Cтраница 2
![]() |
Измерительная схема модели ЭГДА на постоянном токе. / - модель. 2 - измерительная игла. 3 - гальванометр. 4 - рео-стат-агометр. 5 - подвижной контакт агометра. [16] |
Однако практически этим приемом пользуются редко, поскольку более простой графический способ обычно обеспечивает достаточную точность построения линий тока. [17]
Однако для частного случая движения, а именно плоского течения, можно предложить другой, более простой графический способ построения линии тока. Предположим, что имеются два потока с построенными семействами линий тока. [18]
Первая попытка теоретического исследования явлений фильтрации в слоистом грунте принадлежит Дахлеру ( 26), который предложил следующий приближенный способ построения линий токов при фильтрации в параллельно-слоистом грунте. [19]
Первая попытка / ать приближенное решение задач по фильтрации в слоистых грунтах под сооружениями принадлежит Дахлеру, который предложил графический способ построения линий токов и линий равного капора, основанный на использовании известных точных решений по теории потенциалов для однородных гр. Построения Дахлера прежде всего приводят к выводу, что при слоистом строении грунта происходят растя. Способ Дахлера однако также имеет в виду некоторый идеальный грунт хотя и слоистого строения. Этот способ недостаточно еще приближает нас к отражению конкретного геологического разреза. [20]
Способ Максвелла можно обобщить на пространственное потенциальное течение, однако лишь в той части, которая относится к построению эквипотенциальных поверхностей, а не к построению линий тока. [21]
![]() |
Плотность тока в стенках прямоугольного волновода при волне типа Ец.| Распределение поверхностных токов в стенках волновода при волне типа Ец. [22] |
Распределение тока в стенках волновода при волне типа En с учетом синусоидального изменения вдоль оси z показано на рис. 3.17. Рисунок представляет собой развертку стенок волновода. Построение линий токов проведено для фиксированного момента времени; длина линий тока условно отображает величину плотности тока. [23]
В практических целях построение линий тока проще всего производится графически по карте изолиний напора ( гидроизопьез, гидроизо-гипс), исходя из условия взаимной ортогональности линий тока и равного напора. Однако этот способ является существенно некорректным и при более или менее сложной картине потока может приводить к значительным погрешностям в построениях линий тока. [24]
Линии тока чаще всего строят графическим путем после получения эквипотенциален из условия ортогональности линий тока и эквипотенциален. В первом приближении построение линий тока производится на глаз, затем их положение уточняется проверкой конформности участков каждой ленты тока, которые заключаются между эквипотенциалями, проведенными с постоянным шагом. [25]
Уравнения движения грунтовых вод в неоднородных пластах могут быть применены и к решению задач по фильтрации в обход плотин. Приближенный способ решения этих задач может быть основан на схематическом построении линий токов и на рассмотрении отдельных элементов потока. [26]
При расчетах переноса загрязнения в водоносных пластах, представленных дисперсными породами, определяющее значение обычно имеет конвективный перенос загрязняющих мигрантов с фильтрационным потоком, а различные формы дисперсии играют подчиненную роль. Поэтому расчеты переноса загрязнения производятся прежде всего на основе представления поля скоростей потока, причем для определения направления потока здесь требуется внимательное построение линий тока и траекторий движения мигранта. Учитывая медленность процессов переноса, обычно допустимо для их расчета рассматривать геофильтрационный поток как стационарный ( квазистационарный), имея в виду, что при этом траектории будут совпадать с линиями тока. [27]
При построении электрического поля наиболее просто измеряются потенциалы и поэтому легко можно получить картину эквипотенциальных линий. Между тем в технике существует и широ ко используется при электромоделировании, например, процессов фильтрации [4] прием ( называемый обращением полей), позволяющий свести построение линий тока к построению эквипотенциальных линий. [28]
В результате получится линия окрашенных или от - 2.1. Построение линии тока меченных частиц. [29]
Зта характеристика называется элементарной волной разрежения ( волной Маха), так как после ее прохождения давление в потоке уменьшается, а скорость растет. Характеристика тх делит поток на две области: область 1, где перелом стенки не повлиял на течение, и область 2, где вследствие перелома стенки поток повернул. В этой задаче нет необходимости в построении характеристик второго семейства, так как построение линий тока очевидно. [30]