各种岩土与渗流有关的参数经验值

2.6e-3~1.3e-3
中等硬黏土
7.8e5~1.5e6
1.3e-3~6.9e-4
松砂
9.8e5~2e6
1e-3~4.9e-4
密实砂
4.9e6~7.8e6
2e-4~1.3e-4
密实砂质砾
9.7e6~2e7
1e-4~4.9e-5
裂隙节理的岩石
1.5e7~3.2e8
6.9e-5~3.3e-6
较完整的岩石
0.25
0.442
0.3
砂砾石料
6.72e-2
0.358
0.21
砂砾岩
0.025~0.35
O.B.C
胶结砂岩
0.02~0.03
裂隙石灰岩
0.003~0.1
表4各种岩土的压缩弹性模量E及单位储存量S的值
岩土类别
E(kgf/m2)
S(/m)
塑性软黏土
4.9e4~3.9e5
2e-2~2.6e-3
坚硬黏土
3.9e5~7.8e5
0.338
砂砾
0.76
0.327
0.251
砂砾
0.17
0.265
0.182
砂砾
7.2e-2
0.335
0.161
中粗砂
4.8e-2
0.394
0.18
含黏土的砂
1.1e-4
0.397
0.0052
含黏土1%的砂砾
2.3e-5
0.394
0.0036
含黏土16%的砂砾
2.5e-6
0.342
0.0021
重粉质壤土d50=0.02mm
毛昶熙主编《堤防工程手册》所给经验值:
表1各种土的渗透系数经验值
土质类别
K(cm/s)
土质类别
K(cm/s)
粗砾
1~0.5
黄土(砂质)
1e-3~1e-4
砂质砾
0.1~0.01
黄土(泥质)
1e-5~1e-6
粗砂
5e-2~1e-2
黏壤土
1e-4~1e-6
细砂
5e-3~1e-3
淤泥土
1e-6~1e-7
黏质砂
2e-4
0.442
0.007
南京水利科学研究院
中细砂d50=0.2mm
1.7e-3~6.1e-4
0.438~0.392
0.074~0.039
粗砾d50=5mm
613
0.392
0.36
砂砾石料
2.4e-3
0.302
0.078
砂砾石料
1.1e-1
0.264
0.096
砂砾石料
115
0.306
0.22
砂砾石料
花岗岩
2e-10~5e-11
片麻岩
1.2e-3~1.9e-3
板岩
1.6e-10~7e-11
伟晶花岗岩
0.6e-3
角砾岩
4.6e-10
褐煤层
1.7e-2~2.39e-2
方解岩
9.3e-8~7e-10
砂岩
1e-2
灰岩
1.2e-7~7e-10
泥岩
1e-4
白云岩
1.2e-8~4.6e-9
鳞状片岩
1e-2~1e-4
泥炭土
44
砂(中粗)
28
片岩
26
砂(细)
23
泥岩
12
粉砂
8
耕作土(主要为泥)
6
黏土
3
耕作土(主要为砂)
16
砂岩(细粒)
21
耕作土(主要为砾石)
16
砂岩(中粒)
27
凝灰岩
21
表7不同地质材料的孔隙率
材料
孔隙率(%)
材料
孔隙率(%)
沉积物
灰岩,白云岩
0~20
砾石(粗)
24~36
岩溶灰岩
5~50
砾石(细)
孔隙率(%)
有充填的粗砾石
28
沙丘砂
45
粗砂
39
黄土
49
淤泥
46
凝灰岩
41
细砂岩
33
玄武岩
17
石灰岩
30
风化花岗岩
45
黏土
42
>3.1e8
<3.3e-6
郑春苗,Gordon D.Bennett著《地下水污染物迁移模拟》所给经验值:
表5不同岩石类型的渗透系数取值范围
材料
渗透系数k(cm/s)
材料
渗透系数k(cm/s)
沉积物
砂岩
3e-8~6e-4
砾石
3e-2~3
泥岩
1e-9~1e-6
粗砂
9e-5~6e-1

1e-10~1e-8
25~38
页岩
0~10
砂(粗)
31~46
结晶岩
砂(细)
26~53
有裂隙的结晶岩
0~10
淤泥
34~61
致密的结晶岩
0~5
黏土
34~60
玄武岩
3~35
沉积岩
风化花岗岩
34~57
砂岩
5~30
风化辉长岩
42~45
泥岩
21~41
朱学愚,钱孝星著《地下水水文学》所给经验值
表8典型孔隙率数值
岩土类别
孔隙率(%)
岩土类别
砂岩
1.2e-5~1.6e-7
1个吕荣单位裂隙宽度0.1mm间距1m和不透水岩块的岩体
0.8e-4
砂泥岩
2e-6~6e-7
细粒砂岩
2e-7
蚀变花岗岩
0.6e-5~1.5e-5
表3各种岩土的给水度
岩土类别
渗透系数K(cm/s)
孔隙率n
给水度
资料来源

240
0.371
0.354
瑞士工学研究所
粗砾
160
0.431
沉积岩
风化辉长岩
6e-5~3e-4
岩溶和礁灰岩
1e-4~2
玄武岩
2e-9~3e-5
灰岩,白云岩
1e-7~6e-4
无裂隙火成岩和变质岩
3e-12~3e-8
表6不同地质材料的单位给水度
材料
单位给水度(%)
材料
单位给水度(%)
砾石(粗)
23
灰岩
14
砾石(中粗)
24
沙丘砂
38
砾石(细)
25
黄土
18
砂(粗)
27
2e-3~1e-4
黏土
1e-6~1e-8
沙壤土
1e-3~1e-4
均匀肥黏土
1e-8~1e-10
表2岩石和岩体的渗透系数
岩块
K(实验室测定,cm/s)
岩体
K(现场测定,cm/s)
砂岩(白垩复理层)
1e-8~1e-10
脉状混合岩
3.3e-3
粉岩(白垩复理层)
1e-8~1e-9
绿泥石化脉状页岩
0.7e-2
中砂
9e-5~5e-2
硬石膏
4e-11~2e-6
细砂
2e-5~2e-2
页岩
1e-11~2e-7
粉砂,黄土
1e-7~2e-3
结晶岩
冰碛物
1e-10~2e-4
可透水的玄武岩
4e-5~3
黏土
1e-9~5e-7
裂隙火成岩和变质岩
8e-7~3e-2
未风化的海积黏土
8e-11~2e-7
风化花岗岩
3e-4~3e-3
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岩土参数标准值和平均值

岩土参数标准值和平均值

岩土参数标准值和平均值
岩土参数标准值和平均值是根据岩土工程领域的经验和实际工程需要确定的。

这些参数一般用于设计土方工程、基础工程、土壤改良等岩土工程项目。

常见的岩土参数包括:
1. 抗剪强度:一般使用内摩擦角和剪切强度来表示,标准值和平均值可以根据不同土壤类型和工程要求确定。

2. 压缩性指标:包括压缩模量、压缩系数等,用于描述土壤的变形性质,标准值和平均值根据土壤的类型和含水量等因素确定。

3. 孔隙比、孔隙水压力、水力导渗系数等:用于表征土壤的渗流性质,标准值和平均值受到土壤类型和水分条件等因素的影响。

4. 密度指标:包括干密度、湿密度等,用于描述土壤的密实程度,标准值和平均值可由野外采样和实验室试验结果确定。

以上仅是一些常见的岩土参数,具体的参数和标准可以根据工程实际情况和相关规范标准确定。

各种岩土与渗流有关的参数经验值

各种岩土与渗流有关的参数经验值

毛昶熙主编《堤防工程手册》所给经验值:表1 各种土的渗透系数经验值
表2 岩石和岩体的渗透系数
角砾岩 4.6e-10 褐煤层 1.7e-2~2.39e-2 方解岩 9.3e-8~7e-10 砂岩 1e-2 灰岩
1.2e-7~7e-10
泥岩
1e-4 白云岩 1.2e-8~4.6e-9 鳞状片岩 1e-2~1e-4
砂岩 1.2e-5~1.6e-7 1个吕荣单位裂隙宽度0.1mm 间距1m 和
不透水岩块的岩体
0.8e-4
砂泥岩 2e-6~6e-7
细粒砂岩 2e-7
蚀变花岗岩
0.6e-5~1.5e-5 表3 各种岩土的给水度
岩土类别 渗透系数K
(cm/s )
孔隙率n 给水度
资料来源
砾 240 0.371 0.354
瑞士工学研究所
粗砾 160 0.431 0.338 砂砾 0.76 0.327 0.251 砂砾 0.17 0.265 0.182 砂砾 7.2e-2 0.335 0.161 中粗砂 4.8e-2 0.394 0.18 含黏土的
1.1e-4
0.397
0.0052
表4 各种岩土的压缩弹性模量E及单位储存量S的值
郑春苗,Gordon D.Bennett 著《地下水污染物迁移模拟》所给经验值:
表5 不同岩石类型的渗透系数取值范围
表6 不同地质材料的单位给水度
表7 不同地质材料的孔隙率
朱学愚,钱孝星著《地下水水文学》所给经验值表8 典型孔隙率数值。

岩土工程中的渗透与渗流

岩土工程中的渗透与渗流

岩土工程中的渗透与渗流岩土工程中,渗透与渗流是重要的研究领域,涉及到水资源管理、工程建设以及环境保护等方面。

渗透与渗流的理论研究与工程实践相结合,对于工程安全、生态保护和可持续发展具有重要意义。

下面将就岩土工程中的渗透与渗流问题进行探讨。

一、渗透与渗流的基本概念渗透是指液体在岩土中通过空隙或孔隙的过程。

渗透的驱动力包括水压差、重力和毛细作用等。

而渗流是指在岩土中形成连续流动的液体。

渗透和渗流的研究可以基于达西定律和泥水测定法进行实验和数值模拟。

二、渗透与渗流的影响因素1. 岩土材料的渗透特性:岩土材料的孔隙结构、孔隙度、渗透性、渗透系数等都会直接影响渗透与渗流的速度和路径。

2. 水力梯度:水力梯度是指水流动的压力差,通过施加压力差可以控制水流的速度和方向。

3. 温度和孔隙水化学特性:温度和孔隙水的化学特性对岩土中的渗透与渗流过程也有着直接的影响。

三、渗透与渗流的工程应用1. 基坑抽水:在土方工程中,为了使基坑保持干燥,需要进行地下水的抽排。

合理地控制渗透和渗流过程,可以有效地提高基坑抽水的效率。

2. 压力液化和堤坝防渗:在土石坝和堤坝的工程设计中,需要考虑渗透和渗流的影响,防止液化和渗流导致的结构失稳和溃坝事故。

3. 水资源管理:渗透与渗流的研究对于水资源的合理开发和管理具有重要意义。

通过对地下水的渗流特性和路径的分析,可以合理规划水源地和水井的布置。

4. 环境保护:渗透与渗流的研究对于地下水的污染防治和环境保护具有重要意义。

通过研究渗透与渗流的特性,可以预测地下水的流动路径,从而制定相应的污染防治措施。

四、渗透与渗流的数值模拟数值模拟是研究渗透与渗流过程的重要方法之一。

通过建立适当的数学模型和计算方法,可以模拟渗透与渗流的过程,并对工程中的渗透问题进行预测和分析。

五、渗透与渗流的实验研究除了数值模拟,实验研究也是深入理解渗透与渗流过程的重要途径。

通过实验手段可以观测和分析岩土材料的渗透特性,例如渗透系数、渗透速度等,从而指导工程实践。

土的渗透性及水的渗流

土的渗透性及水的渗流

m
kjH j
j 1
三、渗透系数的室内测定
渗透系数不能用理论方法求得,只能通过试验确定。
测定k值室内方法:定水头法、变水头法。
(1)定水头法
保持总水头差Δh不变,在t时间内,量得透过土样的
水量为Q,求k:
注水
根据达西定律
v Q ki k h
t.A
L
k QL A t h
L
h
适用于粗颗粒土,如中砂、粗砂
uA
i h L
△h代表单位重量液体从A点向B点流动时, 为克服阻力而损失的能量。
水力梯度:
水力坡降i 的物理意义为单位渗流长度上的 水力损失。
L为A、B两点间的渗流途径。
2024/11/15
例2-1 如图,求
一.a-a、b-b、c-c静水头 和总水头。
二.a-a至c-c,a-a至b-b,bb至c-c的水头损失;
例题:某基坑在细砂层中开挖,经施工抽水,待水位稳定后, 实测水位情况如图所示。据场地勘察报告提供;细砂层有关 物理力学性质指标如下:
sat 18.7kn / m3
k 4.5102 m m/ s
试求渗透水流的平均速度和 动水力(渗透力),并判断是 否会产生流砂现象?
5.5m
细砂层
分析:1 v ki
v—断面平均渗透速度, 单位m/s或m/d; k—土的渗透系数 单位同v.
流速与水力梯度的 关系-砂土 砂土的水力梯度与 渗透速度呈线性关 系,符合达西渗透 定律。
适用范围:适用于层流范围,如砂土和一般的粘性土, 很粗的土或粘性很强的致密粘土不适合。
单位时间流过土截面A的水量q
流速与水力梯度的关系-粘土
则渗透系数k:
2.3 q lg( r2 )

岩体孔隙-裂隙双渗流数值模拟研究

岩体孔隙-裂隙双渗流数值模拟研究

岩体孔隙-裂隙双渗流数值模拟研究邵建立; 周斐; 薛彦超; 杜后谦【期刊名称】《《煤矿安全》》【年(卷),期】2019(050)009【总页数】4页(P1-4)【关键词】双重介质; 渗流; 裂隙形状; 边界通量; 数值模拟【作者】邵建立; 周斐; 薛彦超; 杜后谦【作者单位】山东科技大学矿业与安全工程学院山东青岛 266590【正文语种】中文【中图分类】TD742+.3岩体渗流一直是矿山、水利水电、建筑等岩土工程的重要问题,流体在岩体裂隙中快速运移,也会相对缓慢的通过周围基质块中微小孔隙迁移。

采取合理的防渗措施是防控岩体渗流危害的有效手段,而准确地选取理论模型进行计算和模拟是预防和消除岩体渗流影响的关键[1-2]。

基于岩体具有裂隙和基质双重渗流过程,研究孔隙-裂隙双重介质渗流场发展变化规律尤为重要。

国内外学者已经针对裂隙岩体渗流特征进行了许多相关的研究。

朱斌[3]等结合开滦赵各庄矿14 水平开拓东大巷揭露的薄层煤岩体渗流演化过程进行数值模拟,通过调节渗透系数,获得了薄层煤岩体裂隙-孔隙双渗流在时间和空间上的孔隙水压变化过程;速宝玉[4-6]等通过实验研究裂隙岩体渗流应力耦合情况,阐明了单裂隙面的各种经验公式、间接公式及其适用条件,分析了裂隙岩体渗流应力耦合模型优缺点及目前工程应用情况。

李琛亮[7]等研制的双重介质渗流水力特性试验系统,研究了基于双重介质模型的水量交换以及渗流场的水压分布规律以及双重介质的水力性态和渗流机制,得出孔隙-裂隙双重介质水交换影响因子对双重介质水交换的影响能力;国外Barenblatt 提出均质、各向同性的孔隙-裂隙双重介质概念[8],后续学者们开展了孔隙-裂隙双重介质模型及其解析和数值算法[9-10]。

Samardzioska[11]比较了岩体等效介质模型、裂隙网络模型和裂隙-孔隙双重介质模型的渗流演化规律,获得了不同介质假设下岩体渗流演化对比研究成果。

由于岩体内部不可视性和裂隙网络错综复杂,学者们难以可视化地揭露内部孔隙-裂隙渗流规律变化。

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN使用说明:1、资料涉及各行各业;2、资料出处为黄底加粗字体的为最新版本内容。

可按规范适用范围选择使用;3、资料出处非黄底加粗字体的为引用资料,很多为老版本,参考用。

水利水电工程部分岩土物理力学参数经验数值1岩土的渗透性(1)渗透系数《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999 139~140页土体的渗透系数值2《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页岩土体渗透性分级Lu:吕荣单位,是1MPa压力下,每米试段的平均压入流量。

以L/min计摘自《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页表F 岩土体渗透性分级3《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)109页附录F (2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)上表可以看出:同一断层内,一般碎块岩强烈透水;压碎岩中等透水;断层角砾岩弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。

摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版 113页坝基(肩)防渗控制标准4注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版 118页。

(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。

《工程地质手册》第三版 927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。

最新整理环境影响评价辅导:水文地质参数(1)

环境影响评价辅导:水文地质参数(1)八、水文地质参数水文地质参数是表征岩土水文地质性能大小的数量指标,是地下水资源评价的重要基础资料,主要包括含水层的渗透系数和导水系数、承压含水层贮水系数、潜水含水层的给水度、弱透水层的越流系数及含水介质的水动力弥散系数。

确定这些水文地质参数的方法可以概括为两类:一类是用水文地质试验法(如野外现场抽水试验、注水试验、渗水试验及室内渗压试验、达西试验、弥散试验等),这种方法可以在较短的时间内求出含水层参数而得到广泛应用;另一类是利用地下水动态观测资料来确定,是一种比较经济的水文地质参数测定方法,并且测定参数的范围比前者更为广泛,可以求出一些用抽水试验不能求得的一些参数。

1.给水度给水度是表征潜水含水层给水能力和储蓄水量能力的一个指标,在数值上等于单位面积的潜水含水层柱体,当潜水位下降一个单位时,在重力作用下自由排出的水量体积和相应的潜水含水层体积的比值。

给水度不仅和包气带的岩性有关,而且随排水时间、潜水埋深、水位变化幅度及水质的变化而变化。

各种岩性给水度经验值见表3-20。

表3-20各中岩性给水度经验值岩性给水度岩性给水度黏土0.02?0.035细砂0.08?0.11亚黏土0.03?0.045中细砂0.085?0.12亚砂土0.035?0.06中砂0.09?0.13黄土状亚黏土0.02?0.05中粗砂0.10?0.15黄土状亚砂土0.03?0.06粗砂0.11?0.15粉砂0.06?0.08黏土胶结的砂岩0.02-0.03粉细砂0.07?0.010裂隙灰岩0.008?0.10岩土性质对给水度的影响,主要有三个方面,即岩土的矿物成分,颗粒大小、级配及分选程度,空隙情况。

不同的矿物成分对水分子的吸附力不同,吸附力与给水度成反比;岩土颗粒从两个方面影响给水度,一是吸附的水量不同,颗粒小的吸附水量多,相应的给水度就小,颗粒粗的吸附水量少,给水度则大;二是颗粒大小、级配及分选程度决定了空隙大小,级配愈不均匀,给水度就愈小,反之,级配均匀,给水度愈大。

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN使用说明:1、资料涉及各行各业;2、资料出处为黄底加粗字体的为最新版本内容。

可按规范适用范围选择使用;3、资料出处非黄底加粗字体的为引用资料,很多为老版本,参考用。

水利水电工程部分岩土物理力学参数经验数值1岩土的渗透性(1)渗透系数《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999 139~140页土体的渗透系数值2《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页岩土体渗透性分级Lu:吕荣单位,是1MPa压力下,每米试段的平均压入流量。

以L/min计摘自《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页表F 岩土体渗透性分级3《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)109页附录F (2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)上表可以看出:同一断层内,一般碎块岩强烈透水;压碎岩中等透水;断层角砾岩弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。

摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版 113页坝基(肩)防渗控制标准4注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版 118页。

(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。

《工程地质手册》第三版 927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。

岩石渗透性分级

表2-3岩土渗透性分级
渗透性等级
标准
岩体特征
土类
渗透系数k
(cm/s)
透水率q
(Lu)
极微透水
K<10-6
q<0.1
完整岩石,含等价开度<0.025mm裂隙的岩体
粘土
微透水
10-6≤K<10-5
0.1≤q<1
含等价开度0.025~0.05mm裂隙的岩体
粘土-粉土
弱透水
10-5≤K<10-4
1≤q<10
帷幕。
砂砾石层坝基的防渗帷幕,设于心墙、斜墙或铺盖之下。
(2)防渗墙和铺盖
当砂砾石透水层不厚时,可挖出梯形糟回填粘土成为截水槽。当透水层厚时可用板桩、混凝土连锁管柱和混凝土防渗墙等垂直防渗措施截断透水层。用大直径钻孔造圆孔或槽孔,然后回填混凝土与不透水层相接,各孔相互搭接成为连续的横河防渗墙,效果较好(图2-14) 。当透水层很厚时,则宜在坝上游采用粘土铺盖。
现场试验也是逐级升压,逐级稳定,并经历试验与逐级减压两个阶段。 一般在每级压力下要稳定2~3h,所以试验历时较长。试验结束,绘制流量与压力关系曲线或1gI~1gv关系曲线,以曲线转折点求出I。(图2-12)
(5)确定允许水力坡降。临界水力坡降除以安全系数即为允许水力坡降。安全系数在1.5—3.0之间选取,这要考虑到工程的等级、水文工程地质条件,试验成果的代表性和精度等因素。把允许水力坡降与实际水力坡降相比较,如果实际水力坡降小于允许水力坡降则是安全的,否则是危险的。当预测到有发生渗透变形危险时,为保证坝基稳定,应采取加长渗流途径和排水减压措施,以降低水力坡降,以及在渗流出口处设置反滤层等措施。
①多循环系统共存 这是岩溶介质渗流最突出的特点之一。如一个泉眼可能是一个循环系统的排泄点,也可能是几个循环系统的排泄点。同时,单个系统在空间上可以相互交叉。

各种岩土与渗流有关的参数经验值

14
砾石(中粗)
24
沙丘砂
38
砾石(细)
25
黄土
18
砂(粗)
27
泥炭土
44
砂(中粗)
28
11. LUn石
26
砂(细)
23
泥岩
12
粉砂
8
耕作土(主要为泥)
6
黏土
3
耕作土(主要为砂)
16
砂岩(细粒)
21
耕作上(主要为砾 石)
16
砂岩(中粒)
27
凝灰岩
21
表7不同地质材料的孔隙率
材料
孔隙率(%)
材料
孔隙率(%)
粗砾
160
砂砾
砂砾
砂砾
中粗砂
含黏土的砂
含黏上1%的砂砾
含黏上16%的砂砾
車粉质壤止d50=
2e-4
南京水利科学研 究院
中细砂d50=
2
2
粗砾d50=5mm
613
砂砾石料
砂砾石料
砂砾石料
115
砂砾石料
砂砾石料
砂砾岩
2
胶结砂岩
2
裂隙石灰岩
2
表4各种岩土的压缩弹性模量E及单位储存量S的值
岩丄类别
E(kgf/m2)
2e-3~le-4
黏土
le-6^1e-8
沙壤土
le^le-4
均匀肥黏土
le-8^1e-10
表2岩石和岩体的渗透系数
岩块
K(实验室测崔,cm/s)
岩体
K(现场测定,cm/s)
砂岩(白垩复理层)
le^le-lO
脉状混合岩
粉岩(白垩复理层)
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