Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών



Σχετικά έγγραφα
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 4 Υπόγεια Ροή

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Γεωφράγματα με Πυρήνα ΜΕΡΟΣ Α - ΠΥΡΗΝΕΣ

Αρχές ροής υπογείων υδάτων

ΦΡΑΓΜΑΤΑ. Γεωφράγματα με Πυρήνα ΜΕΡΟΣ Β - ΦΙΛΤΡΑ. ΔΠΜΣ : Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.& Π.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

Υπολογισμός Διαπερατότητας Εδαφών

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Εκχε Εκχ ιλισ λ τές λεπτής στέψεως στέψεως υπερχει ρχ λιστής ής φράγματ γμ ος Δρ Μ.Σπηλιώτης Σπηλ Λέκτορας

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 4 Υπόγεια Ροή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ - Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΦΡΑΓΜΑΤΑ. Γιβραλτάρ

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συμπύκνωση των Εδαφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ

Στερεοποίηση των Αργίλων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 3 από 4: Ταχύτητα κίνησης υπόγειου νερού & ρύπου. (Tαχύτητα μεταγωγής)

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού. Περιεχόμενα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Μάθημα: ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διάλεξη 4 η : Γεωφράγματα (Β μέρος)

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Χαλαρά φράγματα ή γεωφράγματα Ξύλινοι και ξυλολίθινοι ουδοί

Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Γ. Ζαΐμης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 6. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ασκήσεις

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Γενικά

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται :

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής)

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

k = Q c h Δοκιμή Lefranc m/sec

Διάλεξη 3 η : Γεωφράγματα (Α μέρος)

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές).

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τρία ερωτήματα μεταφοράς. Που πρέπει να γίνουν «άσκηση», και να λυθεί η άσκηση για να απαντηθεί το ερώτημα...

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΟΝΙΜΗ Υ ΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Εδαφομηχανική. Φύση του εδάφους Φυσικά Χαρακτηριστικά

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Transcript:

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1

Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει μέσω ενός πορώδους μέσου (π.χ., του εδάφους). νερό Χαλαρό έδαφος - Ρέει εύκολα - Υψηλή Περατότητα Πυκνό έδαφος - Ρέει δύσκολα - Χαμηλή Περατότητα 2

Εξίσωση του Bernoulli Η ενέργεια ενός ρευστού σωματιδίου αποτελείται από: 1. Κινητική ενέργεια - λόγω της ταχύτητας 2. Ενέργεια παραμόρφωσης - Λόγω της πίεσης 3. Δυναμική ενέργεια ρευστό σωματίδιο z επίπεδο αναφοράς - Λόγω του υψομέτρου (z) σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς 3

Εξίσωση του Bernoulli Εκφράζοντας την ενέργεια σε μονάδες μήκους: Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = Φορτίο Ταχύτητας + Φορτίο Πίεσης + Δυναμικό Φορτίο ρευστό σωματίδιο z επίπεδο αναφοράς 4

Εξίσωση του Bernoulli Για τη ροή μέσω των εδαφών, η ταχύτητα (και συνεπώς το φορτίο ταχύτητας) είναι πολύ μικρή. Επομένως, Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = 0 Φορτίο Ταχύτητας + Φορτίο Πίεσης + Δυναμικό Φορτίο ρευστό σωματίδιο z επίπεδο αναφοράς Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = Φορτίο Πίεσης + 5 Δυναμικό Φορτίο

Μερικές Σημειώσεις Εάν η ροή γίνεται από το A προς το B,το Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο είναι μεγαλύτερο στο A από ότι στο B. Η ενέργεια εκτονώνεται στην υπερνίκηση της εδαφικής αντίστασης και ως εκ τούτου δημιουργείται απώλεια υδραυλικού φορτίου. νερό A B 6

Μερικές Σημειώσεις Σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο καθεστώς ροής: Φορτίο Πϊεσης = πίεση νερού πόρων / w Δυναμικό Φορτίο = ύψος επάνω από το επιλεγμένο επίπεδο αναφοράς 7

Μερικές Σημειώσεις Υδραυλική κλίση (i) μεταξύ των A και B καλείται η απώλεια του συνολικού υδραυλικού φορτίου ανά μονάδα μήκους ροής. i TH A l AB TH B νερό A B μήκος ΑΒ, κατά μήκος της γραμμής ροής. 8

Ο Νόμος του Darcy Η ταχύτητα (v) της ροής είναι ανάλογη προς την υδραυλική κλίση (i) - Darcy (1856) v = k i Περατότητα ή υδραυλική αγωγιμότητα σε μονάδες ταχύτητας (cm/s) 9

Μεγάλα Χωμάτινα Φράγματα Ελεύθερο ύψος στέψη φίλτρο λιθορριπή ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΛΥΦΟΣ Τάπητας στεγανοποίησης Διακόπτης ροής (cutoff) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 10

Τιμές Συντελεστή Περατότητας (cm/s) 10-6 10-3 10 0 άργιλοι ιλύες άμμοι χαλίκια Λεπτόκοκκα Χονδρόκοκκα Για τα χονδρόκοκκα εδάφη, k = f(e ή D 10 ) 11

Τάσεις λόγω Υδραυλικής Ροής Στατικές Συνθήκες (Χωρίς ροή) h w L z X έδαφος Στο X, v = w h w + sat z u = w (h w + z) ' v = ' z 12

Τάσεις λόγω Υδραυλικής Ροής Ροή προς τα κάτω Στο X, v = w h w + sat z όπως στις στατικές συνθήκες flow u = w h w + w (L-h L )(z/l) h L h w u = w h w = w h w + w (z-iz) = w (h w +z) - w iz L z X Μείωση λόγω της ροής v ' = ' z + w iz έδαφος Αύξηση λόγω της ροής u = w (h w +L-h L )

Τάσεις λόγω Υδραυλικής Ροής Ροή προς τα επάνω Στο X, v = w h w + sat z όπως στις στατικές συνθήκες ροή h L u = w h w + w (L+h L )(z/l) h w u = w h w = w h w + w (z+iz) = w (h w +z) + w iz L z X Αύξηση λόγω της ροής v ' = ' z - w iz έδαφος u = w (h w +L+h L ) Μείωση λόγω της ροής 14

Συνθήκες Ρευστοποίησης στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Κατά την διάρκεια της προς τα επάνω ροής, στο X: v ' = ' z - w iz w ' z w i Κρίσιμη υδραυλική κλίση (i c ) Εάν i > i c, οι ενεργές τάσεις είναι αρνητικές. δηλ., δεν υφίσταται επαφή μεταξύ των εδαφικών κόκκων & και συνεπώς υπάρχει αστοχία. - Συνθήκες Ρευστοποίησης ροή h L h w L z X έδαφος 15

Ορολογία Διήθησης Γραμμή Ροής απλά είναι η πορεία που διαγράφει ένα μόριο νερού. Από επάνω προς τα κάτω, το συνολικό υδραυλικό φορτίο μειώνεται σταθερά σύμφωνα με την γραμμή ροής. h L TH = h L Φράγμα Βαρύτητας Επίπεδο αναφοράς TH = 0 Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

Ορολογία Διήθησης Ισοδυναμική Γραμμη απλά είναι η ισοϋψή του σταθερού συνολικού υραυλικού φορτίου. h L TH = h L Φράγμα Βαρύτητας Επίπεδο αναφοράς TH = 0 TH=0.8 h L Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

Διάγραμμα Ροής (Flownet) Είναι ένα δίκτυο επιλεγμένων γραμμών ροής και ισοδυναμικών γραμμών. καμπυλόγραμμο τετράγωνο Φράγμα Βαρύτητας 90º soil Αδιαπέρατο στρώμα

Ποσότητα Διήθησης (Q) Q kh N f L Nd αριθμός των καναλιών ροής.ανά μονάδα μήκους κάθετα στο επίπεδο Αριθμός ισοδυναμικών πτώσεων απώλεια φορτίου από ανάντη προς τα κατάντη h L Φράγμα Βαρύτητας Αδιαπέρατο στρώμα

Υδραυλικά Φορτία σε ένα σημείο X Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο = h L - # πτώσεων από ανάντη x h Δυναμικό Φορτίο = -z Φορτίο Πίεσης = Συνολικό Υδραυλικό Φορτίο Δυναμικό Φορτίο h N L d Επίπεδο αναφοράς TH = h L Φράγμα TH = 0 Βαρύτητας z h L h X Αδιαπέρατο στρώμα

Διασωλήνωση στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Στα κατάντη, κοντά στο φράγμα, Η υδραυλική κλίση εξόδου i ό h l h L Φράγμα Βαρύτητας Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος Επίπεδο αναφοράς l h = πτώση συνολικού υδραυλικού φορτίου

Διασωλήνωση στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Εάν το i εξόδου υπερβεί την κρίσιμη υδραυλική κλίση (i c ), πρώτον οι εδαφικοί κόκκοι στην έξοδο «ξεπλένονται» και απομακρύνονται. Αυτό το φαινόμενο (της διασωλήνωσης) προχωρεί προς τα ανάντη, διαμορφώνοντας μια ελεύθερη μετάβαση του νερού («σωλήνα»). h L Φράγμα Βαρύτητας Επίπεδο αναφοράς Δεν υπάρχει έδαφος; Μόνο νερό Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

Διασωλήνωση στα Χονδρόκοκκα Εδάφη Η διασωλήνωση είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οδηγεί σε κατάντη πλημμύρες που μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ζωών. Επομένως, πρέπει να παράσχετε επαρκής συντελεστής ασφάλειας ενάντια στο φαινόμενο της διασωλήνωσης. F ή i i c ό Φράγμα Βαρύτητας Τυπικά συνήθως 5-6 Αδιαπέρατο στρώμα έδαφος

Αστοχίες λόγω Διασωλήνωσης Το Φράγμα Baldwin Hills αφότου αστόχησε λόγω του φαινομένου της διασωλήνωσης το 1963. Η αστοχία εμφανίστηκε όταν αναπτύχθηκε μια συγκεντρωμένη διαρροή κατά μήκος μιας ρωγμής στο ανάχωμα, που διέβρωσε το ανάχωμα και διαμόρφωσε αυτό το ρήγμα μετάπτωσης. Περίπου τέσσερις ώρες πριν από την αστοχία χτύπησε ένας συναγερμός και χιλιάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν από την περιοχή κατάντη του φράγματος. Η πλημμύρα που δημιουργήθηκε όταν αστόχησε το φράγμα και ο ταμιευτήρας του απελευθέρωσε το νερό προκάλεσε ζημία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. 24

Αστοχίες λόγω Διασωλήνωσης Φράγμα Fontenelle, USA (1965) 25

Φίλτρα Χρησιμοποιούνται για: να διευκολίνουν την αποστράγγιση Να αποτρέπουν τα λεπτόκοκκα από το να «ξεπλένονται» και να απομακρύνονται Χρησιμοποιούνται σε: χωμάτινα φράγματα τοίχους αντιστήριξης Υλικά Φίλτρων: κοκκώδη εδάφη γεωυφάσματα 26

Σχεδιασμός Κοκκώδους Φίλτρου Δύο σημαντικά κριτήρια: Κοκκώδες φίλτρο (a) (b) Κριτήρια κατακράτησης -Να αποτρέπονται τα λεπτόκοκκα από το να «ξεπλένονται» και να απομακρύνονται Οι κόκκοι των φίλτρων δεν πρέπει επίσης να είναι πολύ χονδρόκοκκοι Κριτήρια Περατότητας - να διευκολύνουν την αποστράγγιση και να αποφεύγεται έτσι η ανάπτυξη πιέσεων νερού πόρων Οι κόκκοι των φίλτρων δεν πρέπει επίσης να είναι πολύ λεπτόκοκκοι 27

Σχεδιασμός Κοκκώδους Φίλτρου Κριτήρια κατακράτησης: D 15, φίλτρου < 5 D 85, εδάφους Μέσο μέγεθος πόρων φίλτρου Κριτήρια Περατότητας: D 15, φίλτρου > 4 D 15, εδάφους - κατά Terzaghi & Peck (1967) D 15, φίλτρου < 20 D 15, εδάφους - κατά US Navy (1971) D 50, φίλτρου < 25 D 50, εδάφους Οι καμπύλες Κατανομής Κοκκομετρικής Διαβάθμισης για το έδαφος και το φίλτρο πρέπει να είναι παράλληλες 28

Πρόβλεψη Αποστράγγισης στους Τοίχους Αντιστήριξης Οπή στράγγισης γεωσυνθετικά Κοκκώδες έδαφος Σωλήνας αποστράγγισης