1.地下水流向的測定地下水的流向可采用三點法測定。沿等邊三角形(或近似的等邊三角形)的頂點布置鉆孔,量測孔內地下水水位高程,按各孔水位的高程差繪制等水位線圖(圖4.2-1)。垂直等水位線并由高處向低處的方向,即為地下水的流...[繼續閱讀]
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1.地下水流向的測定地下水的流向可采用三點法測定。沿等邊三角形(或近似的等邊三角形)的頂點布置鉆孔,量測孔內地下水水位高程,按各孔水位的高程差繪制等水位線圖(圖4.2-1)。垂直等水位線并由高處向低處的方向,即為地下水的流...[繼續閱讀]
地下水的流速和流量也可通過測定含水層的滲透系數和水力坡度后計算得到。含水層介質的滲透系數,可采用室內或野外試驗方法確定:(1)按含水層巖土的顆粒組成和密實程度,參照經驗數值(如表4.1-5)粗略地估計得到。各類巖土的滲透...[繼續閱讀]
在地下水危及路基穩定(包括整體穩定和局部穩定)或者嚴重影響路基強度的情況下,應根據具體情況采取攔截、排引含水層地下水,降低地下水位或者疏干坡體內的地下水等措施。(1)路塹開挖截斷了坡體內的含水層,或者山坡路堤的基底...[繼續閱讀]
地下排水溝是應用最多的一種地下排水設施。1.一般設計要求地下排水溝設計的一般要求為:(1)排水設施應具有滲濾能力,防止滲流攜帶的細粒堵塞多孔隙透水材料,致使排水設施失效。(2)排水設施埋在地下,應具有足夠的耐久性;設在路...[繼續閱讀]
1.邊坡滲溝為疏干潮濕的土質路塹邊坡坡體或者引排坡體內的上層滯水,可采用邊坡滲溝(見圖4.3-4)。邊坡滲溝垂直嵌入邊坡坡體內,其平面形狀可采用條帶形布置;對于范圍較大的潮濕坡體,可采用增設支溝的分岔形或拱形布置。主溝的...[繼續閱讀]
排水溝底部挖至或挖入不透水層,而不透水層的橫向坡度較小(<25°)時,可采用地下水自然流動速度近于零的假設,按下列公式計算單位長度排水溝由溝壁一側流入溝內的流量(圖4.4-2):式中:q——每延米長排水溝由一側溝壁滲入的流量...[繼續閱讀]
不透水層很深時,位于含水層內的單位長度排水溝的流量按下式計算確定(圖4.4-3):式中:rg——兩相鄰排水溝間距之半(m);Hg——排水溝位置處地下水位的下降幅度(m)。圖4.4-3不透水層很深時排水溝流量的計算1-原地下水位;2-降低后地下水...[繼續閱讀]
降落在路面上的水,大部分通過路表面的橫向和縱向坡度流向路肩和路基外,而總有相當一部分會沿路面接縫和裂縫的縫隙、路面混合料的孔隙、路面和路肩的接縫以及無鋪面的路肩滲入路面結構內。在地下水位高時,地下水會通過毛...[繼續閱讀]
沿路面結構的外側邊緣設置縱向邊緣排水系統。滲入路面結構內的水分,先沿路面結構層中某一透水層次或者層間空隙橫向流入由透水性材料組成的縱向排水溝,再由間隔一定距離布設的橫向出水管排引出路基(圖5.2-1和圖5.2-2)。邊緣排...[繼續閱讀]
路面結構采用透水性材料做基層或墊層。滲入路面結構內的水分,先通過豎向滲流進入排水層,然后由橫向滲流進入縱向排水溝和排水管,再由間隔一定距離布設的橫向出水管排引出路基(圖5.2-1)。直接設置在面層下的排水基層,由于自由...[繼續閱讀]