Page 47 - 水利学报2021年第52卷第4期
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砌块和相邻的长 1700 mm、厚 3.5 mm、高 500 mm 的有机玻璃板组成。多孔混凝土块和有机玻璃板之
间有间隙,间隙是通过插入不锈钢垫片形成的,在混凝土块和有机玻璃板之间形成厚度为 1.0 mm 的
间隙模拟裂隙,如图 5(a)所示。采用的多孔混凝土配合比水泥∶水∶石英砂∶黄沙为 2∶1∶9∶1,浇筑了
三组多孔混凝土块,渗透系数分别为 0.19、0.37 和 0.88 cm/s。试验模块的进、出口流量控制开关布置
如图 5(b)所示。由直径为 6.0 mm 高强度不锈钢管和 HM-20-1-A1-F1-W2 水压传感器测量块体和裂
缝内不同位置的水压。在浇筑多孔混凝土时,测压管被预埋在多孔混凝土中,各测试模块中埋管的
3
分布如图 6 所示。进水和出水流量采用 LDG15 集成电磁流量计测量,最大流量为 99.0 m /h, 精 度 为
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0.001 m /h。
图 4 双重介质渗流系统装置
(a)试验模块
(b)流量开关布置示意
图 5 渗流试验模块
3.2 结果论证 对三种孔隙介质随机裂隙面和光滑裂隙面进行数值模拟,计算得到上、下游水头
1.0 m、隙宽 1.0 mm、水温 18 ℃时裂隙的流量,三组孔隙介质(P-1、P-2 和 P-3) 和光滑裂隙单宽流
-4 -4 -3 -4 2
量分别为 8.980 × 10 、 9.160 × 10 、 1.040 × 10 和 8.134 × 10 m /s。假定三组孔隙介质和光滑裂隙
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