Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Откачки в безнапорном потоке

В безнапорном потоке нестационарный режим формирования воронки депрессий при откачке из совершенной скважины осложняется, во-первых, влиянием вертикальных сопротивлений, которые при нестационарном режиме проявляются сильнее в связи с возникновением вертикальных скоростей фильтрации, направленных от свободной поверхности внутрь пласта (рис. 3.13.а), и, во-вторых, замедленным характером гравитационной водоотдачи, связанным с буфер ньш действием капиллярной зоны.  [c.191]


Для нестационарного режима откачки из несовершенных скважин в безнапорном потоке имеется решение для условий однородного потока большой (неограниченной) мощности (рис. 3.15, а) при описании процесса уравнением Лапласа, т. е. в предположении жесткого режима фильтрации внутри потока. При этом на свободной поверхности задается линеаризованное условие (1.3.29) при ш=0, а расчетное положение свободной поверхности принимается неизменным (на плоскости 2==0). Такое условие учитывается путем задания двух фиктивных источников—  [c.195]

ОТКАЧКИ В БЕЗНАПОРНОМ ПОТОКЕ  [c.294]

Рис. 5.5. Типичные графики понижения напора в водоносном пласте (S) и на свободной поверхности (S°) при откачке из совершенной скважины в безнапорном потоке с покровным пластом Рис. 5.5. Типичные графики понижения напора в водоносном пласте (S) и на <a href="/info/1108">свободной поверхности</a> (S°) при откачке из совершенной скважины в <a href="/info/27415">безнапорном потоке</a> с покровным пластом
Рис. 5.6. График временного прослеживания при откачке в однородном безнапорном потоке (сплошные и пунктирные линии — в середине водоносного пласта и на свободной поверхности) по данным численного моделирования насыщенно-ненасыщенного потока при ho—7 м, к—7,9 м/сут, kz — 1,2 м/сут,, ц = 0,3 [17] Рис. 5.6. График временного прослеживания при откачке в однородном <a href="/info/27415">безнапорном потоке</a> (сплошные и пунктирные линии — в середине водоносного пласта и на <a href="/info/1108">свободной поверхности</a>) по данным <a href="/info/26074">численного моделирования</a> насыщенно-ненасыщенного потока при ho—7 м, к—7,9 м/сут, kz — 1,2 м/сут,, ц = 0,3 [17]
Шестаков В. М. Неустановившаяся фильтрация при откачке из скважин в неограниченном безнапорном потоке//Механика жидкости и газа.. 1966. Nq 3.  [c.360]

Количественные закономерности динамики водоотдачи изучены пока довольно слабо. Для учета этого процесса при интерпретации данных опытных откачек в безнапорном потоке широко используется гипотетическое представление Н. Боултона о экспоненциальном характере изменчивости водоотдачи во времени. Это представление аналогично модели капиллярной каймы , в которой предполагается, что капиллярная зона является полностью водонасыщенной, имея в пределах капиллярной высоты Лк некоторый коэффициент фильтрации кк. [29]. Проверка этой модели на экспериментальном материале показывает, что она позволяет удовлетворительно описать процесс водоотдачи, однако величина кк. при этом существенно зависит от скорости опускания свободной поверхности.  [c.90]


Особого рассмотрения заслуживают условия откачки в безнапорном потоке вблизи водотока, который обычно подстилается естественнЫхМ или искусственным слабопроницаемым экраном (см. рис. 3.8). Поток средней мощности (при рассмотрении от скважины до водотока, большем, по крайней мере, глубины потока) на берегах может приниматься плановым и описываться системой дифференциальных уравнений, аналогичных  [c.197]

Развитие процесса откачкн в безнапорном потоке существенно зависит от строения потока в разрезе при средней, малой и большой мощности потока в водоносных (главным образом аллювиальных) отложениях. Для долин крупных равнинных рек характерны средине мощности (порядка 20—50 м) аллювиальных отложений. Долины небольших рек обычно представлены сравнительно однородными аллювиальными отложениями малой мощности (около 10 м). В межгорных впадинах формируются толщи водоносных песчано-гравийных отложений большой мощности (до 300—500 м). Каждый из этих случаев заслуживает особого рассмотрения с точки зрения интерпретации опытных откачек.  [c.294]

Проиллюстрируем использование метода фрагментов при решении задачи с переходом потока из напорного состояния в безнапорное. Пусть имеется бесконечный напорный (артезианский) пласт, вскрытый прямоугольной траншеей шириной 2L на глубину Т (рис. XXIII. 14). В результате откачки воды из траншеи вблизи нее у кровли пласта образуются симметричные кривые депрессии ВС и В С. Определим фильтрационный расхО Д q, притекающий к траншее, если в некоторой точке Л а расстоянии Хх от оси траншеи задан напор Я) над кровлей пласта, а в траншее установилась глубина Го.  [c.482]


Смотреть главы в:

Гидрогеодинамика  -> Откачки в безнапорном потоке



ПОИСК



Безнапорный поток

Откачка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте