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1)  hydraulic conductivity tensor
渗透系数张量
1.
Determination of hydraulic conductivity tensor of fractured rock mass in reservoir;
水库裂隙岩体渗透系数张量的确定
2.
It is of practical value to determine the hydraulic conductivity tensors of large-scale dynamo-relaxed rock masses at site of Daliushu dam on the Yellow River and to analyze the seepage field.
首先,根据坝区两岸众多平硐和过河平硐资料,统计出两岸和坝基岩体的优势节理裂隙组参数分布,采用等效连续介质渗流理论,求出两岸和坝基岩体的渗透系数张量;然后依据坝区左岸固结灌浆试验(包括压水试验)资料和过河平硐实测渗水量资料,对渗透系数张量进行修正;最后,进行3个重要断面的渗流分析。
3.
The hydraulic conductivity tensor in obtained through connecting fractures in the fracture network model.
裂隙岩体的渗透系数张量是一个非常重要的岩体水力学参数。
2)  permeability coefficient tensor
渗透系数张量
1.
The calculation process of permeability coefficient tensor and synthetic permeability coefficient of the fractured rock mass were introduced in detail.
在综合分析新立矿区水文地质工程地质特征的基础上,以现场调查的岩体结构面几何数据为基础,开发了渗透系数张量计算程序,计算了岩体综合渗透系数,根据前期的压水试验结果修正了计算结果,修正后的结果表明矿区-105,-135水平工程岩体整体上呈弱透水性,局部呈微透水性,-165水平岩体整体上呈微-弱透水性;岩体渗透性随深度的增加而降低。
2.
The permeability coefficient tensors of rock mass are calculated by the data of the dominant sets of joints or fractures and their distribution parameters statistically obtained from the many prospecting tunnels, and modified by the data of consolidation grouting test (including water pressuring test) in the left abutment.
首先,根据坝区两岸平硐内测量的优势节理裂隙组资料和左岸固结灌浆试验资料,综合确定坝区岩体初始渗透系数张量;然后,应用多重裂隙网络模型,进行3个重要断面的渗流场与应力场耦合分析。
3)  conductivity tensor
渗透系数张量
1.
Semi analytic method for conductivity tensor in random anisotropic rock mass;
任意各向异性岩体渗透系数张量的半解析计算
4)  permeability tensor
渗透系数张量
1.
The back analysis was conducted and the permeability tensors of th.
详细介绍了模型中防渗帷幕及坝基、坝体排水孔模拟的方法,并且利用人工神经网络反演了岩体的渗透系数张量,对坝基进行了渗流有限元分析,分析不同防渗、排水以及基岩地质条件下的坝基渗流场,评估了各种因素对坝基渗流场的影响,结合坝基钻孔取芯、水质分析等试验成果,分析了扬压力异常的物理成因。
5)  Equivalent hydraulic conductivity tensor
等效渗透系数张量
6)  equivalent hydraulic conductivity tensor of element
单元等效渗透系数张量
补充资料:充填材料渗透系数


充填材料渗透系数
permeability coefficient of filling

  ehongtlan Coll!00 shent0U xlshu充填材料渗透系数(permeability eoeffieien‘offill)水在充填材料中的渗透速度与水力坡度间的比例常数。188弓年法国人达西(M.H.Darcy)通过实验得出:水通过多孔介质时受固体颗粒阻力较大.水流的渗透速度较小,呈层流状态;流速与水头成正比与流程长度成反比,并建立了达西定律一流速与水力坡度成正比。按达西定律,充填材料IOC时的渗透系数Kl按下式计算: Kl)一于,cm/h式中二为渗透速度,cm/h;;为水力坡度,其计算式为 h ‘一丁式中h为水头,cm,l为充填材料长度,cm。使入为常量时,很容易测定Kl)。 影响水砂充填材料渗透系数的因素有充填材料的粒度组成、充填体的孔隙率、水的温度、充填材料的矿物成分和水中电解质的含量等。水的温度直接影响水的渗透速度充填材料的粒度组成影响到充填体中孔隙直径和孔隙率,因而对渗透系数影响较大充填材料的矿物成分和水中电解质含量决定固体颗粒表而水化膜的厚度,从而决定孔隙的有效直径大小10(旧寸尾砂中粒径小f艺如m成分含量和孔隙率对渗透系数的影响见图一 ‘下只一‘_/0/o 叮10卜//厂 三}目/尹z/”( 硬‘卜一护产产护产产尹尸13441 {三三二二二一/1”。 。匕~喃一才歹岌不方菇岌奋污戈厂劝一扣一 j,/% 尾乡的渗透系数人.「与孔隙度P和 粒径小于以平m颗粒含量C间的关系 中国水工规程规定以IOC为标准温度计算渗透系数K。欧美许多国家以2()〔为标准温度计算渗透系数入美国矿物局规定,对十分层充填采矿法用的水砂充填材料K妻IOcm/h。将这个规定折算到中国的l。〔标准·K考7·了cm一h。使用尾砂充填时.脱泥界线普遍采用2〔),l.m中国一些矿山使用的尾砂充填材料的渗透系数K}如下:风凰山铜矿为15,牟定铜矿为6,锡矿山锑矿为,.72,凡口铅锌矿为4一吕.7.黄砂坪铅锌矿为1斗,招远金矿灵山分矿为1().6,红透山铜矿为19,东乡铜矿为13.5,铜绿山铜矿为4~6,根据中国和其他国家的经验,水砂充填材料的10(渗透系数应大于5一7cmh,具体数值按对充填工艺的要求确定 (孙凯年)
  
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参考词条