Akışkanlar mekaniğinde ve yer bilimlerinde geçirgenlik, gözenekli bir malzemenin (genellikle bir kaya veya konsolide olmayan bir malzeme) akışkanların içinden geçmesine izin verme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Ölçü birimine Henry Darcy'den (1803-1858) adı verilen darcy ya da milidarcy (md) denir.
Geçirgenlik gözeneklilik ile bağlı. Aynı zamanda ortamdaki gözeneklerin şekilleri ve bunların bağlanma seviyeleri ile ilgilidir.
Geçirgenlik
Yüksek geçirgenlik, sıvıların kayalardan hızla geçmesine izin verecektir. Geçirgenlik bir kayadaki basınçtan etkilenir. Kumtaşları geçirgenlik bakımından birden azdan 50.000 milidarcy (md) kadar değişebilir. Geçirgenlik daha yaygın olarak onlarca ila yüzlerce md arasındadır. % 25 gözenekliliğe ve 1 md geçirgenliğe sahip bir kaya, önemli miktarda su akışı sağlamaz. Bu tür "sıkı" kayalar, geçirgenlik oluşturmak ve bir akış sağlamak için genellikle yapay olarak uyarılır (kırılır veya asitlenir).
Birimler
SI geçirgenlik için birimi, m 2 'dır. Geçirgenlik için pratik bir birim darcy (d) veya daha yaygın olarak milidarcy (md) (1 darcy 10 −12 m 2). İsim, içilebilir su temini için kum filtrelerinden su akışını ilk kez tanımlayan Fransız Mühendis Henry Darcy'yi onurlandırıyor. Kumtaşları için geçirgenlik değerleri tipik olarak bir darcy fraksiyonundan birkaç darcys'e kadar değişir . cm 2 birimi aynı zamanda, bazen kullanılmaktadır (1 cm 2 = 10 −4 m 2 108 d).
Uygulamalar
Geçirgenlik kavramı, petrol ve gaz rezervuarlarındaki hidrokarbonların ve akiferlerde yeraltı suyunun akış karakteristiklerinin belirlenmesinde önemlidir.
Bir kayanın stimülasyon olmadan sömürülebilir bir hidrokarbon rezervuarı olarak kabul edilmesi için, geçirgenliği yaklaşık 100 md'den daha büyük olmalıdır (daha düşük geçirgenliğe sahip hidrokarbon - gaz rezervuarlarının yapısına bağlı olarak, gazın düşük viskozitesi nedeniyle hala kullanılabilir sıvı yağ). Geçirgenliği 100 md'den önemli ölçüde düşük olan kayalar verimli contalar oluşturabilir (bakınız petrol jeolojisi). Konsolide olmayan kumların geçirgenliği 5000 md'nin üzerinde olabilir.
Konsept ayrıca, bir alanın zemin koşullarının inşaat için uygun olup olmadığını belirlerken jeoloji dışında, örneğin kimya mühendisliğinde (örn. Filtrasyon) ve İnşaat Mühendisliğinde birçok pratik uygulamaya sahiptir.
Açıklama
Geçirgenlik, Darcy kanunda, deşarj (akış hızı) ve sıvı fiziksel özellikleri (örn. Viskozite) ile gözenekli ortama uygulanan bir basınç gradyanı arasındaki orantılılık sabitinin bir parçasıdır:
- (doğrusal akış için)
nerede:
- ortamdaki yüzeysel sıvı akış hızıdır (yani, sıvının gözenekli ortamda bulunan tek fazmış gibi hesaplanan ortalama hız) (m / s)
- bir ortamının geçirgenliği (m2)
- akışkanın dinamik viskozitesidir (Pa · s)
- uygulanan basınç farkıdır (Pa)
- gözenekli ortamın yatağının kalınlığıdır (m)
Doğal olarak oluşan malzemelerde geçirgenlik değerleri birçok büyüklük sırasına göre değişir (bu aralığın bir örneği için aşağıdaki tabloya bakın).
Hidrolik iletkenlik ile ilişkisi
Suyun gözenekli bir ortamdan akışı için özel olarak orantılı sabitliğe hidrolik iletkenlik denir; geçirgenlik bunun bir parçasıdır ve sıvının değil, sadece gözenekli ortamın bir özelliğidir. Bir yeraltı sistemi için hidrolik iletkenlik değeri göz önüne alındığında, geçirgenlik aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
- nerede
- geçirgenlik, m 2
- hidrolik iletkenlik, m / s
- akışkanın dinamik viskozitesidir, Pa · s
- Akışkan maddenin yoğunluğu, kg /m 3 olan
- yerçekimi nedeniyle ivmedir, m / s 2 .
Kararlılık
Geçirgenlik tipik olarak laboratuvarda Darcy kanunun sabit durum koşulları altında uygulanması veya daha genel olarak kararsız akış koşulları için difüzyon denklemine çeşitli çözümlerin uygulanmasıyla belirlenir.
Geçirgenliğin doğrudan (Darcy kanun kullanılarak) veya ampirik olarak türetilmiş formüller kullanılarak tahmin yoluyla ölçülmesi gerekir. Bununla birlikte, bazı basit gözenekli ortam modelleri için geçirgenlik hesaplanabilir (örneğin, aynı kürelerin rastgele kapalı ambalajı).
Boru akışına dayalı geçirgenlik modeli
Bir borudaki viskoz akış için Hagen-Poiseuille denklemine dayanarak geçirgenlik şu şekilde ifade edilebilir:
nerede:
- iç geçirgenliktir [uzunluk 2 ]
- akış yollarının yapılandırmasıyla ilişkili boyutsuz bir sabittir
- ortalama veya etkili gözenek çapı [uzunluk] 'dur.
Mutlak geçirgenlik (yapısal veya spesifik geçirgenlik olarak da bilinir)
Mutlak geçirgenlik, tek fazlı bir sıvı ile% 100 doymuş gözenekli bir ortamda geçirgenliği belirtir. Bu aynı zamanda iç geçirgenlik veya spesifik geçirgenlik olarak da adlandırılabilir . Bu terimler, söz konusu geçirgenlik değerinin, heterojen bir malzeme bloğunun uzamsal ortalaması değil, ortamın yoğun bir özelliği olduğu kalitesini ifade eder; ve sadece malzeme yapısının (sıvının değil) bir fonksiyonudur. Değeri göreli geçirgenliğin değerinden açıkça ayırırlar .
Gaz geçirgenliği
Bazen gazlara geçirgenlik, aynı ortamdaki sıvılardan biraz farklı olabilir. Bir fark ile ara gazın "kayma" atfedilebilen bir katı gaz olduğunda, ortalama serbest yolu (standart sıcaklık ve basınçta, 0.01 ila 0.1 um kadar) gözenek büyüklüğü ile karşılaştırılabilir. Ayrıca bkz. Knudsen difüzyonu ve daralması . Örneğin, kumtaşları ve şeyllerden geçirgenlik ölçümü 9.0 × 10 −19 m 2 ila 2.4 × 10 −12 arasında değerler verdi Su için m 2 ve 1,7 × 10 −17 arasında m 2 - 2,6 × 10 −12 azot gazı için m 2 . Rezervuar kaya ve kaynak kaya gaz geçirgenliği, şeyl gazının, sıkı gazın veya kömür yatağı metanın en uygun şekilde ekstraksiyonunu düşünürken petrol mühendisliğinde önemlidir.
Tensör geçirgenliği
Anizotropik ortamdaki geçirgenliği modellemek için bir geçirgenlik tensörü gereklidir. Basınç üç yönde uygulanabilir ve her bir yön için geçirgenlik üç yönde ölçülebilir (Darcy'nin 3B'deki kanunu vasıtasıyla), böylece 3'e 3 tensöre yol açar. Tensör, hem simetrik hem de pozitif tanımlı (SPD matrisi) olan 3'e 3 matris kullanılarak gerçekleştirilir:
- Tensör, Onsager karşılıklı ilişkileri tarafından simetriktir.
- Tensör, basınç düşüşüne paralel akış bileşeni her zaman basınç düşüşüyle aynı yönde olduğundan pozitiftir.
Geçirgenlik tensörü her zaman köşegenleştirilebilir (hem simetrik hem de pozitif tanımlıdır). Özvektörler akışın ana yönlerini, yani akışın basınç düşüşüne paralel olduğu yönleri ve öz geçirgenlikleri temsil eden özdeğerlerini verecektir.
Ortak iç geçirgenlik aralıkları
Bu değerler sıvı özelliklerine bağlı değildir; sıvının içinden aktığı malzemeye özgü hidrolik iletkenlik değerleri için aynı kaynaktan türetilmiş tabloya bakınız.
geçirgenlik | geçirgen | Yarı-geçirgen | geçirmez | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsolide olmayan kum ve çakıl | İyi sıralanmış çakıl | İyi düzenlenmiş kum veya kum ve çakıl | Çok ince kum, silt, lös, tın | ||||||||||
Konsolide olmayan kil ve organik | Turba | Katmanlı kil | Tüysüz kil | ||||||||||
Konsolide kayaçlar | Son derece kırılmış kayalar | Petrol rezervuar kayalar | kumtaşı | kalker, dolomit | granit | ||||||||
k (cm 2) | 0.001 | 0.0001 | 10 −5 | 10 −6 | 10 −7 | 10 −8 | 10 −9 | 10 −10 | 10 −11 | 10 −12 | 10 −13 | 10 −14 | 10 −15 |
k (millidarcy) | 10 +8 | 10 +7 | 10 +6 | 10 +5 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 |
Ayrıca bakınız
- Hidrolik iletkenlik
- Hidrojeoloji
- nüfuz etme
- Petrol jeolojisi
- Göreceli geçirgenlik
- Klinkenberg düzeltmesi
- Betonun elektrik özdirenç ölçümü
Dipnotlar
- ^ "A permeability model for naturally fractured carbonate reservoirs". . Cilt 40. 2012. ss. 115-134.
- ^ Multiphase fluid flow in porous media 25 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. From Transport in porous media
- ^ Controlling Capillary Flow 16 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., an application of Darcy's law, at iMechanica
- ^ "CalcTool: Porosity and permeability calculator". www.calctool.org. 1 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2008.
- ^ L. J. Klinkenberg, "The Permeability Of Porous Media To Liquids And Gases", Drilling and Production Practice, 41-200, 1941 (abstract) 15 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
- ^ J. P. Bloomfield and A. T. Williams, "An empirical liquid permeability-gas permeability correlation for use in aquifer properties studies". Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrogeology; November 1995; v. 28; no. Supplement 2; pp. S143–S150. (abstract) 31 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ^ Bear, Jacob, 1972. Dynamics of Fluids in Porous Media, Dover.
Kaynakça
- Wang, HF, 2000. Jeomekanik ve Hidrojeolojiye Uygulamaları ile Lineer Poroelastisite Teorisi, Princeton University Press. ISBN
Dış bağlantılar
- Geçirgenliği Tanımlama 14 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Geçirgenliği kontrol etmek için gözenekli ortamın uyarlanması 16 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Gözenekli Ortamın Geçirgenliği 22 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Geçirgenliği farklı malzemelerden farklı akış hızlarının grafiksel gösterimi 29 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Akış özellikleri verilen web tabanlı gözeneklilik ve geçirgenlik hesaplayıcısı1 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Gözenekli ortamda çok fazlı sıvı akışı 25 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Geçirgenliğinin Elektriksel Bir Göstergesi Olarak Beton Dirençliliği için Florida Test Yöntemi16 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Akiskanlar mekaniginde ve yer bilimlerinde gecirgenlik gozenekli bir malzemenin genellikle bir kaya veya konsolide olmayan bir malzeme akiskanlarin icinden gecmesine izin verme yeteneginin bir olcusudur Olcu birimine Henry Darcy den 1803 1858 adi verilen darcy ya da milidarcy md denir Geoteknik cizimlerde yerinde gecirgenlik testlerini temsil etmek icin kullanilan sembol Gecirgenlik gozeneklilik ile bagli Ayni zamanda ortamdaki gozeneklerin sekilleri ve bunlarin baglanma seviyeleri ile ilgilidir GecirgenlikYuksek gecirgenlik sivilarin kayalardan hizla gecmesine izin verecektir Gecirgenlik bir kayadaki basinctan etkilenir Kumtaslari gecirgenlik bakimindan birden azdan 50 000 milidarcy md kadar degisebilir Gecirgenlik daha yaygin olarak onlarca ila yuzlerce md arasindadir 25 gozeneklilige ve 1 md gecirgenlige sahip bir kaya onemli miktarda su akisi saglamaz Bu tur siki kayalar gecirgenlik olusturmak ve bir akis saglamak icin genellikle yapay olarak uyarilir kirilir veya asitlenir BirimlerSI gecirgenlik icin birimi m 2 dir Gecirgenlik icin pratik bir birim darcy d veya daha yaygin olarak milidarcy md 1 darcy displaystyle approx 10 12 m 2 Isim icilebilir su temini icin kum filtrelerinden su akisini ilk kez tanimlayan Fransiz Muhendis Henry Darcy yi onurlandiriyor Kumtaslari icin gecirgenlik degerleri tipik olarak bir darcy fraksiyonundan birkac darcys e kadar degisir cm 2 birimi ayni zamanda bazen kullanilmaktadir 1 cm 2 10 4 m 2 displaystyle approx 108 d UygulamalarGecirgenlik kavrami petrol ve gaz rezervuarlarindaki hidrokarbonlarin ve akiferlerde yeralti suyunun akis karakteristiklerinin belirlenmesinde onemlidir Bir kayanin stimulasyon olmadan somurulebilir bir hidrokarbon rezervuari olarak kabul edilmesi icin gecirgenligi yaklasik 100 md den daha buyuk olmalidir daha dusuk gecirgenlige sahip hidrokarbon gaz rezervuarlarinin yapisina bagli olarak gazin dusuk viskozitesi nedeniyle hala kullanilabilir sivi yag Gecirgenligi 100 md den onemli olcude dusuk olan kayalar verimli contalar olusturabilir bakiniz petrol jeolojisi Konsolide olmayan kumlarin gecirgenligi 5000 md nin uzerinde olabilir Konsept ayrica bir alanin zemin kosullarinin insaat icin uygun olup olmadigini belirlerken jeoloji disinda ornegin kimya muhendisliginde orn Filtrasyon ve Insaat Muhendisliginde bircok pratik uygulamaya sahiptir AciklamaGecirgenlik Darcy kanunda desarj akis hizi ve sivi fiziksel ozellikleri orn Viskozite ile gozenekli ortama uygulanan bir basinc gradyani arasindaki orantililik sabitinin bir parcasidir v kmDPDx displaystyle v frac k mu frac Delta P Delta x dogrusal akis icin k vmDxDP displaystyle k v frac mu Delta x Delta P nerede v displaystyle v ortamdaki yuzeysel sivi akis hizidir yani sivinin gozenekli ortamda bulunan tek fazmis gibi hesaplanan ortalama hiz m s k displaystyle k bir ortaminin gecirgenligi m2 m displaystyle mu akiskanin dinamik viskozitesidir Pa s DP displaystyle Delta P uygulanan basinc farkidir Pa Dx displaystyle Delta x gozenekli ortamin yataginin kalinligidir m Dogal olarak olusan malzemelerde gecirgenlik degerleri bircok buyukluk sirasina gore degisir bu araligin bir ornegi icin asagidaki tabloya bakin Hidrolik iletkenlik ile iliskisi Suyun gozenekli bir ortamdan akisi icin ozel olarak orantili sabitlige hidrolik iletkenlik denir gecirgenlik bunun bir parcasidir ve sivinin degil sadece gozenekli ortamin bir ozelligidir Bir yeralti sistemi icin hidrolik iletkenlik degeri goz onune alindiginda gecirgenlik asagidaki gibi hesaplanabilir k Kmrg displaystyle k K frac mu rho g neredek displaystyle k gecirgenlik m 2 K displaystyle K hidrolik iletkenlik m s m displaystyle mu akiskanin dinamik viskozitesidir Pa s r displaystyle rho Akiskan maddenin yogunlugu kg m 3 olan g displaystyle g yercekimi nedeniyle ivmedir m s 2 KararlilikGecirgenlik tipik olarak laboratuvarda Darcy kanunun sabit durum kosullari altinda uygulanmasi veya daha genel olarak kararsiz akis kosullari icin difuzyon denklemine cesitli cozumlerin uygulanmasiyla belirlenir Gecirgenligin dogrudan Darcy kanun kullanilarak veya ampirik olarak turetilmis formuller kullanilarak tahmin yoluyla olculmesi gerekir Bununla birlikte bazi basit gozenekli ortam modelleri icin gecirgenlik hesaplanabilir ornegin ayni kurelerin rastgele kapali ambalaji Boru akisina dayali gecirgenlik modeli Bir borudaki viskoz akis icin Hagen Poiseuille denklemine dayanarak gecirgenlik su sekilde ifade edilebilir kI C d2 displaystyle k I C cdot d 2 nerede kI displaystyle k I ic gecirgenliktir uzunluk 2 C displaystyle C akis yollarinin yapilandirmasiyla iliskili boyutsuz bir sabittir d displaystyle d ortalama veya etkili gozenek capi uzunluk dur Mutlak gecirgenlik yapisal veya spesifik gecirgenlik olarak da bilinir Mutlak gecirgenlik tek fazli bir sivi ile 100 doymus gozenekli bir ortamda gecirgenligi belirtir Bu ayni zamanda ic gecirgenlik veya spesifik gecirgenlik olarak da adlandirilabilir Bu terimler soz konusu gecirgenlik degerinin heterojen bir malzeme blogunun uzamsal ortalamasi degil ortamin yogun bir ozelligi oldugu kalitesini ifade eder ve sadece malzeme yapisinin sivinin degil bir fonksiyonudur Degeri goreli gecirgenligin degerinden acikca ayirirlar Gaz gecirgenligiBazen gazlara gecirgenlik ayni ortamdaki sivilardan biraz farkli olabilir Bir fark ile ara gazin kayma atfedilebilen bir kati gaz oldugunda ortalama serbest yolu standart sicaklik ve basincta 0 01 ila 0 1 um kadar gozenek buyuklugu ile karsilastirilabilir Ayrica bkz Knudsen difuzyonu ve daralmasi Ornegin kumtaslari ve seyllerden gecirgenlik olcumu 9 0 10 19 m 2 ila 2 4 10 12 arasinda degerler verdi Su icin m 2 ve 1 7 10 17 arasinda m 2 2 6 10 12 azot gazi icin m 2 Rezervuar kaya ve kaynak kaya gaz gecirgenligi seyl gazinin siki gazin veya komur yatagi metanin en uygun sekilde ekstraksiyonunu dusunurken petrol muhendisliginde onemlidir Tensor gecirgenligiAnizotropik ortamdaki gecirgenligi modellemek icin bir gecirgenlik tensoru gereklidir Basinc uc yonde uygulanabilir ve her bir yon icin gecirgenlik uc yonde olculebilir Darcy nin 3B deki kanunu vasitasiyla boylece 3 e 3 tensore yol acar Tensor hem simetrik hem de pozitif tanimli SPD matrisi olan 3 e 3 matris kullanilarak gerceklestirilir Tensor Onsager karsilikli iliskileri tarafindan simetriktir Tensor basinc dususune paralel akis bileseni her zaman basinc dususuyle ayni yonde oldugundan pozitiftir Gecirgenlik tensoru her zaman kosegenlestirilebilir hem simetrik hem de pozitif tanimlidir Ozvektorler akisin ana yonlerini yani akisin basinc dususune paralel oldugu yonleri ve oz gecirgenlikleri temsil eden ozdegerlerini verecektir Ortak ic gecirgenlik araliklariBu degerler sivi ozelliklerine bagli degildir sivinin icinden aktigi malzemeye ozgu hidrolik iletkenlik degerleri icin ayni kaynaktan turetilmis tabloya bakiniz gecirgenlik gecirgen Yari gecirgen gecirmezKonsolide olmayan kum ve cakil Iyi siralanmis cakil Iyi duzenlenmis kum veya kum ve cakil Cok ince kum silt los tinKonsolide olmayan kil ve organik Turba Katmanli kil Tuysuz kilKonsolide kayaclar Son derece kirilmis kayalar Petrol rezervuar kayalar kumtasi kalker dolomit granitk cm 2 0 001 0 0001 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15k millidarcy 10 8 10 7 10 6 10 5 10 000 1 000 100 10 1 0 1 0 01 0 001 0 0001Ayrica bakinizHidrolik iletkenlik Hidrojeoloji nufuz etme Petrol jeolojisi Goreceli gecirgenlik Klinkenberg duzeltmesi Betonun elektrik ozdirenc olcumuDipnotlar A permeability model for naturally fractured carbonate reservoirs Cilt 40 2012 ss 115 134 Multiphase fluid flow in porous media 25 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi From Transport in porous media Controlling Capillary Flow 16 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi an application of Darcy s law at iMechanica CalcTool Porosity and permeability calculator www calctool org 1 Ekim 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Mayis 2008 L J Klinkenberg The Permeability Of Porous Media To Liquids And Gases Drilling and Production Practice 41 200 1941 abstract 15 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi J P Bloomfield and A T Williams An empirical liquid permeability gas permeability correlation for use in aquifer properties studies Quarterly Journal of Engineering Geology amp Hydrogeology November 1995 v 28 no Supplement 2 pp S143 S150 abstract 31 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Bear Jacob 1972 Dynamics of Fluids in Porous Media Dover 0 486 65675 6KaynakcaWang HF 2000 Jeomekanik ve Hidrojeolojiye Uygulamalari ile Lineer Poroelastisite Teorisi Princeton University Press 0 691 03746 9 ISBN 0 691 03746 9Dis baglantilarGecirgenligi Tanimlama 14 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Gecirgenligi kontrol etmek icin gozenekli ortamin uyarlanmasi 16 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Gozenekli Ortamin Gecirgenligi 22 Eylul 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Gecirgenligi farkli malzemelerden farkli akis hizlarinin grafiksel gosterimi 29 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Akis ozellikleri verilen web tabanli gozeneklilik ve gecirgenlik hesaplayicisi1 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Gozenekli ortamda cok fazli sivi akisi 25 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Gecirgenliginin Elektriksel Bir Gostergesi Olarak Beton Direncliligi icin Florida Test Yontemi16 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi