kätte ei saa. Ei ole võimalik tekitada nii suurt survet, et saaks eemaldada leelist täielikult kiudude kapillaarsüsteemist. Vedeliku eemaldamist takistab kapillaarrõhk. Kapillaarrõhu kasv kapillaaride läbimõõdu kahanemise tulemusena tasakaalustab välise surve. Laboratoorsed katsed survel 15 MPa andsid massi maksimaalseks kuivuseks 60%. Filtratsioon Filtratsiooniprotsess toimub trummel- ja lintfiltrites, sõelpõhjaga basseinides, kateldes ja difusöörides. Filtratsioonikiirus on isloomustatav Poiseuille võrrandiga, mis määrab ajaühikus läbi pinnaühiku filtreeruva vedeliku koguse. Õhukese filtreeriva kihi puhul ( trummelfilter ) on kihi kokkusurutuse aste kihi paksuses peaaegu ühesugune. Läbi paksu kihi filtreerimisel tiheneb eelistatult vaid filtreeriva pinna vastas paiknev massikiht, kuhu koondub peaaegu kogu filtratsioonitakistus. Difusioon Difusiooni teel väljuvad kiudude seest lahustunud ained. Difusiooniteooria võrrandeid kasutades on
olulisemaid vahendeid. Alandamise meetmeteks võivad olla paisu sisse ehitatavad mitmesugused filtratsioonivastased tõkked: ekraanid, duumad, diafragmad. Alandab ka rajatav drenaaž nt paisu taganõlva alla (drenaažprisma). Filtratsiooni kiirus=Ohutu filtratsioonikiiruse saavutamiseks tuleb filtratsiooni teekonda suurendada. Selleks rajatakse ehitise seinast lähtuvad ja pinnasepaisu sisenevad diafragmad või vaheseinad. Selliste meetmetega saavutatakse ohutu filtratsioonikiirus. Filtratsiooni vooluhulk=Teades filtratsioonikiirust on lihtne arvutada ka filtratsiooni vooluhulka. Filtratsiooni erivooluhulk (st valem kehtib tasapinnalisele ülesandele) läbi paisukeha arvutatakse Dupuit valemiga 5.8. 18. Pinnasepaisude drenaaž (eesmärk, liigitus, ehitus) Drenaaži ülesandeks on 1.Depressiooni kõvera alandamine (veega küllastunud paisukeha vähendamine) 2.Filtreeruva vee kogumine ja ärajuhtimine Drenaaži tüübid: 1.Drenaažprismad 2
Välikatse proovipumpamisega Kaudne määrang tihenemiskiiruse järgi 33 3.1.5 Darcy seaduse kehtivusest Veejuhtivuse käsitluse alguses oli öeldud, et kuna pinnastes on poorid sedavõrd peened ja voolukiirus väike, on voolamine laminaarne ja seepärast saab filtratsioonikiiruse arvutada Darcy seaduse alusel. Kui see on nii, siis järelikult peab filtratsioonikiirus v olema proportsionaalne hüdraulilise gradiendiga i viimase igasuguse v B B A turbulentne vool O i 3.5 Darcy seaduse kehtivus väärtuse korral. Joonisel 3.5 väljendab seda joon OAB. Liivpinnastega tehtud eksperimentaalsed uuringud kinnitavad seda, vähemalt suhteliselt väikeste gradientide korral
kokkupuutel kohtade ümber kapillaarjõu toimel meniskid, selle poolt terale võrdetegur filtratsioonimoodul. Hüdrauliline gradient veesamba kõrguste mõjuv jõud põhjustab teradevahelise survejõu suurenemise. Seega suureneb vahena väljendatud rõhkude vahe pikkuse ühiku kohta. v ühikuks on kiirus ja terade vaheline hõõrdejõud ja pinnasetugevus tervikuna. Kapillaarjõud = tera seda nim filtratsioonikiiruseks, ka k ühikuks on kiirus, k on filtratsioonikiirus läbimõõduga. Pinnase tugevuse tõus on pöördvõrdeline terasuurusega, olles ühikulise gradiendi puhul. Ta sõltub pinnase omadustest, pooride mõõtmetest 1
Kaudne määrang tihenemiskiiruse järgi 3.1.5 Darcy seaduse kehtivusest Veejuhtivuse käsitluse alguses oli öeldud, et kuna pinnastes on poorid sedavõrd peened ja voolukiirus väike, on voolamine laminaarne ja seepärast saab filtratsioonikiiruse arvutada Darcy seaduse alusel. Kui see on nii, siis järelikult peab filtratsioonikiirus v olema proportsionaalne hüdraulilise gradiendiga i viimase igasuguse väärtuse korral. Joonisel 3.5 v B B A tu rb u le n tn e v o o l O i 3 .5 D a r c y s e a d u s e k e h t i v u s väljendab seda joon OAB