当渗透坡降大于渗流出逸处土层的()时,将形成管涌或流土。
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土石坝管涌渗透变形中使个别小颗粒土在孔隙内开始移动的水力坡降称为();使更大的土粒开始移动,产生渗流通道和较大范围内破坏的水力坡降称为()。
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堤基为强透水的砂层,在水位升高时,渗透坡降(),渗透流速、压力加大,当渗透坡降大于堤身堤基土体允许的渗透坡降时,即发生渗透破坏。
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在渗流作用下,一般认为当实际水力坡降大于临界水力坡降时即发生()。
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在治理管涌与流沙(土)的方法当中,出逸边界措施是指在下游加盖重,以防止土体被渗透力所悬浮,防止流沙(土)。在浸润线出逸段,设置()是防止管涌破坏的有效措施。
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渗流逸出处的渗透坡降往往很大,最易产生管涌。
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对管涌或流土险情一般是在()进行抢护。
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没必要查找渗水或管涌的出逸点。
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当渗透坡降大于堤身堤基土体()渗透坡降时,即发生渗透破坏。
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发现有地泉、翻沙鼓水、“沙环”特征时再(),以判别管涌或流土。
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渗水出逸处表现为潮湿、湿软、湿润、()的现象。
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油水两相渗流,当含水饱和度超过()时,油的相对渗透率急剧降低。
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依据产生渗透破坏的现象,把岩土体渗透破坏形式划分为管涌、流土、接触冲刷和接触流失四大类。其中,在层次分明、渗透系数相差悬殊的两土层中,垂直于层面的渗透水流将渗透系数小的岩土层中的细颗粒带到渗透系数大的岩土层中的现象称为()。
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管涌和流沙(土)经常发生在()的渗流出逸处。管涌也可以发生在土体内部。
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管涌呈孔状出水口、冒水冒沙特征,在出逸点周围形成“沙环”。
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管涌的形式与渗透坡降无关,但与土壤的级配有关。
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在水闸闸室的渗流分析时,假定渗流沿地基轮廓的坡降相同,即水头损失按直线变化的方法称为直线法。()
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在土坝渗流计算中,当地基的渗透系数小于坝体土壤渗透系数的5%时,可认为是不透水地基。
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管涌与流沙(土)防治的基本方法中,人工降低地下水位是最常见的临时防渗措施,在施工期处理管涌、流沙(土)时也常采取这一最简单易行的办法。该法可以降低水头,或使地下水位降至渗透变形土层以下。在弱透水层中采用()。
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防渗铺盖不能完全截断渗流,只是通过延长渗透路径的方法,降低渗透坡降,减小渗透流量。
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已知某土层的渗透系数为2.0×10-5cm/s,饱和重度为19kN/m3,水力坡降为0.5,则土中水的平均渗透速度为( )。
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发生管涌 或流土与堤防抵抗渗透变形 的 能力 无关。()
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汛期长时间 高水位作用 下, () 变陡, 渗流流速加大, 可能导致管涌 或流土。
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土质防渗体(包括心墙、斜墙、铺盖和截水槽等)与坝壳和坝基透水层之间以及下游渗流出逸处,如不满足反滤要求,均必须设置()。
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当实际渗透坡降与临界坡降为以下哪种关系时,将发生流土现象()
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