[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_th%E1%BA%A5m%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_thấm nước":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":17,"synonyms":10,"definition":18,"discipline":19,"references":20,"faqs":42,"createUser":52,"publishUser":56,"keywords":60,"keywordCount":71,"enrichTopicLink":72,"status":73,"createTime":74,"updateTime":75,"publishTime":76,"linkEnrichedTime":77,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":78,"relateTopics":79},"thấm nước","Thấm nước là gì? Khái niệm, cơ chế và ứng dụng chi tiết","Thấm nước là quá trình động lực học chất lưu mô tả sự chuyển động của nước qua các lỗ rỗng, mao quản hoặc vết nứt liên thông trong môi trường đất đá, bê...","\u003Cp>\u003Cstrong>Thấm nước\u003C\u002Fstrong> (\u003Cem>Water permeability \u002F Water seepage\u003C\u002Fem>) là quá trình động lực học chất lưu mô tả sự chuyển động của nước qua các lỗ rỗng, mao quản hoặc vết nứt liên thông trong môi trường đất đá, bê tông và vật liệu xốp dưới tác dụng của gradient áp suất thủy lực.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Định nghĩa thấm nước\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Thấm nước là hiện tượng nước xâm nhập vào hoặc {{topic|%7B%22topic%22%3A%22di%20chuy%E1%BB%83n%22%7D}} qua vật liệu rỗng, cấu trúc mao dẫn hoặc môi trường xốp dưới tác động của lực vật lý như trọng lực, chênh lệch {{topic|%7B%22topic%22%3A%22%C3%A1p%20su%E1%BA%A5t%22%7D}} hoặc gradient nồng độ. Đây là một quá trình phổ biến trong tự nhiên và kỹ thuật, được nghiên cứu trong các ngành {{topic|%7B%22topic%22%3A%22%C4%91%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BA%A5t%22%7D}}, xây dựng, môi trường, công nghệ vật liệu và sinh học. Thấm nước ảnh hưởng đến tính ổn định, tuổi thọ, độ bền và hiệu suất sử dụng của cấu trúc hoặc hệ thống liên quan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Trong môi trường xây dựng, thấm nước thường là nguyên nhân gây hư hỏng công trình, sụt lún hoặc ăn mòn vật liệu. Trong lĩnh vực địa chất, hiện tượng này liên quan mật thiết đến sự di chuyển của nước ngầm, rò rỉ chất ô nhiễm và hiệu quả của hàng rào {{topic|%7B%22topic%22%3A%22ch%E1%BB%91ng%20th%E1%BA%A5m%22%7D}}. Trong công nghệ sinh học, thấm nước quyết định khả năng {{topic|%7B%22topic%22%3A%22th%E1%BA%A9m%20th%E1%BA%A5u%22%7D}} qua màng tế bào hoặc màng lọc chuyên dụng.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Khái niệm thấm nước còn liên quan đến khả năng kháng nước của vật liệu. Một số vật liệu có khả năng chống thấm tự nhiên như cao su, nhựa nhiệt dẻo, hoặc đã được xử lý bề mặt bằng các hóa chất chống thấm như silicone hoặc fluoropolymer. Trong thực tế, mức {{topic|%7B%22topic%22%3A%22%C4%91%E1%BB%99%20th%E1%BA%A5m%22%7D}} nước của vật liệu thường được định lượng bằng hệ số thấm, thời gian truyền nước hoặc lượng nước thấm qua trong một đơn vị thời gian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Các cơ chế thấm nước\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Thấm nước diễn ra qua nhiều cơ chế khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc vật liệu và điều kiện tác động. Ba cơ chế chính gồm: thấm do mao dẫn, thấm do áp suất thủy tĩnh và {{topic|%7B%22topic%22%3A%22khu%E1%BA%BFch%20t%C3%A1n%22%7D}} hơi nước. Trong môi trường khô hoặc vật liệu có {{topic|%7B%22topic%22%3A%22l%E1%BB%97%20r%E1%BB%97ng%22%7D}} nhỏ, thấm mao dẫn thường chiếm ưu thế. Ngược lại, khi áp lực nước cao hoặc vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nước, dòng chảy do áp suất thủy tĩnh trở thành yếu tố chủ đạo.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Thấm mao dẫn xuất hiện khi nước bị hút vào các khe hở nhỏ bởi sức căng bề mặt và lực dính giữa nước với vật liệu. Áp suất mao dẫn có thể {{topic|%7B%22topic%22%3A%22m%C3%B4%20t%E1%BA%A3%22%7D}} bằng công thức sau:\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\nP_c = \\frac{2\\gamma \\cos\\theta}{r}\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>Trong đó: \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> P_c \u003C\u002Fscript> là áp suất mao dẫn, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> \\gamma \u003C\u002Fscript> là sức căng bề mặt của nước, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> \\theta \u003C\u002Fscript> là góc tiếp xúc, và \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> r \u003C\u002Fscript> là bán kính lỗ mao dẫn. Đối với dòng thấm do áp suất, phương trình Darcy là công cụ cơ bản để mô tả tốc độ thấm qua môi trường xốp:\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\nQ = -kA \\frac{dh}{dl}\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>Trong đó: \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> Q \u003C\u002Fscript> là lưu lượng nước, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> k \u003C\u002Fscript> là hệ số thấm, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> A \u003C\u002Fscript> là diện tích mặt cắt ngang, và \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> \\frac{dh}{dl} \u003C\u002Fscript> là gradient thủy lực. Khuếch tán hơi nước, dù yếu hơn, vẫn đóng vai trò quan trọng trong các vật liệu như sơn, màng chắn và vật liệu vi xốp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Đặc tính vật liệu ảnh hưởng đến thấm nước\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Khả năng thấm nước của một vật liệu phụ thuộc vào đặc tính vi cấu trúc, tính chất hóa học bề mặt và điều kiện môi trường. Các yếu tố quyết định bao gồm độ rỗng, tính liên kết lỗ rỗng, kích thước mao dẫn và khả năng ưa hoặc kỵ nước của vật liệu. Vật liệu có cấu trúc kín, không kết nối mao dẫn hoặc bề mặt kỵ nước sẽ hạn chế hiện tượng thấm.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Một số đặc tính vật lý và hóa học ảnh hưởng trực tiếp đến thấm nước:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Độ rỗng (porosity)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hệ số thấm (permeability)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Độ ẩm ban đầu của vật liệu\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Góc tiếp xúc với nước (contact angle)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Thành phần khoáng và chất phụ gia\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Bảng dưới đây so sánh khả năng thấm nước của một số vật liệu xây dựng thường dùng:\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Cthead>\n    \u003Ctr>\n      \u003Cth>Vật liệu\u003C\u002Fth>\n      \u003Cth>Độ rỗng (%)\u003C\u002Fth>\n      \u003Cth>Hệ số thấm (m\u002Fs)\u003C\u002Fth>\n      \u003Cth>Khả năng thấm\u003C\u002Fth>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Bê tông thường\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10–20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10⁻⁹ đến 10⁻¹²\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Thấp\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Gạch đất nung\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20–30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10⁻⁷ đến 10⁻⁹\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Trung bình\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Đá vôi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5–15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10⁻⁷ đến 10⁻⁸\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Trung bình\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nhựa bitum\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>&lt;1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>&lt;10⁻¹²\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rất thấp\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Ứng dụng kiểm soát thấm nước trong xây dựng\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Trong kỹ thuật xây dựng, kiểm soát thấm nước là một yêu cầu kỹ thuật quan trọng để bảo vệ cấu trúc công trình khỏi ẩm mốc, rạn nứt, ăn mòn và suy giảm khả năng chịu lực. Các biện pháp chống thấm được triển khai ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến thi công và bảo trì công trình. Việc chống thấm không đúng quy chuẩn có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế và an toàn kết cấu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Các vùng thường xuyên được xử lý chống thấm bao gồm:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Mái nhà, ban công, sân thượng\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tường ngoài, tường tiếp giáp công trình\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sàn nhà vệ sinh, tầng hầm, bể nước\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Các giải pháp kỹ thuật được áp dụng:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Sử dụng sơn phủ chống thấm gốc polymer, gốc xi măng hoặc bitum\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Thêm phụ gia chống thấm vào bê tông (silica fume, latex, crystalline additive)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Áp dụng màng chống thấm tự dính, hàn nhiệt hoặc phủ lỏng\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm tra hiệu quả chống thấm bao gồm ASTM D7088, EN 12390-8 (nước thấm vào bê tông) hoặc TCVN 334:2005 tại Việt Nam. Đo lường lượng nước thấm sau thời gian thử nghiệm là cách đánh giá phổ biến trong phòng thí nghiệm.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Thấm nước trong môi trường đất và địa chất\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Trong địa chất và nông nghiệp, thấm nước giữ vai trò thiết yếu trong việc điều phối nước ngầm, độ ẩm đất và hiệu quả canh tác. Nước từ bề mặt đi xuống các lớp đất theo quá trình thấm và tích tụ trong tầng chứa nước (aquifer). Tốc độ thấm phụ thuộc vào cấu trúc hạt, độ nén chặt và mức độ hữu cơ trong đất. Các loại đất khác nhau có khả năng thấm khác nhau: đất cát thấm nhanh, đất sét thấm rất chậm do lỗ mao dẫn nhỏ và kết cấu chặt.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Thấm nước trong đất được mô hình hóa bằng phương trình Richards, mô tả chuyển động của nước trong môi trường không bão hòa:\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\n\\frac{\\partial \\theta}{\\partial t} = \\nabla \\cdot [K(\\theta)\\nabla(h)] + S\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>Trong đó \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> \\theta \u003C\u002Fscript> là độ ẩm thể tích, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> K(\\theta) \u003C\u002Fscript> là hệ số thấm phụ thuộc độ ẩm, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> h \u003C\u002Fscript> là thế áp suất và \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> S \u003C\u002Fscript> là nguồn hoặc sink như rễ cây hút nước. Dữ liệu từ mô hình này rất quan trọng trong thiết kế hệ thống thoát nước, dự báo lũ hoặc đánh giá lan truyền chất ô nhiễm trong đất.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Bảng dưới thể hiện tốc độ thấm trung bình theo loại đất:\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Cthead>\n    \u003Ctr>\n      \u003Cth>Loại đất\u003C\u002Fth>\n      \u003Cth>Hệ số thấm (cm\u002Fh)\u003C\u002Fth>\n      \u003Cth>Khả năng thấm\u003C\u002Fth>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Đất cát\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 – 20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rất cao\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Đất thịt nhẹ\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 – 5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Trung bình\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Đất sét\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0.1 – 0.5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Thấp\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Ứng dụng trong công nghiệp màng lọc\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Trong công nghệ màng lọc, kiểm soát thấm nước là nền tảng để lọc chất lỏng, xử lý nước thải, khử muối và phân tách vật chất. Màng được thiết kế để cho phép nước đi qua nhưng giữ lại hạt, vi khuẩn, muối hoặc chất hòa tan. Các loại màng phổ biến gồm:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>RO (Reverse Osmosis):\u003C\u002Fstrong> Khử muối, lọc ion\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>NF (Nanofiltration):\u003C\u002Fstrong> Lọc phân tử nhỏ\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>UF (Ultrafiltration):\u003C\u002Fstrong> Giữ lại {{topic|%7B%22topic%22%3A%22protein%22%7D}}, vi khuẩn\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>MF (Microfiltration):\u003C\u002Fstrong> Loại bỏ hạt lớn và vi sinh vật\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Hiệu suất thấm qua màng được đánh giá bằng thông số lưu lượng nước (water flux):\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\nJ = \\frac{V}{A \\cdot t}\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>Trong đó \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> J \u003C\u002Fscript> là lưu lượng (L\u002Fm²·h), \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> V \u003C\u002Fscript> là thể tích nước thấm, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> A \u003C\u002Fscript> là diện tích màng, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> t \u003C\u002Fscript> là thời gian. Màng có chất lượng tốt cần có lưu lượng cao và tỷ lệ loại bỏ tạp chất lớn, đồng thời chống bám bẩn và chịu được áp suất cao.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Các yếu tố ảnh hưởng đến thấm trong màng lọc bao gồm kích thước lỗ (pore size), điện tích bề mặt, áp suất vận hành và khả năng chống fouling (tắc nghẽn). Vật liệu chế tạo màng như polyethersulfone (PES), cellulose acetate hoặc vật liệu nano giúp cải thiện tính chọn lọc và độ bền cơ học.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Thấm nước trong sinh học và tế bào\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Ở cấp tế bào, thấm nước là hiện tượng nước di chuyển qua màng tế bào nhằm cân bằng áp suất thẩm thấu giữa môi trường trong và ngoài tế bào. Nước đi qua màng thông qua các kênh protein gọi là aquaporin. Cơ chế này đóng vai trò sống còn trong trao đổi chất, duy trì hình dạng tế bào và hoạt động sinh lý.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Áp suất thẩm thấu sinh học được tính bằng phương trình Van’t Hoff:\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\n\\Pi = iCRT\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>Trong đó \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> \\Pi \u003C\u002Fscript> là áp suất thẩm thấu, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> i \u003C\u002Fscript> là hệ số điện ly, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> C \u003C\u002Fscript> là nồng độ mol, \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> R \u003C\u002Fscript> là hằng số khí và \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\"> T \u003C\u002Fscript> là nhiệt độ tuyệt đối. Khi môi trường bên ngoài ưu trương, nước rút khỏi tế bào gây co rút (plasmolysis); khi môi trường nhược trương, nước vào làm tế bào trương phồng và có thể vỡ (lysis).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Hiểu biết về thấm nước trong tế bào có ứng dụng trong y học (truyền dịch, điều trị sốc), công nghệ sinh học (lên men, nuôi cấy mô) và phát triển thuốc (vận chuyển qua màng sinh học).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Các vật liệu chống thấm hiện đại\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Vật liệu chống thấm là thành phần quan trọng trong kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật môi trường. Những tiến bộ công nghệ đã tạo ra các sản phẩm chống thấm bền hơn, dễ thi công và phù hợp với nhiều điều kiện khác nhau. Các nhóm vật liệu chính bao gồm:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Màng bitum:\u003C\u002Fstrong> Tự dính hoặc khò nóng, dùng cho nền móng, mái\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Polyurethane (PU):\u003C\u002Fstrong> Chống thấm dạng lỏng, có độ co giãn cao\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Sơn epoxy:\u003C\u002Fstrong> Chống thấm, chịu hóa chất, dùng cho bể chứa\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Phụ gia chống thấm tinh thể:\u003C\u002Fstrong> Tạo lớp ngăn thấm nội tại trong bê tông\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Việc lựa chọn vật liệu phụ thuộc vào yếu tố môi trường (ẩm ướt, ngập nước, tia UV), điều kiện thi công và độ bám dính với nền. Một số sản phẩm còn có khả năng tự phục hồi vết nứt hoặc phản ứng hóa học để tạo lớp tinh thể chống thấm.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Phương pháp đo và thử nghiệm thấm nước\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Để kiểm tra hiệu quả chống thấm và khả năng thấm nước của vật liệu, các phương pháp đo lường tiêu chuẩn được áp dụng nhằm đảm bảo kết quả khách quan và có thể tái lập. Một số phép thử phổ biến gồm:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Permeameter:\u003C\u002Fstrong> Đo lưu lượng nước qua mẫu đất hoặc vật liệu trong điều kiện áp suất xác định\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Sorption test:\u003C\u002Fstrong> Xác định tốc độ hút nước của vật liệu xây dựng theo thời gian\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Capillary rise:\u003C\u002Fstrong> Đo chiều cao nước dâng lên trong mẫu vật liệu do mao dẫn\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>ISO 12572:\u003C\u002Fstrong> Phép thử khuếch tán hơi nước qua vật liệu xây dựng\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Kết quả thử nghiệm giúp đánh giá hiệu quả của các phương pháp xử lý, lựa chọn vật liệu phù hợp và đưa ra các chỉ số trong thiết kế công trình.\u003C\u002Fp>","Water permeability \u002F Water seepage","Thấm nước là quá trình động lực học chất lưu mô tả sự chuyển động của nước qua các lỗ rỗng, mao quản hoặc vết nứt liên thông trong môi trường đất đá, bê tông và vật liệu xốp dưới tác dụng của gradient áp suất thủy lực.","ENGINEERING_TECHNOLOGY",[21,28,35],{"citationText":22,"title":23,"authors":24,"source":25,"year":26,"doi":27,"url":10},"Mir (2021). Coefficient of Permeability or Hydraulic Conductivity of Soils. Manual of Geotechnical Laboratory Soil Testing. doi:10.1201\u002F9781003200260-10","Coefficient of Permeability or Hydraulic Conductivity of Soils","Mir","Manual of Geotechnical Laboratory Soil Testing",2021,"10.1201\u002F9781003200260-10",{"citationText":29,"title":30,"authors":31,"source":32,"year":33,"doi":34,"url":10},"YOKINO, MUKAITANI, FURUKAWA, KUBO (2019). Study on Calculation Formula of Field-Saturated Hydraulic Conductivity based on Permeability Test for the Ground above the Water Table. Japanese Geotechnical Journal. doi:10.3208\u002Fjgs.14.273","Study on Calculation Formula of Field-Saturated Hydraulic Conductivity based on Permeability Test for the Ground above the Water Table","YOKINO, MUKAITANI, FURUKAWA, KUBO","Japanese Geotechnical Journal",2019,"10.3208\u002Fjgs.14.273",{"citationText":36,"title":37,"authors":38,"source":39,"year":40,"doi":41,"url":10},"Li, Cai, Wan, WEI et al. (2026). Topology optimization of controllable seepage channels in low-permeability rock using a permeability-density Darcy formulation. Elsevier BV. doi:10.2139\u002Fssrn.7309264","Topology optimization of controllable seepage channels in low-permeability rock using a permeability-density Darcy formulation","Li, Cai, Wan, WEI et al.","Elsevier BV",2026,"10.2139\u002Fssrn.7309264",[43,46,49],{"question":44,"answer":45},"Định luật Darcy mô tả lưu lượng dòng thấm qua môi trường xốp bằng công thức nào?","Định luật Darcy phát biểu rằng lưu lượng dòng thấm tỷ lệ thuận với diện tích mặt cắt ướt và gradient thủy lực, thông qua hệ số tỷ lệ là hệ số thấm thủy lực của môi trường xốp.",{"question":47,"answer":48},"Những yếu tố nào quyết định hệ số thấm của đất và vật liệu địa kỹ thuật?","Các yếu tố chính bao gồm đường kính hiệu dụng của hạt đất, hệ số rỗng, độ bão hòa nước, cấu trúc phân lớp địa chất và độ nhớt động học của chất lưu theo nhiệt độ.",{"question":50,"answer":51},"Các giải pháp kỹ thuật kiểm soát thấm trong đập đất và công trình ngầm là gì?","Bao gồm thi công tường hào sét bentonite chống thấm, màn phun vữa xi măng áp lực cao gia cố nền đá, bố trí hệ thống tầng lọc ngược và các giếng thu nước giảm áp lực nước lỗ rỗng.",{"id":53,"researcherId":10,"name":54,"imageUrl":55},2633,"Hoài Đặng","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLVXVafUxrnnC_H60UeQdpLE3UgeKGCSesypz_6Vi59B-n9C41A=s96-c",{"id":57,"researcherId":10,"name":58,"imageUrl":59},2889,"Lê Xuân Niên","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLuyWIkhyP2W5E59cKwN7ciI2nbjMGUpXO9rVQquC826ujzkqhU=s96-c",[61,62,63,64,65,66,67,68,69,70],"di chuyển","áp suất","địa chất","chống thấm","thẩm thấu","độ thấm","khuếch tán","lỗ rỗng","mô tả","protein",10,true,"PUBLISHED","2025-06-19T08:17:08.831+00:00","2026-09-05T04:10:27.238+00:00","2025-07-10T16:05:15.659+00:00","2026-09-05T04:10:26.816+00:00",358,[80,83,86,89,92,95,98,101,111,114],{"id":81,"title":82,"term":81,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"hệ số dẫn nhiệt","Hệ số dẫn nhiệt là gì? Các công bố khoa học về Hệ số dẫn nhiệt",{"id":84,"title":85,"term":84,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"docking phân tử","Docking phân tử là gì? Các công bố khoa học về Docking phân tử",{"id":87,"title":88,"term":87,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"nút giao thông","Nút giao thông là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":90,"title":91,"term":90,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"khối lượng phân tử","Khối lượng phân tử là gì? Các công bố khoa học về Khối lượng phân tử",{"id":93,"title":94,"term":93,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"dịch chiết","Dịch chiết là gì? Các nghiên cứu khoa học về Dịch chiết",{"id":96,"title":97,"term":96,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"protein tái tổ hợp","Protein tái tổ hợp là gì? Các công bố khoa học về Protein tái tổ hợp",{"id":99,"title":100,"term":99,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"bacteria","Bacteria là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học về Bacteria",{"id":102,"title":103,"term":102,"englishTitle":104,"definition":105,"discipline":106,"disciplineCode":107,"disciplineLabel":108,"disciplineColor":109,"disciplineIcon":110},"brca1","BRCA1 là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","BRCA1 DNA repair associated","BRCA1 là gen ức chế khối u nằm trên nhiễm sắc thể 17q21 của người, mã hóa một protein nhân có vai trò duy trì tính toàn vẹn của bộ gen thông qua cơ chế sửa chữa đứt gãy sợi đôi DNA bằng tái tổ hợp tương đồng.","MEDICAL_HEALTH_SCIENCES","medical-health-sciences","Khoa học y - dược","#D6336C","stethoscope",{"id":112,"title":113,"term":112,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"cá lóc","Cá lóc là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học về Cá lóc",{"id":115,"title":116,"term":115,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"density","Density là gì? Các công bố khoa học về Density"]