999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

波浪作用下可滲沙質(zhì)海床模型相似率研究*

2020-11-27 06:36:52孫天霆王登婷李巖汀劉清君
水運(yùn)工程 2020年11期
關(guān)鍵詞:模型

孫天霆, 王登婷, 李巖汀, 劉清君, 黃 哲

(南京水利科學(xué)研究院, 港口航道泥沙工程交通行業(yè)重點(diǎn)實驗室, 江蘇 南京210024)

近年來, 石油、 天然氣和金屬礦物等海洋資源的開發(fā)以及海洋空間利用日益引起國內(nèi)外的高度重視, 海洋的開發(fā)利用已成為人類21 世紀(jì)支柱性技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一, 從而為海洋工程科學(xué)與技術(shù)的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 然而海洋環(huán)境極端惡劣, 在海洋工程設(shè)施建設(shè)與使用中, 海床滲流除造成波浪衰減外, 還會在海床上建筑物(防波堤和平臺、墩柱等)基床上產(chǎn)生滲透壓力和滲流力, 影響建筑物的穩(wěn)定性, 嚴(yán)重的還會引起海床沙土液化, 造成建筑物傾斜和位移, 存在巨大的生命和財產(chǎn)損失風(fēng)險。 因此, 研究波浪與可滲海床的相互作用具有重要的工程意義和學(xué)術(shù)價值。

國外早在20 世紀(jì)40 年代就對波浪周期荷載作用下海床土體動力反應(yīng)等一系列海洋土力學(xué)問題展開了研究, 但我國直到20 世紀(jì)70 年代隨著北海油田的開發(fā)才真正引起了人們的重視, 開始對波浪作用下海床的動力響應(yīng)進(jìn)行研究。 從70 年代至今, 為了驗證各種理論(主要是彈性解)的正確性和適用范圍, 國內(nèi)外學(xué)者在理論分析的同時也進(jìn)行了大量的模型試驗研究。 這些試驗大都證明了在原來設(shè)想的波浪作用下海床中存在孔壓幅值隨深度的衰減和孔壓、 有效應(yīng)力的相位遲滯現(xiàn)象, 如Sleath[1]通過波浪與海床相互作用的水槽試驗研究, 發(fā)現(xiàn)了海床孔隙水壓力與波形的不同步現(xiàn)象; Tsui 等[2]通過試驗進(jìn)一步確認(rèn)了這種相位滯后現(xiàn)象; 高學(xué)平等[3]基于直立堤前海床沖刷形態(tài)相似, 給出了模型沙的比尺取值范圍, 并推導(dǎo)出堤前相對粗沙型沖刷坑的比尺關(guān)系; 王立忠等[4]采用波浪水槽模型試驗的方法, 研究波浪荷載作用下沙質(zhì)和粉質(zhì)海床的孔壓響應(yīng)問題, 發(fā)現(xiàn)對于沙質(zhì)海床, 其內(nèi)部超靜孔壓不會出現(xiàn)累積,而粉質(zhì)海床孔壓累積現(xiàn)象非常明顯, 但土工布可以顯著降低粉質(zhì)海床的超靜孔隙水壓力累積, 起到防止海床液化的作用; 鐘佳玉等[5]采用波流水槽模型試驗的方法, 研究了規(guī)則波和不規(guī)則波作用下沙質(zhì)海床的孔隙水壓力響應(yīng)問題, 主要考慮不同深度、 波高及周期對孔隙水壓力的影響;Zhang 等[6]進(jìn)行了規(guī)則波作用下, 波浪與沙質(zhì)海床相互作用的物理模型試驗, 探討最大孔隙水壓力隨海床深度、 波周期的變化規(guī)律, 以及孔隙水壓的相位滯后現(xiàn)象和由于海床底部摩阻作用的波高衰減現(xiàn)象。 Zhang 等[7]進(jìn)行了規(guī)則波作用下, 波浪與均勻混合海床相互作用的物理模型試驗, 發(fā)現(xiàn)含泥量對海床液化有重要影響, 在高含泥量條件下, 由于海床滲透性降低, 易發(fā)生液化。

但上述波浪物理模型試驗只關(guān)注于模型試驗本身, 提出的相關(guān)計算公式及影響因子變化規(guī)律也僅適用于模型, 試驗結(jié)果并不能完全應(yīng)用于實際工程中。 這主要是由于波浪與建筑物相互作用的模型試驗系統(tǒng)采用重力相似準(zhǔn)則, 即Froude 數(shù)相似, 并不能簡單適用于波浪與海床相互作用的水-沙系統(tǒng)。 若將海床同樣按重力相似進(jìn)行模擬, 則模型沙尺寸將過小, 如沙質(zhì)海床在實驗室中將被過度縮小為比淤泥還細(xì)的形態(tài), 二者力學(xué)特性有本質(zhì)不同。

近年來, 土工離心模型試驗也逐漸應(yīng)用于波浪與海床相互作用的模擬研究中[8-10], 其本質(zhì)是將按照相應(yīng)比尺縮小的土工模型置于高速旋轉(zhuǎn)的離心機(jī)中, 讓模型承受大于重力加速度的離心加速度的作用, 以補(bǔ)償由于模型縮尺帶來的土工構(gòu)筑物自重的損失, 使模型與原型土體的應(yīng)力狀態(tài)保持一致[11], 這也是離心模型試驗對土體模擬的最大優(yōu)勢所在。 但離心模型試驗也具有一些局限性:離心模型試驗中, 顆粒尺寸比尺一般為1∶1, 與其他幾何尺寸的比尺不同, 不滿足相似關(guān)系, 導(dǎo)致模型力學(xué)特性與原型存在一定差異, 即顆粒尺寸效應(yīng); 擴(kuò)散、 滲流和蠕變時間的比尺也無法統(tǒng)一,須根據(jù)具體問題進(jìn)行近似取舍。 同時, 由于離心機(jī)模型箱尺度的局限, 離心設(shè)備無法很好地解決波浪的消能問題, 不能實現(xiàn)波浪推進(jìn)過程的物理時程模擬[12], 其模型施工難度、 試驗成本等也遠(yuǎn)高于常規(guī)波浪模型試驗。

因此, 在采用重力相似準(zhǔn)則的波浪模型試驗系統(tǒng)的基礎(chǔ)上, 提出一種波浪作用下實驗室內(nèi)模擬海床的相似準(zhǔn)則和模擬方法, 對于相關(guān)波浪模型試驗研究的開展具有重要意義。

1 模型設(shè)計

1.1 試驗設(shè)備及量測儀器

波浪與海床相互作用的物理模型試驗在南京水利科學(xué)研究院河流海岸研究所波浪水槽中進(jìn)行,見圖1。 該水槽長40 m、 寬0.8 m、 深1.0 m。 水槽的一端配有推板式不規(guī)則波造波機(jī), 可產(chǎn)生規(guī)則波和不同譜型的不規(guī)則波, 水槽兩端均配有消浪緩坡用于吸收波浪。

圖1 試驗波浪水槽(單位: m)

1.2 模型沙選取及試驗波浪條件

模型沙的選取主要依據(jù)中值粒徑d50來區(qū)分。基于Jensen 等[13]、 Engelund[14]、 Le Mehaute[15]以及Burcharth 等[16]對水力梯度I 的推導(dǎo), 給出原型與模型的多孔介質(zhì)粒徑比K=dp為原型的多孔介質(zhì)材料的粒徑,dm為模型的多孔介質(zhì)材料的粒徑)與模型幾何比尺λ 的關(guān)系:

式中: α0、 β0為常數(shù); n 為多孔介質(zhì)的孔隙率;vp為原型多孔介質(zhì)中流體流動速度; ν 為水的運(yùn)動黏滯系數(shù)。

式(1)表明: 對于完全層流的情況, 多孔介質(zhì)中流體流動速度vp較小, ξp→0、 K→λ1∕4; 對于完全紊流的情況, 多孔介質(zhì)中流體流動速度vp較大, ξp→∞、 K→λ; 對于完全層流和完全紊流之間的過渡段, 多孔介質(zhì)粒徑比K 介于λ1∕4~λ。

假設(shè)波浪在海床中的傳播為完全層流的情況,則根據(jù)式(1), 原型與模型的海床粒徑比與幾何比尺的關(guān)系為K==λ海床=λ1∕4。 根據(jù)實驗室條件,選取模型幾何比尺λ=3.94, 則海床比尺λ海床=λ1∕4=1.41, 時間比尺λt= λ=1.99。

據(jù)此, 選取中值粒徑d50為0.31 mm(原型)和0.22 mm(模型)兩種級配均勻的模型沙, 并對試驗原型值和模型值波浪條件進(jìn)行選取。 試驗采用規(guī)則波, 最小入射波高H 為2.0 cm, 最小入射波周期T 為0.8 s, 均符合《波浪模型試驗規(guī)程》[17]對原始入射波的規(guī)定, 避免了水的黏滯力和表面張力對試驗測量精度的影響。 不同入射波高H、 周期T 及水深h 的試驗組合見表1。

表1 試驗波要素

1.3 模型及傳感器布置

試驗?zāi)P图皞鞲衅鞑贾靡妶D2。 試驗中海床試驗段長度為2 m, 為消除試驗段前后平臺對波浪的影響, 在中點(diǎn)處設(shè)置1 個波高傳感器, 用于采集淺水變形后穩(wěn)定的試驗波浪要素; 波高傳感器正下方海床內(nèi)部沿高度方向設(shè)置1 排(4 個)孔隙水壓力傳感器, 用于測量海床孔隙水壓力沿高度方向的分布情況。 試驗的不同海床厚度hz以及各孔隙水壓力傳感器距泥面高度h1~h4見表2。

圖2 模型及傳感器布置(單位: m)

表2 海床厚度及各孔隙水壓力傳感器位置分布

2 試驗結(jié)果及分析

根據(jù)模型幾何比尺λ=3.94, 選取海床比尺λ海床=λ1∕4=1.41 設(shè)計的海床孔隙水壓力的試驗結(jié)果見圖3。 可以看出, 海床孔隙水壓力沿高度方向基本呈衰減的趨勢, 高度h1處傳感器由于距海床面較淺, 此處孔隙水壓力原型值(dp=0.31 mm)與模型換算值(dm=0.22 mm)受海床影響程度相對高度h2~h4處較小, 因此該處孔隙水壓力值與海床面波浪壓力理論值較接近, 吻合程度相對較好;高度h2和h3處傳感器在海床內(nèi)部, 受不同組次波高、 波長等因素影響, 海床面處波浪動水壓力不同, 導(dǎo)致海床內(nèi)部孔隙水壓力值也有較大差異,數(shù)據(jù)點(diǎn)基本呈條狀帶分布; 高度h4處傳感器距海床面最深, 孔隙水壓力受海床多孔介質(zhì)的阻力作用影響充分, 導(dǎo)致不同組次該處孔隙水壓力值較接近, 數(shù)據(jù)點(diǎn)較密集。 但總體而言, 試驗結(jié)果孔隙水壓力原型值(dp= 0.31 mm)與模型換算值(dm=0.22 mm)吻合程度一般, 除高度h1處外,高度h2~h4處模型換算值均比原型值偏大, 高度h1處孔隙水壓力模型換算值總體偏大約2.1%, 高度h2處孔隙水壓力模型換算值總體偏大約27.9%, 高度h3處孔隙水壓力模型換算值總體偏大約33.6%, 高度h4處孔隙水壓力模型換算值總體偏大約41.0%。

圖3 按模型幾何比尺與海床比尺關(guān)系為λ海床=λ1∕4的分層試驗結(jié)果

因此, 按模型幾何比尺與海床比尺關(guān)系λ海床=λ1∕4設(shè)計的波浪與海床相互作用試驗存在不合理之處。 這主要由于根據(jù)理論推導(dǎo), λ海床=λ1∕4僅適用于完全層流的情況, 如地下水通過致密多孔介質(zhì)的滲流運(yùn)動, 與達(dá)西定律適用的情況基本一致。但波浪作用下海床內(nèi)部的孔隙流動雖然由層流運(yùn)動占主導(dǎo), 但仍介于完全層流和完全紊流之間的過渡區(qū), 是一種“強(qiáng)層流、 弱紊流” 狀態(tài), 其海床比尺λ海床范圍為λ1∕4~λ。

為此, 基于原型孔隙水壓力與模型值相似的條件, 提出一種實驗室內(nèi)模擬沙質(zhì)海床的相似準(zhǔn)則和模擬方法, 仍認(rèn)為波浪作用下海床內(nèi)部的孔隙流動由層流運(yùn)動占主導(dǎo), 但同時具備一定紊流的特征, 假設(shè)原型與模型的海床粒徑比K 與幾何比尺λ 的關(guān)系為K=λ海床=λ1∕3。 根據(jù)實驗室條件, 選取模型幾何比尺λ = 2.80, 則海床比尺λ海床=λ1∕3=1.41, 時間比尺λt= λ =1.67, 選取中值粒徑d50為0.31 和0.22 mm 兩種級配均勻的模型沙。 按該模擬方法修改模型比尺關(guān)系后, 試驗不同入射波高H、 周期T 及水深h、 海床厚度hz以及各孔隙水壓力傳感器距泥面高度h1~h4的組合見表3。

表3 比尺關(guān)系修改后試驗波要素、 海床厚度及各孔隙水壓力傳感器位置分布

根據(jù)模型幾何比尺λ=2.80, 選取海床比尺λ海床=λ1∕3=1.41 設(shè)計的海床孔隙水壓力的試驗結(jié)果見圖4。 可以看出, 海床孔隙水壓力沿高度方向基本呈衰減的趨勢, 高度h1處傳感器距海床面較淺, 受海床多孔介質(zhì)的阻力作用影響較小, 孔隙水壓力原型值(dp=0.31 mm)與模型換算值(dm=0.22 mm)與海床面波浪壓力理論值較接近, 吻合程度最好; 高度h2和h3處傳感器在海床內(nèi)部, 不同組次孔隙水壓力值有較明顯差異, 數(shù)據(jù)點(diǎn)呈條狀帶分布; 高度h4處傳感器距海床面最深, 孔隙水壓力受海床多孔介質(zhì)的阻力作用影響充分, 導(dǎo)致不同組次該處孔隙水壓力值較接近, 數(shù)據(jù)點(diǎn)較密集。 總體而言, 試驗結(jié)果孔隙水壓力原型值(dp=0.31 mm)與模型換算值(dm= 0.22 mm)吻合程度較好, 相關(guān)系數(shù)R=0.96, 高度h1~h4處原型值與模型換算值的平均誤差為1.41%(圖5)。

圖4 按模型幾何比尺與海床比尺關(guān)系為λ海床=λ1∕3的分層試驗結(jié)果

圖5 按模型幾何比尺與海床比尺關(guān)系為λ海床=λ1∕3的試驗結(jié)果

因此, 按模型幾何比尺與海床比尺關(guān)系λ海床=λ1∕3設(shè)計的波浪與海床相互作用試驗可較好地模擬波浪與海床相互作用時海床內(nèi)部孔隙流動的“強(qiáng)層流、 弱紊流” 狀態(tài)。 該模擬方法可較好地用于可滲沙質(zhì)海床的實驗室模擬。

3 結(jié)論

1)若假設(shè)波浪在海床中的傳播為完全層流的情況, 按原型與模型的海床粒徑比與幾何比尺關(guān)系K=λ海床=λ1∕4選取海床比尺, 海床孔隙水壓力原型值與模型值吻合程度較差, 模型換算值比原型值平均大34.1%。 這是由于波浪作用下海床內(nèi)部的孔隙流動雖然由層流運(yùn)動占主導(dǎo), 但仍介于完全層流和完全紊流之間的過渡區(qū), 是一種“強(qiáng)層流、 弱紊流” 狀態(tài), 其海床比尺λ海床范圍為λ1∕4~λ。

2)基于原型孔隙水壓力與模型值相似的條件,提出一種新的實驗室內(nèi)模擬沙質(zhì)海床的相似準(zhǔn)則和模擬方法, 仍認(rèn)為波浪作用下海床內(nèi)部的孔隙流動由層流運(yùn)動占主導(dǎo), 但同時具備一定紊流的特征, 按模型幾何比尺與海床比尺關(guān)系λ海床=λ1∕3選取海床比尺可較好地模擬波浪與海床相互作用時海床內(nèi)部孔隙流動的“強(qiáng)層流、 弱紊流” 狀態(tài)。孔隙水壓力原型值與模型值吻合程度較好, 相關(guān)系數(shù)R=0.96。

3)本文提出的實驗室內(nèi)模擬海床的相似準(zhǔn)則和模擬方法可較好地用于波浪作用下海床孔隙水壓力原型值與模型值之間的換算, 解決水-沙系統(tǒng)的比尺效應(yīng)問題, 對于相關(guān)波浪模型試驗研究的開展具有重要意義, 并可應(yīng)用于實際工程。

猜你喜歡
模型
一半模型
一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型
適用于BDS-3 PPP的隨機(jī)模型
提煉模型 突破難點(diǎn)
函數(shù)模型及應(yīng)用
p150Glued在帕金森病模型中的表達(dá)及分布
函數(shù)模型及應(yīng)用
重要模型『一線三等角』
重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計的漸近分布
3D打印中的模型分割與打包
主站蜘蛛池模板: 国产爽妇精品| 免费a级毛片18以上观看精品| 国产精品白浆无码流出在线看| 一本一本大道香蕉久在线播放| 国内嫩模私拍精品视频| 日本不卡免费高清视频| 精品视频一区二区三区在线播| 99热这里只有免费国产精品 | 国产特级毛片| 欧美综合激情| 韩日无码在线不卡| 欧美在线导航| 日韩精品成人在线| 制服丝袜一区二区三区在线| 精品久久香蕉国产线看观看gif| 国产性生交xxxxx免费| 日韩大片免费观看视频播放| 国产男女免费完整版视频| 久久精品这里只有国产中文精品 | 亚洲av无码久久无遮挡| 国产swag在线观看| 99久久国产自偷自偷免费一区| 99在线视频精品| 色婷婷在线影院| 中文字幕日韩久久综合影院| 2020国产免费久久精品99| 男女精品视频| 国产精品视频第一专区| 黄色片中文字幕| 好吊妞欧美视频免费| 久久青草热| 日日拍夜夜操| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 熟妇丰满人妻| 尤物精品国产福利网站| 久久77777| 最新日韩AV网址在线观看| 免费高清自慰一区二区三区| 亚洲黄色高清| 亚洲国产精品日韩av专区| 国产欧美视频在线观看| 午夜啪啪网| 精品国产成人国产在线| 97se亚洲综合在线| 日韩不卡免费视频| 国产精品大白天新婚身材| 正在播放久久| 国产成人亚洲无码淙合青草| AV无码一区二区三区四区| 又粗又大又爽又紧免费视频| 人人看人人鲁狠狠高清| 国产嫖妓91东北老熟女久久一| 狠狠色综合网| 成人中文在线| 中文字幕亚洲综久久2021| 国产精品吹潮在线观看中文| 成人精品在线观看| 日韩一区二区三免费高清| AV天堂资源福利在线观看| 波多野结衣一区二区三视频| 亚洲无限乱码| 成人一区专区在线观看| 国产91高清视频| 九九精品在线观看| 99中文字幕亚洲一区二区| 久久人搡人人玩人妻精品| 无码AV高清毛片中国一级毛片| 三上悠亚一区二区| 国产成人精品亚洲77美色| 99精品视频在线观看免费播放| 无码一区二区三区视频在线播放| 国产喷水视频| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 精品伊人久久久香线蕉| 亚洲二区视频| 国产男女免费完整版视频| 不卡的在线视频免费观看| www.亚洲一区二区三区| 久久国产精品77777| 无码 在线 在线| 中文字幕在线免费看|