Для связи в whatsapp +905441085890

Метод решения фильтрационных задач, основанный на электрогидродинамической аналогии (ЭГДА)

Метод решения фильтрационных задач, основанный на электрогидродинамической аналогии (ЭГДА)
Метод решения фильтрационных задач, основанный на электрогидродинамической аналогии (ЭГДА)
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Метод решения фильтрационных задач, основанный на электрогидродинамической аналогии (ЭГДА)

Метод решения фильтрационных задач, основанный на электрогидродинамической аналогии (ЭГДА). Истинная природа дифференциального уравнения позволяет получить поле потенциала V, аналогичное полю гидродинамического давления H, при следующих условиях: 1) внешняя граница текущей области геометрически подобна границе области фильтрации. 2) граничные условия на соответствующей границе указанной области идентичны.

Сходство электрогидродинамики заключается в том, что ламинарное течение воды в пористой среде и постоянный ток в проводящей среде следуют одним и тем же математическим зависимостям. Людмила Фирмаль
  • Двести пятьдесят В дальнейшем мы рассмотрим метод EGDA, применяемый для решения плоских задач, но он также может быть использован для решения пространственных задач. На основе электрогидродинамической аналогии вводится понятие редукции потенциала Ug и редукции контура в области тока. Множество линий эквипотенциала считается линией эквипотенциала.
  • Используйте зависимость (13.85)для создания гидродинамической сетки для фактического контура. На практике задача построения гидродинамической сетки на основе ЭГД-метода решается следующим образом: Предположим, необходимо рассчитать фильтрацию подземного контура плотины, показанного на рисунке. 13.28.
Из проводящего материала с достаточной однородностью (специальная бумага, металлическая фольга и др.), вырезаются модели, геометрически похожие на область фильтрации. Людмила Фирмаль
  • Шина крепится к границам AB и SI, а провод подается в течение определенного времени Потенциал V и Y2.В модели генерируется ток. С помощью мостовой схемы и делителя напряжения (рис.13.29) определяется линия эквипотенциала. Используя зависимость (13.85), построенную линию равного приведенного потенциала Ug можно отнести к действительному значению давления N.

Смотрите также:

Примеры решения задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Плоская задача о фильтрации воды в однородном грунте. Функция тока, гидродинамическая сетка.
  2. Граничные условия для решения уравнения Лапласа и
  3. Задачи расчета подземною контура плотины, решаемые с помощью гидродинамической сетки.
  4. Метод расчета подземного контура, основанный на использовании коэффициентов потерь напора (метод коэффициентов сопротивления).