透水性(渗透性)(透水性的概念)

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透水性(渗透性)

透水性是指多孔介质能够透过水的性能,表征多孔介质透水性能的定量指标是渗透系数(将在2.2.1中进行介绍)。相互连通的空隙才可以允许水在其中透过。

 

  不同多孔介质的透水性能差别很大,透水性越好的多孔介质地下水在其中流动越通畅。

  影响多孔介质透水性能的因素主要是空隙的大小,其次是空隙的多少,以及空隙通道沿程直径的变化和弯曲程度等。

  设想水在孔隙通道为理想的圆管内的流动,其纵截面如图1.11所示。在圆管内壁面通常分布有结合水,中央部分为重力水。由于吸附在壁面上的结合水对于重力水存在摩擦阻力,以及重力水质点之间存在摩擦阻力,结果靠近壁面的重力水流速最小,中心部分重力水流速最大(图1.11a)。

  可见,圆管直径越大,重力水流速越大;圆管直径越小,结合水占据的空间越大,实际渗流断面越小,透水性越差(图1.11b)。当圆管直径小于两倍结合水层厚度时,在通常条件下就不透水了(王大纯等,1995)。粗大的砾石组成的孔隙介质和发育粗大裂隙和溶穴的介质,透水性能好;黏士孔隙充满结合水,一般条件下为不透水的;发育闭合裂隙的沉积岩和结晶岩,其透水性也很差。

  图1.11 理想圆管与流速(纵截面图)

  (a图中箭头长短表示流速大小)

  如果把孔隙介质中的全部孔隙通道概化为沿某一方向延伸的相互平行的等径圆管,则不难推断,当孔隙度越大时,则圆管通道的数量越多,有效渗透断面越大,透水能力越强;反之,孔隙度越小,有效渗透断面越小,透水能力就越差。可见,在孔隙大小达到一定程度时,介质孔隙度越大,透水性越好。

  但是,实际孔隙通道并不是等径圆管,而是直径变化、断面形状复杂且频繁分叉的管道系统(见图1.7)。

  多孔介质的透水能力并不取决于通道的最大直径或平均直径,而在很大程度上取决于通道的最小直径。此外,实际孔隙通道也不是直线,而是弯曲曲折的。孔隙通道越曲折,水质点实际流程就越长,水质点流动克服摩擦阻力所要消耗的能量就越大。

  分选差的孔隙介质,除了孔隙度小以外,孔隙通道沿程直径变化大且曲折明显,其透水能力往往较差。

  多孔介质特别是裂隙介质和岩溶介质,由于裂隙和溶穴发育的不均匀性,不同地点以及同一地点的不同方向的透水性可以存在差异。黄士状亚黏士由于存在垂向裂隙和大孔隙,其垂直方向的透水性好于水平方向;砂岩和页岩呈近似水平互层分布时,整体岩层在水平方向的透水性可以好于垂直方向的透水性。

  

透水性( 渗透性)

透水性是指多孔介质能够透过水的性能,表征多孔介质透水性能的定量指标是渗透系数(将在2.2.1中进行介绍)。相互连通的空隙才可以允许水在其中透过。

 

  不同多孔介质的透水性能差别很大,透水性越好的多孔介质地下水在其中流动越通畅。

  影响多孔介质透水性能的因素主要是空隙的大小,其次是空隙的多少,以及空隙通道沿程直径的变化和弯曲程度等。

  图1.11 理想圆管与流速

  设想水在孔隙通道为理想的圆管内的流动,其纵断面如图1.11所示。在圆管内壁面通常分布有结合水,中央部分为重力水。由于吸附在壁面上的结合水对于重力水存在摩擦阻力,以及重力水质点之间存在摩擦阻力,结果靠近壁面的重力水流速最小,中心部分重力水流速最大(图1.11a)。

  可见,圆管直径越大,重力水流速越大;圆管直径越小,结合水占据的空间越大,实际渗流断面越小,透水性越差(图1.11b)。当圆管直径小于两倍结合水层厚度时,在寻常条件下就不透水了(王大纯等,1995)。粗大的砾石组成的孔隙介质和发育粗大裂隙和溶穴的介质,透水性能好;粘土孔隙充满结合水,一般条件下为不透水的;发育闭合裂隙的沉积岩和结晶岩,其透水性也很差。

  如果把孔隙介质中的全部孔隙通道概化为沿某一方向延伸的相互平行的等径圆管,则不难推断,当孔隙度越大时,则圆管通道的数量越多,有效渗透断面越大,透水能力越强;反之,孔隙度越小,有效渗透断面越小,透水能力就越差。可见,在孔隙大小达到一定程度时,介质孔隙度越大,透水性越好。

  但是,实际孔隙通道并不是等径圆管,而是直径变化、断面形状复杂且频繁分叉的管道系统(图1.7)。

  多孔介质的透水能力并不取决于通道的最大直径或平均直径,而在很大程度上取决于通道的最小直径。此外,实际孔隙通道也不是直线,而是弯曲曲折的。孔隙通道越曲折,水质点实际流程就越长,水质点流动克服摩擦阻力所要消耗的能量就越大。

  分选差的孔隙介质,除了孔隙度小以外,孔隙通道沿程直径变化大且曲折明显,其透水能力往往较差。

  多孔介质特别是裂隙介质和岩溶介质,由于裂隙和溶穴发育的不均匀性,不同地点以及同一地点的不同方向的透水性可以存在差异。黄土状亚粘土由于存在垂向裂隙和大孔隙,其垂直方向的透水性好于水平方向;砂岩和页岩呈近似水平互层分布时,整体岩层在水平方向的透水性可以好于垂直方向的透水性。

  

透水性和渗透性是一个概念吗

透水性和渗透性不是一个概念

 

  透水性指土或岩石允许水透过的能力。

  渗透性是生物膜所具有的特性,指由浓度差引起的水分净移动的能力。

  渗透性是生物膜才具有的特性,所以和透水性不是一个概念。

  扩展资料:

  土壤渗透性

  影响土的渗透性的因素有很多,如土的类别、密度、应力状态、水的流态及水力坡降等。

  土壤的渗透性对污染物的迁移也起着很重要的影响。土壤的渗透性反映了土壤的松紧程度,土壤越紧密,其渗透性越差,水分运动越慢,污染物的迁移能力也就越差;

  反之,土壤越松散,其渗透性就越好,水分运动越快,污染物的迁移能力也就越快。所以说,土壤的渗透性也直接影响着污染物的迁移能力。

  经验入渗系数K是反映土壤入渗能力的一个重要指标,它表示土壤入渗开始后第一个单位时间(1min)内单位面积上的平均入渗速率或第一个单位时段末单位面积上的累积入渗量,其数值的大小主要取决于入渗时土壤结构和状况。

  经验入渗指数a是反映土壤入渗能力衰减的重要指标,其值越大,入渗衰减得越快,其值越小,入渗衰减得越慢。其值大小主要取决于由于土体润湿而引起的土壤结构的改变。

  

何为渗水性何为透水性有何异同

透水性和渗水性是有区别的,区别在于渗水性是指材料本身吸不吸水,而透水性则必须材料渗水性材料。

 

  1、渗水性:材料被水渗透的性质。

  可用抗渗性来解释,材料抵抗压力水及油等液体压力渗透的性质(或不透水性),用渗透系数来表示。

  抗渗性的大小与材料的孔隙率和孔隙构造特征有密切关系,封闭孔隙材料具有较高抗渗性,反之则低。

  2、透水性:不会由于水被浸泡则改变本质特征的及形态,举例最好的,一般的透水性材料是砂、石、沙砾混合料,一般用于软基处理。所采用材料是抗渗性高的材料。

  扩展资料:

  渗透系数又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。

  在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度。

  表达式为:κ=kρg/η,式中k为孔隙介质的渗透率,它只与固体骨架的性质有关,κ为渗透系数;η为动力粘滞性系数;ρ为流体密度;g为重力加速度。

  在各向异性介质中,渗透系数以张量形式表示。

  渗透系数愈大,岩石透水性愈强。强透水的粗砂砾石层渗透系数>10米/昼夜;弱透水的亚砂土渗透系数为1~0.01米/昼夜;不透水的黏土渗透系数<0.001米/昼夜。据此可见土壤渗透系数决定于土壤质地。

  强弱取决于土或岩石中孔隙和裂隙的大小和连通性,以渗透系数表示。孔隙和裂隙愈大,连通性愈好,水愈易透过,如砾石、粗砂等。反之,则不易透过,如黏土。

  

透水性的三个数

渗透系数。透水性指土或岩石允许水透过的能力。

 

  其强弱取决于土或岩石中孔隙和裂隙的大小和连通性,以渗透系数表示。

  透水性的三个数就是渗透系数=孔隙体积/岩石总体积×100%η=Vn/V×100%。渗透系数常用于地下施工等,是一项重要参数。

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