Для связи в whatsapp +905441085890

Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.

Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод.

Неплавно изменяющееся напорное движение грунтовых вод. Это движение происходит, когда фильтрация выполняется под водонепроницаемой бетонной конструкцией. Снизу область фильтрационного движения ограничена водостойкостью (рис. 28.6).Область движения многоугольная, движение напорное, обтекаемая линия заметно изогнута, что свидетельствует о негладкой изменчивости движения. Живое сечение представляет собой криволинейную поверхность, а локальная скорость также различна в пределах 1 живого сечения и является функцией координат(для плоского движения-только 2 координаты). Решение уравнения Лапласа затруднено из-за сложности контуров подземных контуров гидротехнических сооружений.

Уравнение Лапласа потенциального плоского движения решается с помощью следующих основных методов: анализа, аналогии, графики. Людмила Фирмаль
  • Аналитические методы требуют использования достаточно сложных методов, таких как теория функций, конформные отображения и фрагменты комплексных переменных. Н. н. Павловский доказал единственность решения задачи фильтрации давления под рассматриваемыми гидротехническими сооружениями. Особенно для сложных контурных линий контурных линий подземного сооружения аналитическое решение не всегда может быть применено, поэтому широко используется метод построения гидродинамической сетки движения по аналогии или графически и определения необходимой величины для характеристики движения. Метод аналогии основан на том, что некоторые физические явления следуют уравнению Лапласа, и в отличие от фильтрации гораздо легче измерить значения функций, определяемых этими явлениями.
  • Например, экспериментальное исследование изменения потенциала однородного электрического поля проще, чем определение потенциала в разных точках фильтруемого потока. Метод ЭГДА (метод электрогидродинамической аналогии) был создан в 1918 году В Н. No. It была разработана компанией Pavlovski. It наиболее широко применяется при изучении проблемы фильтрации. Сходство движения тока в однородном поле и потенциального движения несжимаемой жидкости характеризуется данными, приведенными в таблице. 28.1. При рассмотрении плоских движений в модели обычно используется проводящая бумага или фольга с различной электропроводностью (различным удельным электрическим сопротивлением).Если область фильтрации характеризуется постоянным значением коэффициента Поскольку коэффициент фильтрации, электропроводность модельного материала должна быть постоянной. При рассмотрении области фильтрации, состоящей из нескольких слоев с различными коэффициентами фильтрации, это должно быть отражено в модели: проводящая область должна состоять из слоев одного и того же состава с различной проводимостью, и отношение проводимости слоя на модели совпадает с коэффициентом фильтрации слоя. Такая «слоистая» структура 575. Площадь перемещения тока обеспечивается приклеиванием токопроводящей бумаги к требуемому значению удельного сопротивления.
Граничные условия модели EGDA соответствуют граничным условиям поля фильтрации. Условие Φ= sopa1 обеспечивается постоянством потенциала на соответствующих границах mo * dF. Дели, условия = 0 и φ = sop81 непроницаемые границы и Свободная поверхность, при желании, соответствует разделению по контуру модели. Изменение потенциала по формуле Φ= J2 соответствует линейному распределению потенциала. Людмила Фирмаль
  • Если граничные условия между потоком жидкости и током обеспечены, то Сети движения в обоих случаях будут same. In кроме того, расположение эквипотенциалов и линий тока зависит от коэффициента фильтрации (удельной проводимости), давления (разности потенциалов) и только от состава зоны фильтрации (области, где протекает ток) (в однородных грунтах). Например, при исследовании фильтрации под гидротехническим сооружением бетона с 2-рядной шпунтовой сваей (рис.28.13, а) создаются геометрически подобные модели (рис. 28.13, 6), на которых плоский проводник соответствует водонепроницаемому грунту, а по периметру^С0 и С3, контуру и С2 и т. д. соответствуют на основе анализируемой аналогии разности давлений n. В этих условиях падение потенциала линии С0 модели (профиля подземного сооружения) действительно точно соответствует падению давления вдоль этой же линии. circuit. In в этом случае движение тока от контура С1 к контуру С2 точно соответствует движению грунтовых вод под гидротехническим сооружением. Используя модели, основанные на электродинамической аналогии, сначала определяется точка равного потенциала、

Смотрите также:

Решение задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Примеры потенциального движения воды в гидротехнических сооружениях.
  2. Простейшие случаи плоских потенциальных потоков.
  3. Моделирование гидравлических явлений. законы подобия.
  4. Критерии гидродинамического подобия.