Контур - водоем - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Контур - водоем

Cтраница 1


Контур водоема или водотока, При задании граничного условия на контуре водоема ( водотока) обычно можно считать, что давление воды в водоеме распределяется по гидростатическому закону, как в неподвижном бассейне.  [1]

Следовательно, контур водоема представляет собой линию равного напора ( граница первого рода), причем согласно принципу ортогональности гидродинамической сетки линии токов будут направлены по нормали к контуру водоема.  [2]

3 Границы безнапорного фильтрационного потока. [3]

Следовательно, по контуру водоема задаются линии равного напора.  [4]

5 Границы безнапорного фильтрационного потока. [5]

При задании граничного условия на контуре водоема обычно можно считать, что давление воды в водоеме распределяется по гидростатическому закону, как в неподвижном бассейне. Тогда по контуру водоема ( рис. 27) напор будет иметь постоянную величину Н0, складывающуюся согласно ( 4 гл.  [6]

Контур водоема или водотока, При задании граничного условия на контуре водоема ( водотока) обычно можно считать, что давление воды в водоеме распределяется по гидростатическому закону, как в неподвижном бассейне.  [7]

Особого внимания заслуживает вопрос об адекватности задания граничного условия на контуре водоема: растворы, находящиеся в бассейне, могут претерпевать значительную метаморфизацию при фильтрации через экранирующие отложения в пределах приграничной области еще до попадания в водоносный горизонт. Следовательно, на границе модели должны задаваться концентрации компонентов или их общий массовый поток, рассчитанные из решения соответствующей задачи переноса в экранирующем слое либо зарегистрированные под ним по специально оборудованным наблюдательным пунктам.  [8]

Впрочем, принцип дополнительных фильтрационных сопротивлений позволяет учесть граничные условия в контурах водоема или водотока и на простейших моделях из электропроводной бумаги. Аналогичный подход может быть принят при анализе перетекания по площади дренируемого водоносного горизонта, не вскрытого горной выработкой.  [9]

Таким образом, два рассмотренных гидрогеофизиче-ских метода являются взаимодополняющими: термометрия скважин позволяет оценить скорости фильтрации подземных вод за пределами контура водоема, а термозондирование донных отложений - распределение фильтрационных потерь по его чаше.  [10]

Для внешних и внутренних границ потока задаются геометрические контуры, род граничного условия и его параметры, причем внешние границы устанавливаются по контурам водоемов и водотоков, где задаются условия 1-го или 3-го рода, и по непроницаемым контурам. Если влияние исследуемого потока не распространяется до каких-либо естественных границ, то область потока искусственно ограничивается зоной влияния, граница которой задается непроницаемой или 1-го рода - с нулевыми изменениями напоров.  [11]

Многие условные знаки вычерчивают различными цветами: все предметы местности и надписи - черным; рельеф - коричневым ( жженая сиена); контуры водоемов - желто-зеленым; площади водоемов - синим ( кобальт); площади кварталов с преобладанием огнестойких cjpoeHHfl и полотно автодорог - оранжевым.  [12]

Следовательно, контур водоема представляет собой линию равного напора ( граница первого рода), причем согласно принципу ортогональности гидродинамической сетки линии токов будут направлены по нормали к контуру водоема.  [13]

При подпертой фильтрации вблизи протяженных внутренних водоемов ( например, рек, каналов) на контурах их урезов устанавливаются внутренние условия третьего рода, реализующие линейную связь расходов и напоров на контурах водоема, определяемую согласно ( II.  [14]

Можно рекомендовать следующий порядок расчетов методом сложения течений: 1) строится фильтрационная схема результирующего потока: определяются внешние и внутренние границы потока, задается фильтрационная неоднородность потока в разрезе и плане; 2) по контурам водоемов задаются напоры результирующего и естественного потоков; 3) определяются граничные условия для дополнительного потока, причем форма границ дополнительного лотока задается такой же, как для результирующего потока, а напоры на границах с заданным напором определяются как разность напоров результирующего и естественного потоков; 4) с заданными таким образом граничными условиями производится моделирование дополнительного потока, позволяющее определять величины ДЯ внутри области фильтрации; 5) суммируя величины Ле и ДЯ, получают напоры результирующего потока в любой точке.  [15]



Страницы:      1    2