Определение коэффициента фильтрации
Существенное влияние на точность фильтрационных расчетов оказывает определение достоверных значений коэффициента фильтрации. В общем случае имеются следующие способы его определения: по справочным данным, по эмпирическим формулам, в которые входят данные гранулометрического состава грунта, лабораторным путем (исследования грунта на специальных приборах), в натурных условиях по данным пробных откачек. Первый способ используется для весьма приближенных расчетов.
Ориентировочные значения коэффициента фильтрации k, см/с, для некоторых грунтов следующие:
Гравий разной крупности . ................................................ 0,1—3,0
Пески чистые......................................................................................... 0,001—0,1
Супеси . . ........................................................ 0,0001—0,001
Суглинки...................................................................................... 0,00001—0,0001
Глины . . ............................................... <0,00001
Вычисление коэффициента фильтрации по эмпирическим формулам требует данных гранулометрического состава грунта и производится при предварительных расчетах. Из многочисленных эмпирических формул коэффициента фильтрации k, м/сут, часто применяется зависимость А. Хазена
k = c*d2 10t, (9)
где с* – коэффициент «загрязнения» песка глинистыми фракциями (для загрязненных песков с* = 700 ¸500, для чистых песков с* = 1000 ¸ 700); τ —температурный коэффициент (τ = 0,70 + 0,03t), температура воды t здесь в градусах Цельсия; d10— эффективный, или действующий, диаметр частиц грунта, мм, соответствующий 10% на графике гранулометрического состава. Формула Хазена справедлива при выполнении условий: 0,1 мм £ d10 £ 3,0 mm; d60/d10 £ 5,
где диаметр d60 соответствует 60% на графике гранулометрического состава грунта.
При определении коэффициента фильтрации лабораторным путем образец грунта помещается между двумя сетками в металлический корпус прибора аналогичного схеме установки А. Дарси (рис. 1). Жидкость поступает в левую часть прибора при постоянной для данного опыта отметке H1. Отметка свободной поверхности в правой части прибора также постоянная H2, что обеспечивается с помощью переливной трубы. Измерения производятся при установившемся режиме. Разность уровней представляет собой потери напора hw = H1—H2по длине образца l. Тогда в соответствии с законом Дарси значение k определяется по формуле k = Q/ωI, где ω — площадь поперечного сечения образца; I — пьезометрический уклон; Q — расход жидкости. Лабораторный способ более точен, однако необходимость наличия приборов, сложность получения образца с ненарушенной естественной структурой приводят к погрешностям при вычислении k. B ответственных случаях значения коэффициента фильтрации определяются в натурных условиях (см. далее).
В некоторых случаях используется понятие коэффициент проницаемости kп, который связан с коэффициентом фильтрации k соотношениями ,
где η, n – динамический и кинематический коэффициенты вязкости. Поскольку коэффициент фильтрации имеет размерность скорости (м/с), kn имеет размерность площади (см2). Используется также единица Дарси (1 Д = 1,02×10-8 см2 = 1 мкм2 ), которая может быть определена как проницаемость такой среды, где при перепаде давления Dp = 0,1 МПа на длине Δl = 1 см и при коэффициенте динамической вязкости η = 0,001 Па×с скорость фильтрации v = 1см/с. Для воды с температурой 200 C коэффициенту проницаемости в 1 Д (или 1 мкм2) соответствует значение коэффициента фильтрации 0,86 м / сут.