔隙水压力以假想的测压管水头表示时,它与B点的水头同高。若以Nf表示流线间的通道或流槽数目,Nd表示等势线的位势降落(位差)△H的数目时,则在总水头H作用下的渗流量为:Q一嵘流过体积V的土体内水流对该土体所施加的力,称为渗透力,以J表示,并以j表示单位体积渗透力,rw表示水的容重时,则有 JJ一V7yuJ于l」j一~干丁一之扬 F渗透力是造成流土或隆起现象的原因,其方向与流线方向一致。在土工计算中,饱和土体的体积力一般为渗透力与浮重的矢量和,或等于土体周边上的孔隙水压力与饱和容重的矢量和。 下游坝基地面上的水流垂直向上逸出的水力坡降称为出逸坡降i。,其沿出逸地面的分布也可从流网求得。 管涌与流土渗流破坏形式基本上有两种,一种是管涌,另一种是流土。管涌是指骨架颗粒孔隙中细粒填料被冲动和带走,发生在很不均匀的砂石地基,其临界渗流坡降较小。
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