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01.11.2013 | Report | Ausgabe 7/2013

Hydrogeology Journal 7/2013

Permeability tensor and representative elementary volume of fractured rock masses

Zeitschrift:
Hydrogeology Journal > Ausgabe 7/2013
Autoren:
Guan Rong, Jun Peng, Xiaojiang Wang, Guang Liu, Di Hou
Wichtige Hinweise

Electronic supplementary material

The online version of this article (doi:10.​1007/​s10040-013-1040-x) contains supplementary material, which is available to authorized users.

Abstract

Based on a simulation of three-dimensional fracture networks and a superposition principle of liquid dissipation energy for fractured rock masses, a model of the fracture permeability tensor is proposed. An elastic constitutive model of rock fractures, considering fracture closure and dilation during shearing, is also proposed, based on the dilation angle of the fracture. Algorithms of flow-path searching and calculation of the effective flow coefficients for fracture networks are presented, together with a discussion on the influence of geometric parameters of the fractures (trace length, spacing, aperture, orientation and the number of fracture sets) on magnitude, anisotropy of hydraulic permeability and the size of a representative elementary volume (REV). The anisotropy of hydraulic permeability of fractured rock masses is mainly affected by orientation and the number of fracture sets, and the REV size is mainly influenced by trace length, spacing and the number of fracture sets. The results of studies on REV size and the influence of in-situ stress on hydraulic conductivity of the rock mass on the slope of Jinping-I hydropower station, China, are presented using the developed models and methods. The simulation results agreed well with the results obtained from field water-pressure measurements, with an error of less than 10 %.

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