›› 2009, Vol. 30 ›› Issue (6): 1604-1610.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

砂土管涌机理的细观试验研究

姚志雄1,周 健2, 3,张 刚4   

  1. 1. 福建省交通科学技术研究所,福州 350002;2. 同济大学 地下建筑与工程系,上海 200092; 3. 同济大学 岩土及地下工程教育部重点实验室,上海 200092;4. 现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司,上海 200011
  • 收稿日期:2007-11-12 出版日期:2009-06-10 发布日期:2011-03-09
  • 作者简介:姚志雄,男,1978年生,博士,工程师,主要从事岩土工程及建筑材料方面的研究。
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目(No. 50379037)。

Meso-experimental research on piping mechanism in sandy soils

YAO Zhi-xiong1,ZHOU Jian2, 3,ZHANG Gang4   

  1. 1. Fujian Research Institute of Communications Science and Technology, Fuzhou 350002, China; 2. Department of Geotechnical Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 3. Key Laboratory of Geotechnical and Underground Engineering of Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 200092, China; 4. Shanghai Xiandai Architectural Design Group, Shenyuan Geotechnical Engineering Co.,Ltd., Shanghai 200011, China
  • Received:2007-11-12 Online:2009-06-10 Published:2011-03-09

摘要:

利用显微摄像可视化跟踪技术、数字信息计算机实时处理技术,结合数字图像识别分析手段,对砂土管涌的整个过程进行跟踪记录,从细观角度揭示渗流过程中系统几何特性和水力特性的复杂变化。得到水头,水力梯度,颗粒位移场和孔隙率等量的动态变化过程,并对整个渗流过程中加压速率对管涌发展的影响,颗粒的运动特点,颗粒流失的分布特点以及渗漏通道的贯穿进行分析,揭示水土相互作用贯穿于管涌发展的全过程。

关键词: 显微摄像, 细观, 砂土, 渗漏通道, 水土相互作用

Abstract:

Using micrographic visual tracing and digital information real-time processing techniques combined with digital image identification method, the piping process is traced and recorded. The complicated variations of hydraulic and geometric features are disclosed mesomechanically. The dynamic changes of pressure, hydraulic gradient, particles displacement field and porosity etc. are obtained; and the influence of pressure rate on piping, the moving characteristics of particles, the distribution of particle losses and the penetration of leakage passage are analyzed. The results indicate that water soil interaction exists during the whole process of piping.

Key words: micro-image, mesoscopic, sandy soil, leakage passage, water soil interaction

中图分类号: 

  • TV 698.2+33
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