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文档格式:PDF | 页数:6 | 浏览次数:88 | 上传日期:2013-10-14 13:11:21 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 %! 月?10) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家自 然科学基金资助项目 ("$%@A$$A);国家自然科学基金重点资助项目 ("$%BA$B$)作者简介: 王新建 (%A@% —),男,河南驻马店人,工程师,博士研究生,从事岩土体渗漏理论与测试研究)天然示踪法在贮灰场土坝渗漏探测中的应用王新建,陈建生,陈亮(河海大学岩土工程研究所,江苏 南京!%$$AC)摘要: 简述天然示踪法的概念、地下水温度场和电导场分布特征、热源法原理及电导渗漏测试原理)分析某贮灰场土坝垂向和水平温度分布特征、 电导水平分布特征, 并利用渗漏探测虚拟热源法模型,计算出该土坝的集中渗漏通道的空间位置、展布特点、范围大小和渗漏强度,为堤坝渗漏治理提供科学依据)关键词: 天然示踪法;土坝;渗漏;温度。坏绲迹恍槟馊仍捶ㄖ型挤掷嗪: 5&#AC)%D!文献标识码: E文章编号:%$$#!@#F@ (!$$")$#!$$#@!$"!""#$%&’$() (* )&’+,&# ’,&%-, .-’/(0 ’( #-&1&2- 0-’-%’$() *(, &3/ *$-#0 -&,’/ 0&.44:+*G H3/IJ3./, KLM* N3./I261/7,KLM* O3./7 ( !"#$"%&’(%)* +",")-%& .’,$($/$" #01#&)( 2’(3"-,($4, 5)’6(’7 !%$$AC, 8&(’))!53’,&%’: + P<319 3/;<’,>0;3’/ Q.2 73-1/ ;’ ;61 0’/01R; ’9 /.;><.( ;<.01< S1;6’,, ;61 06.<.0;1<32;302 ’9 ;1SR1<.;><1 ./,0’/,>0;./01 ,32;<3P>;3’/ 3/ 7<’>/,Q.;1<, ./, ;61 ;61’<8 ’9 61.;I2’><01 S1;6’, ./, 0’/,>0;./01 S1;6’, 9’< (1.T.71 ,1;10;3’/) 56106.<.0;1<32;302 ’9 ;1SR1<.;><1 ,32;<3P>;3’/ 3/ -1<;30.( ./, 6’<3U’/;.( ,3<10;3’/2 ./, ;61 0’/,>0;./01 ,32;<3P>;3’/ 3/ 6’<3U’/;.(,3<10;3’/ 3/ ./ 1.<;6 ,.S Q1<1 ./.(8U1,, ./, ;61 (’0.;3’/2, ,32;<3P>;3’/ 06.<.0;1<32;302, <./712, ./, (1.T.71 <.;1 ’9 S.3/ (1.T.71R.22.712 ’9 ;61 ,.S Q1<1 0.(0>(.;1, P8 >21 ’9 ;61 -3<;>.( 61.;I2’><01 S1;6’, R<121/;1, 3/ ;632 R.R1<) 561 <12>(; ’9 2;>,8 R<’-3,12. 2031/;3930 P.232 9’< ,.S (1.T.71 0’/;<’()6-7 8(,03: /.;><.( ;<.01< S1;6’,; 1.<;6 ,.S; (1.T.71 ’9 1.<;6 ,.S; ;1SR1<.;><1 931(,; 0’/,>0;./01; -3<;>.( 61.;I2’><01 S1;6’,天然示踪法是区别于人工示踪法而提出的, 通过研究地下水温度、 电导、 磁场、 天然同位素等自 然场特征,分析计算堤坝中的渗漏通道位置及特性) 天然示踪法中的示踪剂来源于天然形成的物理。 因而具有成本低、效率高、 无污染等优点 ) 本文运用虚拟热源法理论,建立虚拟热源法渗漏探测模型,结合地层天然温度场和地下水电导场分布特征探测土坝中的渗漏通道特性)9天然示踪原理渗漏堤坝物理特征场是渗漏作用和正常渗流作用的综合结果,是两种不同运动方式的地下水所产生物性场的叠加) 由于堤坝渗漏水和正常堤坝渗流水在岩土体中的运移特点、水 土作用方式和作用时间不同,其成分和物理化学特征及其形成的物理场都有所不同 ) 通过渗漏源、 堤坝渗流背景场、 渗漏场和漏水点物性特征分析, 可以确定渗漏通道位置及其他特征)9:9土层中温度场特征地层表面温度与环境温度有关, 受地表附近大气温度影响和太阳照射影响, 因此其温度是随季节周期变化的 ) 实验表明,地表面温度对地层的影响深度一般为 B V "S,"S 以下地层受地表温度的影响很小 ) 深部地层温度变化将随着深度增加而上升,是因为地球的深部为熔融状,温度可达到数千摄氏度,随着地层深度增加,温度也随之增加,一般深度每增加%$$S,温度增加 B W ) 地壳中存在常温层, 该层的温度不随季节的变化而变化, 只要渗漏部位在常温层以下就可以不考虑气温的影响; 在常温层以下温度随深度的增加而上升, 地壳内部某深度以恒定热流率放热,在均匀常物性地层中形成的深度上温度梯度是常数)9:;温度场示踪原理堤坝在没有集中渗漏的状态下, 孔隙水只发生渗流,流动速度缓慢而稳定,土水间有充足的时间和充分的接触空间进行热交换) 因而其温度和土体 (土体受地温影响)一致,此时形成的温度场称为背景温?@#?水利水电科技进展,!$$",!" (#)9"*:$!"!CB@C#BB":;<)(*: 6=X &&/ > "?/ > %’&$$@: AABBC > &&/ > "?/ > %’

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