Этот метод испытаний обеспечивает средства измерения гидравлической проводимости изотропных материалов, а также максимальной вертикальной и минимальной горизонтальной гидравлической проводимости анизотропных материалов, особенно в низких диапазонах, связанных с мелкозернистыми глинистыми почвами, 1×10 x2013; от 7 м/с до 1×10–11 м/с. Этот метод испытаний полезен для измерения потока жидкости через почвенные гидравлические барьеры, такие как барьеры из уплотненной глины, используемые на объектах по хранению отходов, для облицовки каналов и резервуаров, фильтрующих слоев и модифицированных грунтовых облицовок, например, используемых для отстойных прудов или хранилищ. танки. Ввиду допущений о граничных условиях, использованных при выводе уравнений предельных гидравлических проводимостей, толщина испытуемого узла должна быть не менее 600 мм. Это требование увеличивается до 800 мм, если под испытуемым материалом находится материал, значительно менее проницаемый. Испытываемый слой почвы должен иметь достаточную связность, чтобы оставаться открытым во время рытья скважины. Этот метод испытаний позволяет измерить скорость инфильтрации в умеренно большой объем почвы. Тесты на больших объемах почвы могут быть более репрезентативными, чем тесты на небольших объемах почвы. Несколько правильно расположенных инсталляций обеспечивают больший объем и указывают на пространственную изменчивость. Данные, полученные с помощью этого метода испытаний, наиболее полезны, когда испытуемый слой почвы имеет равномерное распределение гидравлической проводимости и порового пространства и когда верхние и нижние граничные условия слоя почвы четко определены. Изменения температуры воды могут привести к ошибкам в измерениях расхода. Изменения температуры вызывают колебания уровня воды, не связанные с течением. Эта проблема наиболее выражена, когда стояк небольшого диаметра или бутыль Марриотта используются в почвах с гидравлической проводимостью 5–10–10 м/с или менее. Влияние изменений температуры и других возмущений окружающей среды учитывается с помощью датчика температурного воздействия (ТЭГ), который представляет собой идентичную установку с водонепроницаемым уплотнением в нижней части корпуса. Если испытуемый грунт впоследствии будет подвергаться повышенному напряжению вскрышных пород, то можно ожидать, что гидравлическая проводимость уменьшится по мере увеличения нагрузки на вскрышные породы. Лабораторные испытания на гидравлическую проводимость или эти испытания при различных поверхностных нагрузках рекомендуются для изучения влияния уровня напряжения на гидравлические свойства грунта (8). Примечание 18212; Качество результата, полученного по настоящему стандарту, зависит от компетентности персонала, выполняющего его, и пригодности используемого оборудования и средств. Агентства, соответствующие критериям практики D3740, обычно считаются способными проводить компетентное и объективное тестирование/отбор проб/проверку и т. д. Пользователей настоящего стандарта предупреждают, что соблюдение практики D3740 само по себе не гарантирует надежных результатов. Надежные результаты зависят от многих факторов; Методика D3740 обеспечивает средства оценки некоторых из этих факторов.1.1 Этот метод испытаний охватывает полевые измерения гидравлической проводимости (также называемой коэффициентом проницаемости) пористых материалов с использованием метода обсадной скважины. Когда можно предположить изотропные условия и использовать промывочную скважину, метод дает гидравлическую проводимость...
ASTM D6391-11 Ссылочный документ
ASTM D1452 Стандартная практика исследования почвы и отбора проб компанией Auger Borings
ASTM D1587 Стандартная практика отбора проб грунтов из тонкостенных трубок для геотехнических целей
ASTM D2937 Стандартный метод определения плотности грунта на месте методом приводного цилиндра
ASTM D3740 Стандартная практика минимальных требований для агентств, занимающихся испытаниями и/или проверкой грунтов и горных пород, используемых при инженерном проектировании и строительстве
ASTM D5084 Стандартные методы испытаний для измерения гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием пермеаметра с гибкой стенкой
ASTM D5092 Стандартная практика проектирования и установки скважин для мониторинга подземных вод в водоносных горизонтах
ASTM D6026 Стандартная практика использования значащих цифр в геотехнических данных
ASTM D653 Стандартная терминология, относящаяся к почве, горным породам и содержащимся в них жидкостям
ASTM D6391-11 История
2020ASTM D6391-11(2020) Стандартный метод испытаний для полевых измерений гидравлической проводимости с использованием скважинной инфильтрации
2011ASTM D6391-11 Стандартный метод испытаний для полевых измерений гидравлической проводимости с использованием скважинной инфильтрации
2006ASTM D6391-06 Стандартный метод испытаний для полевых измерений пределов гидравлической проводимости пористых материалов с использованием двух стадий инфильтрации из скважины
1999ASTM D6391-99(2004) Стандартный метод испытаний для полевых измерений пределов гидравлической проводимости пористых материалов с использованием двух стадий инфильтрации из скважины
1999ASTM D6391-99 Стандартный метод испытаний для полевых измерений пределов гидравлической проводимости пористых материалов с использованием двух стадий инфильтрации из скважины