Для связи в whatsapp +905441085890

Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании

Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании
Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании
Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании
Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании

Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании. Целью расчета фильтрации через грунтовую плотину является определение следующих параметров: Фильтрационный поток для оценки потерь воды из верхнего бьефа; Расположение вогнутой кривой и высота интервала выщелачивания D позволяют оценить устойчивость и замерзающее состояние нижнего склона плотины. Кроме того, считается, что глубина K1 и K2>коэффициентов W8 и Теннесси, а также ширина плотины на уровне верхнего бьефа B заданы (рис. 13.17). Вид сверху вниз по течению.

Например, следует отметить, что плотины, построенные на русле реки, различаются по поперечному сечению и по высоте. Людмила Фирмаль
  • In принцип, чтобы упростить расчеты, рассмотрим плоскую задачу (длина плотины вдоль верха 1 м) для нескольких участков плотины и соответственно обобщим результаты расчета. Фильтрационный поток через плотину на водонепроницаемом основании в условиях вышеописанной плоской задачи показан на рисунке. 13.17.At на границе выполняются следующие условия: AB-это поверхность равного давления, а H-L1 на ней-const1.Это живое поперечное сечение фильтрационного потока, оно плоское, но не вертикальное. Поэтому вблизи АВ движение грунтовых вод резко меняется. BC-кривая депрессии с устойчивым движением без проникновения-это обтекаемая линия. СО-это период всасывания. Здесь давление постоянно и равно атмосферному давлению, а гидродинамическое давление H равно высоте склона дна.

In на этом участке вода стекает по поверхности склона. OE-поверхность равного давления, на которой H ^как Кроме того, AB-это живая секция, которая плоская, но не вертикальная. Поскольку AE является водонепроницаемой границей, она обтекаема. В соответствии с вышеизложенным, мы принимаем модель плавно меняющегося движения и уравнение DU Pui для расчета фильтрации, чтобы выделить 3 области фильтрационного потока. 1.Область A’b’SE’, где движение плавно изменяется, окружена сверху участком небольшой закрученной кривой с вертикальным наклоном, так что живую часть потока можно считать плоской и вертикальной. Снизу эта область окружена сопротивлением воды со стороны верхнего и нижнего бассейнов-живыми участками A’b ’и CE’are, считающимися плоскими и вертикальными.

  • Область движения ABB’A’, которая резко меняется. 3.Область движения, которая резко меняется SOOYE’. Для того чтобы рассчитать расход участка 1, Если имеется эффективная модель плавно меняющегося движения, для расчета участков 2 и 3 необходимо предложить подходящий метод расчета в случае быстро меняющегося движения. Рассмотрим метод, получивший самое широкое практическое применение. Зона 2.Замените эту область наклонной вершиной AB и областью вертикальной вершины A’b. это соответствует потоку через последовательность водосбора A к потоку через b’a ’ реальная величина ABV’A. .13.18). Движение грунтовых вод в массиве A » B «B’a’ плавно меняется(жилые площади расположены вертикально).

Как показывает расчет, основанный на модели 2-D фильтрации, если вертикальная плоскость A » B » находится на расстоянии E, то фактический массив и вычисленный массив будут иметь то же самое cost. As в результате таких изменений вычисленный профиль A «B «B’SE’A’a формируется из точки B, в которой движение плавно изменяется. Расход q и высота интервала всасывания q. следовательно, это выражение должно быть дополнено другим, имеющим те же неизвестные величины. Зона 3.Движение грунтовых вод в этом районе быстро меняется, и линия потока приближается к интервалу совместного всасывания. Кривая депрессии По касательной или под небольшим углом, вдоль линии ОЕ-нормали равного давления (согласно закону Дарси, U = K & Gus! H, то есть вектор скорости перпендикулярен линии равного давления) на рисунке 13D9 фактическая линия потока обозначена пунктиром line.

Для каждого такого потока закон Дарси считает его действительным; другими словами, скорость фильтрации вдоль каждого вычисленного потока пропорциональна пьезо градиенту вдоль этой линии. Людмила Фирмаль
  • To вычислите этот фрагмент, замените фактическое поле скорости фильтрации расчетным. Предположим, что рассчитанная линия потока прямая и параллельна остановке воды. Далее, в зависимости от граничных условий нижнего конца плотины, участок 3 делится на 2 части (А) и (Б). «Когда вы создаете кривую смещения из этой зависимости в точку B, вы изменяете фактический профиль, соединяя точку B с гладкой кривой, касательной к кривой смещения точки B (см. Рисунок 13.18).Движение секции a’B вниз по течению » плавно меняется.

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны

  1. Фильтрация воды из земляных каналов.
  2. Фильтрация воды через однородную грунтовую плотину на водонепроницаемом основании.
  3. Фильтрация через грунтовые плотины, имеющие устройства, предотвращающие высачнвание воды на низовой откос.
  4. Фильтрация через неоднородные земляные плотины на водонепроницаемом основании.