Hidrológiai Közlöny 2009 (89. évfolyam)
1. szám - Nagy László: Hogyan mérjük a Darcy-féle együtthatót?
^AGV^^^Jo^u^nér^ül^i^ite^ 49 Az árvízvédelmi gátak tervezésének geotechnikai problémáinál (Nagy 2000) az egyik hangsúlyos kérdés a megfelelő mennyiségű és minőségű alapadat, így az áteresztőképességi együttható értékeinek előállítása. Ehhez nyújtanak segítséget a jelen közleményben felsorolt szempontok. Kétségtelen tény az, hogy nem mindegy, hogy az áteresztőképességi együttható számításánál milyen módszert alkalmazunk. Van olyan eset, amikor az áteresztőképességi együttható felülbecslése, és van olyan, amikor az alul becslése jelenti a biztonság javára történő közelítést. Ezt az eljárást kell összhangba hozni azzal az elvárással, hogy egy függélyben a lehetőségek szerint csak egy fajta méréssel határozzuk meg a k tényező értékét. Abban a kérdésben, hogy „Hogyan mérjük az áteresztőképességi együtthatót", benne van, hogy végzünk méréseket, és nem táblázatból, vagy hasraütéssel határozzuk meg. A talajok áteresztőképességi együtthatója elég sok, különböző jellegű tényezőtől függhet, ezért nem várható, hogy néhány egyszerű mennyiségére alapítva általános érvényű összefüggésekkel (képletekkel, vagy akár grafikonokkal) megadható legyen "k" számértéke. Ezen megfontolások alapján a különböző „világ-táblázatok" értékeinek használata nem javasolható. Irodalom Alyamani M. S.. Sen Z. (1993): Determination of Hydraulic conductivity from complet grain size distribution curve, Groundwater, 31 (4), pp. 551-555. Beyer W. (1964): Zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Kiesen und Sanden aus der Kornverteilungskurve. Wasserwirtschaft und technik. Carman P. C. (1937): Fluid flows through granular beds, Trans. Inst. Chem. Engrs, Vol. 15. London, England, pp. 150-166. Casagrande A. (1938): Seepage through dams, J.N. Engl. Water Works Association, Ll(2), pp 131 -172. Cedergren, H. R. (1967): Seepage, drainage, and flow nets, John Wiley and Sons Inc, New York. Chapuis R. P. (2004): Predicting the saturated Hydraulic conductivity of sand and gravel using effective diameter and void ratio, Canadian Geotechnical Journal, 41 (5), pp. 787-795. Chardabellas, P. (1964): Normung der k-Wert-Feldbestimmungdurch Standardiserung der Korngrössenverteilungsdiagramm grundwasserhältiger Lockergesteine, Mitteilung des Institutesfur Wasserwirtschaft, Berlin. Coduto. D. P. (1999): Geotechnical engineering: Principles and practice, Prentice-Hall. Upper Saddle River, N.J. Das, B. M. (1985): Priciples of geotechnical engineering. Hemisphere Publishing Corporation, Singapore. Das, B. M. (1997): Advanced soil mechanics, Taylor & Francis, Washington, D.C. EUROCOD 7: Geotechnikai tervezés (MSZ EN 1997-2) 2. rész. Talajfeltárás és talajvizsgálatok szabvány. Farag N. O. (2006): Estimating the Hydralic conductivity using empirical formule, field prmeability and pumping test. Dep. of Soil Mech and Found Eng. Research Center, Giza, Egypt. Hagen, G. (1869): Handbuch der Wasserbaukunst, Berlin. Hazen A. (1895): The filtration of public water-supplies, New York. Hazen A. (1911): Discussion of „Dams on sand formation" by A.C. König. Transactions of the Am. Soc. of Civil Engineers, 73. pp. 199-203. NAGY LÁSZLÓ dr. (PhD), oki. mérnök, oki. szakmérnök, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak éveken át tanácsosa, jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszékének főmunkatársa. A Hidrológiai Közlönyben megjelent eddigi cikkei mellett 2007-ben jelent meg a Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium kiadásában „Az 1876. évi árvizek" c., és a „Védekezés az árvízvédelmi gátak suvadása ellen" c. könyve. Measuring of the Darcy's coefficient A'agy, L. Holtz, R. D„ Kovács, W. D. (1981): An introduction to geotechnical engineering, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. ISO/D1S 17313, Soils quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous materials using flexible wall permeameter. ISO/TC 190/SC 5. Jáky, J. (1944): Talajmechanika, Budapest. Karádi, G. (1963): Víztelenítő rendszerek tervezése. Műszaki doktori értekezés. Kézdi A. (1962, 1976): Talajmechanika, Tankönyvkiadó, Budapest. Kézdi A. (1976): Talajmechanikai Praktikum, Tankönyvkiadó, Budapest. Kovács Gy. (1972): Szivárgás hidraulikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. Kozeny, J. (1937): Hydraulik, Wien. Lambe, T. W„ Whitman, R. V. (1969). Soil mechanics, John Wiley and Sons Inc, New York. Leonards G. A. (1962): Engineering properties of soils. Foundation engineering, G. A. Leonards, ed., McGraw-Hill, New York. Leroueil S„ Diene M„ Tavenas F., Kabbaj M. és La Rochelle P. (1986): Direct determination of the permeability of clay under embankments, ASCE Journal of Geotechnical Division. Mansur, C. I., Kaufman, R. I. (1955): Control of Underseepage, Mississippi River Levees, St. Louis District, Corps of Engineers, US Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS. Mokwa R„ Trimble N„ Cuelho E. (2007): Experimental assessment of Aggregate Surfacing material, Montana State University, Bozeman. Moulton L. K. (1980): Highway subdrained design. Federal Highway Administration Report. MSZ 15 295:1999. Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálata. Nagy (2008a): Áteresztőképességi együttható összehasonlító vizsgálata, Kézdi emlékkonferencia kiadványa Nagy L. (1993): In-situ "k" tényező mérési módszerének kiválasztása. Vízügyi Alap terhére végzett alkalmazott kutatás, Kézirat. Nagy L. (2000): Az árvízvédelmi gátak geotechnikai problémái. Vízügyi Közlemények, LXXXII. évf., 1. füzet. pp. 121-146. Nagy L. (2008b): Finomszemcsés talajok áteresztőképessége. Közúti és Mélyépítési Szemle, 58. évf. 5-6 szám, pp. 33-40. Nagy L. (2008c): Jól graduált talajok áteresztőképességi együtthatója, Közúti és Mélyépítési Szemle, 58. évf. 8. szám, pp. 23-29. Rózsa L. szerk (1977): Az alapozás kézikönyve. Műszaki kiadó. Seelheim, (1880): Zeitschrift fur analitische Chemie. Shahabi A. A., Das B. M„ Tarquin A. J. (1984): An Empirical Relation for Coefficient of Permeability of Sand. Proceedings, Fourth AustraliaNew Zealand Conference on Geomechanics, Vol. 1, pp. 54-57. Shepherd R. G. (1989): Correlation of permeability and grain size. Groundwater, 27(5), pp. 633-638. Szepessy J. (1983): Talajszivárgási együttható vizsgálati módszereinek összehasonlítása, VITUKI jelentés kézirat, 7613-2/4/302 témaszám. Tavenas F., Tremblay M., Larouche G. és Leroueil S. (1986): In-situ meauserement of permeability in soft clays. ASCE Conference Blacksburg, pp. 1034-1048. Taylor D. W. (1948): Fundamentals of soil mechanics. John Wiley and Sons Inc, New York. Terzaghi K. (1925): Principles of Soil Mechanics, Engineering New Record, 95 (21), pp. 832-836. Terzaghi, K. (1943): Theoretical soil mechanics, New York. Terzaghi, K., Peck, R. B. (1964): Soil mechanics in engineering practice, John Wiley and Sons Inc, New York. Turnbull W. J., Mansur C. I. (1954): Relief Well Systems for Dams and Levees, Transactions of the American Society of Civil Engineers, Vol 119, Paper No. 2701. U.S. Departments of the Army (2000): Design and construction of levees. EM 1110-2-191 Washington, D.C. A kézirat beérkezett: 2008. augusztus 5.