岩土力学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (9): 2611-2621.doi: 10.16285/j.rsm.2021.0358
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赵志强1,戴福初1,闵弘2,谭晔1
ZHAO Zhi-qiang1, DAI Fu-chu1, MIN Hong2, TAN Ye1
摘要: 黄土塬区的农业灌溉致使地下水位不断升高,诱发了一系列黄土滑坡灾害。为探究灌溉水在黄土中的入渗过程,在陕西泾阳南塬开展了场地直径为20 m的原位浸水试验,监测得到了土体含水率和基质吸力的时空变化特征,并通过数值计算分析了浸水及间歇灌溉时水分的入渗规律。研究表明:塬边黄土的浸水入渗过程可分为均匀入渗、优势入渗和稳定入渗3个阶段,马兰黄土中存在竖向裂隙,当裂隙宽度大于2 mm且裂隙上部土体饱和后产生优势入渗;古土壤(S1)下部透水性较上部弱,湿润峰抵达S1下部时水分聚集而产生瞬态滞水;三维入渗数值计算再现了浸水入渗过程,多次灌溉条件下湿润锋的叠加效应促进水分入渗,且入渗强度随深度增加而减小,深度大于5.6 m时,水分入渗速率小于土体渗透系数,水分仅受重力下渗而含水率和基质吸力近似不变,这一发现解释了以往研究中深部黄土的水分入渗很难被监测到的现象。
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