Для связи в whatsapp +905441085890

Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли

Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли
Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли
Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли
Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли

Движение грунтовых вод в прямоугольном массиве при инфильтрации с поверхности земли. Рассмотрим планарную задачу фильтрации через прямоугольное расположение грунта для простейших 2-х вариантов неоднородности грунта. 1.Последовательность формируется в 2 горизонтальных почвенных слоях с различными коэффициентами фильтрации C и k2 (для наглядности, например, слой 1 состоит из песчаных почв, а слой 2-из суглинков).Внутри каждого слоя почва однородна и изотропна. r-b, b. It назначается таким образом, чтобы величина расхода воды при определенной разнице в 2 была одинаковой.

Для расчета фактический неоднородный (в данном случае слоистый) массив сводится к однородному массиву, толщина которого определяется фактическим массивом и вычисляемым (виртуальным) массивом, уровнем воды. Людмила Фирмаль
  • Если показано на рисунке 13.8, фактический слоистый массив заменяется виртуальным однородным массивом суглинков с коэффициентами. Рис. 13.8.Виртуальный метод расчета неравномерной массы грунта с горизонтальным слоем: а-реальное количество; 6-виртуальный массив ЛОР К2 фильтрации. Удельный расход протекает через слой песка фактической толщины горного массива А1.Удельный расход проходит через слой суглинка, заменяя слой песка виртуальной глиной. Если вы усредните эти затраты, вы увидите. То есть в виртуальной (расчетной) массе почвы увеличивается толщина суглинистого слоя, который вытесняет песчаный слой реальной массы. После завершения всех вычислений, необходимых для виртуального (однородного) массива, результат (поток и кривая вниз) обусловлен фактическим массивом 228(предполагая, что a5 3m2, этот метод неприменим).

Глубина виртуального массива b3 и b2 должна быть изменена в соответствии с вычисленной позицией ограничения. 2.Устройство образовано двумя вертикальными слоями грунта с коэффициентом фильтрации k (>k2 (рис. 13.9). В этом случае виртуальный однородный массив имеет коэффициент фильтрации k. (то есть горный массив является песчаным). к слою песчаной нефти Шива показал такое же сопротивление миграции грунтовых вод, как и слой суглинка толщиной А2.Толщина слоя песка, заменяющего слой суглинка, должна увеличиваться пропорционально отношению коэффициента фильтрации. Фильтрационный поток через прямоугольный грунтовый массив при меньшем значении осмотической плотности потока g. Проникновение (проникновение) воды с поверхности на Землю может происходить вследствие выпадения осадков (дождя), таяния снега, орошения сельскохозяйственных угодий и др.

  • Численно осмос характеризуется расходом воды (м3 / с), которая поступает в почву на единицу площади поверхности Земли (м2). Эта величина с размерами скорости, плотности фильтрационного потока называется Е, которая учитывает задачу плоскости (рис. 13.10) и составляет ее, используя модель плавно меняющейся фильтрации. Уравнение для баланса определенного расхода d: изменение расхода вдоль оси x равно расходу поступающей в грунтовые воды осмотической ebx (на единицу ширины потока), т. е. уравнение движения от 1 до 0 подставляется (см. 13.17)) (13.25), и полученное уравнение интегрируется с x: определить полученное уравнение расхода поперечного сечения: ясно, что E-0 ur vneny (13.28) преобразуется в уравнение Дюпюи (13.18). Если x = 0, то расход входного участка на массив x = 1, то из уравнения расхода выходного участка (13.29), e-до 1 2, он не доходит до нижнего бассейна.

Когда кривая глубины максимизирована и вода просачивается с поверхности как в верхний, так и в Нижний бассейны (рис.13L1).Из Формулы (13.27) находим координаты максимальной точки xmax и глубину фильтрационного потока в этой точке, вычисляем 1-ю производную по рисунку 1 и делаем ее равной нулю. 11/13.Фильтрационный поток через продолговатую массу почвы при большом значении осмотической плотности потока eE из уравнения (13.32), при выполнении условия (13.31), максимально вогнутая кривая выравнивается[0 x max. Целью данного расчета является определение расстояния между дренажной траншеей I (рис. 13.12), если указаны осадки (или орошение) g и глубина N дренажной трубы.

Полученные результаты позволят решить задачу расчета горизонтального дренажа, который предназначен для осушения земной поверхности. Людмила Фирмаль
  • В этих системах понижающая кривая потока грунтовых вод, которая образуется при проникновении с поверхности, должна располагаться ниже поверхности на расстоянии а. под вогнутой кривой почва насыщается водой, а над ней почва не насыщается. Предположим, что дренажная труба помещена в горизонтальный конфайнмент (если конфайнмент ниже дренажной трубы, то условие понижения уровня вогнутой кривой более благоприятно, поэтому сделайте это предположение и создайте некоторый резерв. То есть он предоставляет значение, которое превышает расчетное значение).Глубина безнапорных Рассмотрите возможность игнорирования потока в дренажной трубе.

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Фильтрация через прямоугольный однородный грунтовый массив.
  2. Два виртуальных способа расчета фильтрации через неоднородный (слоистый) грунт.
  3. Приток воды к водосборной галерее.
  4. Приток воды к круглому колодцу.