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Un enfoque fractal para predecir la conductividad hidráulica no saturada de la arcilla deformable
La conductividad hidráulica relativa es uno de los parámetros clave de los suelos no saturados en numerosos campos de la ingeniería geotécnica. La descripción cuantitativa de su ley de variación tiene un importante valor teórico y técnico. Los parámetros de un modelo clásico de conductividad hidráulica son generalmente complejos; es difícil aplicar estos parámetros para predecir y estimar la conductividad hidráulica relativa en condiciones de deformación. Basado en la teoría fractal, se presenta en este estudio un método simple para predecir la conductividad hidráulica relativa bajo condiciones de deformación. A partir de la curva característica experimental suelo-agua en un estado de referencia, se determina la dimensión fractal y el valor de entrada de aire en un estado de referencia. Utilizando el modelo de predicción del valor de entrada de aire, se determinan los valores de entrada de aire en el estado deformado. Con los dos parámetros determinados, se predice la conductividad hidráulica relativa en el estado deformado utilizando el modelo fractal de conductividad hidráulica relativa. La conductividad hidráulica no saturada de la arcilla deformable de Hunan se mide por el método del perfil instantáneo. Los valores de la conductividad hidráulica relativa predichos por el modelo fractal se comparan con los obtenidos en las mediciones experimentales, lo que demuestra la racionalidad del método de predicción propuesto.
Autores: Gaoliang, Tao; Xueliang, Zhu; Jianchao, Cai; Henglin, Xiao; Qingsheng, Chen; Yin, Chen
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2019
Disponible con Suscripción Virtualpro
Categoría
Licencia
Consultas: 12
Citaciones: Sin citaciones
Hindawi
Geofluids
Volume 2019, Article ID 8013851, 9 pages
https://doi.org/10.1155/2019/8013851
Gaoliang Tao1, Xueliang Zhu1, Jianchao Cai2, Henglin Xiao1, Qingsheng Chen1, Yin Chen1
1 , China
2 , China
Academic Editor:
Contact: geofluids@hindawi.com