هدایت هیدرولیک

از testwiki
نسخهٔ تاریخ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۴ توسط imported>Taddah
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هدایت هیدرولیک الگو:انگلیسی، با نماد K، نوعی ویژگی در خاک، سنگ و گیاهان آوندی است که سهولت جریان آب را در فضاهای خالی و شکاف‌ها نشان می‌دهد. میزان آن به میزان نفوذپذیری ماده و درصد رطوبت آن بستگی دارد. Ksat یا هدایت هیدرولیک حالت اشباع میزان توان جابجایی آب در حالتی که محیط اشباع است را نشان می‌دهد.

روش‌های تعیین

خلاصه‌ای از روش‌های تعیین هدایت هیدرولیکی.

دو رویکرد کلی برای تعیین میزان هدایت هیدرولیک آب وجود دارد:

  • رویکرد تجربی، در این رویکرد هدایت هیدرولیک وابسته به ویژگی‌های خاک مانند پوکی، توزیع اندازه‌های گوناگون دانه‌های خاک در لایه‌های آن و بافت خاک است.
  • رویکرد آزمایشگاهی، در این رویکرد هدایت هیدرولیکی را به کمک آزمایش‌های هیدرولیکی و استفاده از قانون دارسی بدست می‌آوریم.

روش آزمایشگاهی خود به دو دسته بزرگ زیر تقسیم می‌شود:

  • آزمون آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های برداشته‌شده از خاک محل[۱]
  • آزمون میدانی (آزمون درجا) که خود شامل دو زیرگروه‌است:
    • آزمون‌های میدانی در اندازهٔ کوچک که به کمک مشاهدهٔ بلندی سطح آب در فضاهای خالی خاک انجام می‌شود.
    • آزمون‌های میدانی در اندازهٔ بزرگ مانند آزمون پمپ یا آزمون تخلیه در چاه یا به کمک مشاهدهٔ نحوهٔ عملکرد سامانهٔ افقی زهکشی محل.

آزمون‌های میدانی در اندازهٔ کوچک خود دوباره به دو زیرشاخهٔ دیگر زیر تقسیم می‌شوند:

برآورد به کمک روش تجربی

برآورد از روی اندازهٔ دانه‌ها

شِفرد[۲] با بررسی اندازهٔ دانه‌ها توانست یک رابطهٔ تجربی برای برآورد تقریبی هدایت هیدرولیک به دست آورد: الگو:چپ‌چین

K=a(D10)b

الگو:پایان چپ‌چین که در آن

a و b پارامترهای تجربی بدست آمده از روی جنس خاک‌اند.
D10 قطر دانه‌ای است که ۱۰ درصد دانه‌های خاک از آن کوچکتر است.

هشدار: شفرد در سومین تصویری که نشان داده بود به روشنی از D10 به جای D50 استفاده کرده بود. بنابراین رابطه به صورت K=a(D50)b در می‌آید. او در شکلی که کشیده بود بر پایهٔ تحلیلی که از داده‌ها براساس D10 تا D50 بدست می‌آید، روش‌های گوناگونی را بسته به نوع ماده پیشنهاد کرده بود.

تابع Pedotransfer

تابع Pedotransfer یا PTF یک روش ویژهٔ برآورد تجربی است که در علوم خاک و آبشناسی کاربرد دارد.[۳] روش‌های PTF گوناگونی در دسترس است که در همهٔ آن‌ها تلاش می‌شود تا ویژگی‌های خاک مانند هدایت هیدرولیکی، اندازهٔ دانه‌های خاک و چگالی خاک (جرم دانه‌های خاک به حجم دانه‌ها و فضای خالی میان آن‌ها) به دست آورده شود.

تعیین به کمک رویکرد آزمایشگاهی

چندین آزمون آزمایشگاهی آسان و ارزان برای به دست آوردن هدایت هیدرولیکی خاک وجود دارد.

آزمون‌های آزمایشگاهی

ارتفاع آب ثابت

روش ارتفاع ثابت آب معمولاً در خاک‌های دانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این رویکرد به آب اجازه داده می‌شود تا در یک فشار یکنواخت (ارتفاع آب در لوله‌های فشار یکنواخت است) داخل خاک حرکت کند، در این حالت در یک بازهٔ زمانی معلوم حجم آب جابجا شده در طول نمونهٔ خاک را اندازه می‌گیرند. اگر Q مقدار آب جابجا شده، L طول نمونهٔ خاک، A سطح مقطع نمونه، t مدت زمان لازم برای جابجایی مقدار آب Q در داخل نمونه و h ارتفاع آب (در لولهٔ فشارسنج) باشد، آنگاه هدایت هیدرولیکی از رابطهٔ زیر به دست می‌آید: الگو:چپ‌چین

Q=Av

الگو:پایان چپ‌چین که در آن v سرعت جریان آب است. با استفاده از قانون دارسی داریم: الگو:چپ‌چین

v=Ki

الگو:پایان چپ‌چین اگر گرادیان هیدرولیکی را با i نمایش دهیم: الگو:چپ‌چین

i=hL

الگو:پایان چپ‌چین که در آن h اختلاف ارتفاع سطح آب در لوله‌های فشارسنج در دو سوی فاصلهٔ L است. مقدار آب جابجا شده می‌شود: الگو:چپ‌چین

Q=AKhL

الگو:پایان چپ‌چین و هدایت هیدرولیکی یا K برابر می‌شود با: الگو:چپ‌چین

K=QLAh

الگو:پایان چپ‌چین

افت ارتفاع آب یا بار افتان

درحالتی که افت ارتفاع آب داریم، روش کاملاً با ارتفاع ثابت آب متفاوت است. این روش برای هر دو گونه خاک ریزدانه و درشت دانه قابل استفاده‌است. نخست باید نمونهٔ خاک را در یک ارتفاع ثابت آب، کاملاً اشباع کرد. سپس باید به آب اجازه داد تا در طول نمونه جریان پیدا کند در این حالت دیگر ارتفاع آب را در طول نمونه ثابت نگه نمی‌داریم.[۴] الگو:چپ‌چین

K=2.3aLAtlog(h1h2)

الگو:پایان چپ‌چین

آزمون میدانی یا آزمون برجا

روش سوراخ با مته

چندین روش برجا برای اندازه‌گیری میزان هدایت هیدرولیکی خاک وجود دارد.

هنگامی که عمق آب کم باشد (ارتفاع آب در لوله‌های فشارسنج کم باشد) روش سوراخ با مته یا augerhole method که یک روش نفوذی برای بدست آوردن هدایت هیدرولیکی در عمقی پایین‌تر از ارتفاع آب است. این روش برای نخستین بار از سوی هوگوت (۱۹۳۴) در هلند[۵] پیشنهاد شد و در آمریکا بوسیلهٔ فان باول‌آن‌کیرخام (۱۹۴۸) معرفی شد.[۶]

این روش به ترتیب شامل گام‌های زیر است:

  1. سوراخی (با مته) بر روی خاک ایجاد می‌کنیم و تا عمقی که پایین‌تر از ارتفاع آب باشد پیش می‌رویم.
  2. آب از سوراخ بیرون خواهد زد.
  3. نرخ بالا آمدن آب از سوراخ را باید یادداشت کرد.
  4. مقدار K از رابطهٔ زیر بدست می‌آید:[۷]

الگو:چپ‌چین

Kh = C (Ho-Ht) / t

الگو:پایان چپ‌چین

توزیع تجمعی هدایت هیدرولیکی (لُگ نرمال). داده‌ها در محور x است.

که در آن Kh هدایت هیدرولیکی اشباع در جهت افقی است و یکای آن متر بر روز (m/day) می‌باشد. H عمق آب در سوراخ که نسبت به ارتفاع آب در خاک سنجیده می‌شود و یکای آن سانتی‌متر است. Ht همان H در زمان t است. در نتیجه H۰، همان H در زمان t = 0 است. یکای t ثانیه می‌باشد. F عاملی وابسته به هندسهٔ سوراخ است. الگو:چپ‌چین

F = 4000r / h(20+D/r)(2−h/D)

الگو:پایان چپ‌چین در رابطهٔ بالا، r با یکای سانتی‌متر، شعاع سوراخ استوانه‌ای است. h با یکای سانتی متر، عمق متوسط آب در سوراخ نسبت به آب در خاک است و h=(Ho+Ht)/۲ می‌باشد و D عمق کف سوراخ نسبت به ارتفاع آب در خاک است (سانتی متر).

نگارهٔ روبرو، هدایت هیدرولیک اندازه‌گیری شده با این روش در زمینی به مساحت ۱ هکتار را نشان می‌دهد.[۸] نسبت بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن ۲۵ است. در این نمودار از توزیع لگ نرمال استفاده شده‌است.

مقدارهای مرتبط

توان جابجایی

یک سفرهٔ آب زیرزمینی، می‌تواند از n لایهٔ خاک تشکیل شده باشد. توان جابجایی الگو:به انگلیسی در جهت افقی Ti برای لایهٔ ith خاک که ضخامت لایهٔ اشباع آن برابر با di و هدایت هیدرولیکی افقی آن Khi است برابر است با: الگو:چپ‌چین

Ti = Khi di

الگو:پایان چپ‌چین توان جابجایی با هدایت هیدرولیکی افقی، Khi و ضخامت، di نسبت مستقیم دارد. یکای Khi، روز/متر و یکای di متر است، در نتیجه یکای Ti (روز/متر مربع) می‌شود.

توان جابجایی برای اینکه بدانیم چه میزان آب می‌تواند در جهت افقی جابجا شود، اهمیت دارد؛ برای نمونه در یک چاه تخلیه.

توان جابجایی کل یک سفرهٔ آب زیرزمینی (Tt) عبارت است از:[۷] الگو:چپ‌چین

Tt = Σ Ti = Σ Khi di

الگو:پایان چپ‌چین نماد سیگما، در عبارت بالا، نشانهٔ مجموع کل لایه‌های خاک است و i= ۱، ۲، ۳،... nالگو:سخ هدایت هیدرولیکی افقی ظاهری با نماد KhA از رابطهٔ زیر بدست می‌آید: الگو:چپ‌چین

KhA = Tt / Dt

الگو:پایان چپ‌چین که Dt= Σ di ضخامت کل سفرهٔ آب زیرزمینی است.

توان جابجایی در یک سفرهٔ آب زیرزمینی را می‌توان بوسیلهٔ آزمون تخلیه نیز بدست آورد.[۹]

یادآوری می‌شود که، هنگامی که لایه‌ای از خاک بالای سطح آب قرار داشته باشد، آن لایه اشباع نیست و در جابجایی جریان نقشی ندارد. هرگاه ارتفاع آب در طول مسیر تغییر کند مقدار توان جابجایی نیز بسته به آن تغییر خواهد کرد.

مقاومت

مقاومت الگو:به انگلیسی در جهت عمودی، Ri برای لایهٔ ith خاک که ضخامت لایهٔ اشباع آن برابر با di و هدایت هیدرولیکی عمودی آن Kvi است برابر است با: الگو:چپ‌چین

Ri = di / Kvi

الگو:پایان چپ‌چین یکای Kvi روز/متر، di متر و Ri روز است.الگو:سخ مقاومت کل سفرهٔ آب زیرزمینی (Rt) عبارت است از:[۷] الگو:چپ‌چین

Rt = Σ Ri = Σ di / Kvi

الگو:پایان چپ‌چین که در آن Σ نشانهٔ مجموع روی کل لایه‌ها است.

هدایت هیدرولیک عمودی ظاهری (KvA) برابر است با: الگو:چپ‌چین

KvA = Dt / Rt

الگو:پایان چپ‌چین که Dt = Σ di همان ضخامت کل سفرهٔ آب زیرزمینی است.

یادداشت و منبع

الگو:پانویس الگو:مهندسی فنون زمین الگو:ویژگی‌های آبخوان

  1. الگو:Cite journal
  2. الگو:Cite journal
  3. الگو:Cite journal
  4. Liu, Cheng «Soils and Foundations.» Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001 الگو:ISBN
  5. S.B.Hooghoudt, 193۴, in Dutch. Bijdrage tot de kennis van enige natuurkundige grootheden van de grond. Verslagen Landbouwkundig Onderzoek No. ۴۰ B, p. ۲۱۵-۳۴۵.
  6. C.H.M. van Bavel and D. Kirkham, 1948. Field measurement of soil permeability using auger holes. Soil. Sci. Soc. Am. Proc 1۳:۹۰-۹۶.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ Determination of the Saturated Hydraulic Conductivity. Chapter 12 in: H.P.Ritzema (ed. , 1994) Drainage Principles and Applications, ILRI Publication 16, p.43۵-۴۷۶. International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen (ILRI), The Netherlands. 70754 3 3۹. Free download from: [۱] , under nr. 6, or directly as PDF: [۲]
  8. Drainage research in farmers' fields: analysis of data. Contribution to the project “Liquid Gold” of the International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), Wageningen, The Netherlands. Free download from: [۳] , under nr. 2, or directly as PDF: [۴]
  9. J.Boonstra and R.A.L.Kselik, SATEM 200۲: Software for aquifer test evaluation, 200۱. Publ. 57, International Institute for Land reclamation and Improvement (ILRI), Wageningen, The Netherlands. -70754-54-1 On line: [۵] الگو:Webarchive