Cтраница 1
Схема пьезометра.| Размещение пьезометров в теле плотины ( а, основании ( б и береговом склоне накопителей ( в. [1] |
Расход фильтрационного потока измеряется при помощи мерных водосливов. [2]
Основной закон фильтрации связывает расход фильтрационного потока с потерями напора, характеризующими затраты энергии потока. Для обоснования этого закона прежде всего заметим, что в фильтрационном потоке скорости довольно малы, так что можно пренебречь величиной скоростного напора hvv2 / 2g и считать основным ламинарный режим течения. Это обстоятельство позволяет предположить в основной области фильтрации существование линейной связи между расходом потока и падением ( градиентом) напора. [3]
Основной закон фильтрации связывает расход фильтрационного потока с потерями напора, характеризующими затраты энергии потока. Это обстоятельство позволяет предположить в основной области фильтрации существование линейной связи между расходом потока и падением ( градиентом) напора. [4]
При наличии инфильтрационного питания расход фильтрационного потока уже изменяется по его длине, причем на линии скв. [5]
Основной закон фильтрации связывает расход фильтрационного потока с потерями напора, определяющими затраты энергии потока на преодоление вязких сопротивлений. Используют представление из механики сплошных сред, позволяющее в силу малости размеров пор и тре-щии по сравнению с размером исследуемого пласта и статистически неупорядоченного потока в такой среде перейти к осреднепному рассмотрению потока в непрерывном пространстве, обладающем некоторыми обобщенными характеристиками. [6]
Графики основного закона фильтрации. [7] |
Таким образом, согласно закону Дарси расход фильтрационного потока пропорционален площади поперечного сечения потока и градиенту напора по направлению движения. [8]
Степень влияния уклона водоупора на изменение расхода фильтрационного потока в безнапорных водоносных горизонтах оценивалась с использованием решений B.C. Козлова и Н.Н. Павловского Анализ этих решений позволил сделать вывод, что при данных глубинах и расстояниях уклон водоупора слабо сказывается на соответствующих гидрогеологических характеристиках. [9]
Схемы суффозии фильтрационных трактов при скальных породах. о - сплошное заполнение тракта, б - частичное. [10] |
Непосредственное изучение фильтрации под гидросооружениями используется для оценки расхода фильтрационного потока, определяющего фильтрационные потери под сооружением. [11]
Величина и имеет размерность скорости, однако по существу является мерой расхода фильтрационного потока и не соответствует действительной скорости фильтрации, поскольку при ее определении в расчет принимается вся площадь поперечного сечения, а не площадь поршого пространства, через которую только и осуществляется движение воды. Такое отвлечение от реальной структуры потока в поровой среде является основой для применения к фильтрации представлений механики сплошной среды, позволяющей, отталкиваясь от статистически неупорядоченного потока в поровом пространстве, перейти к осредненному рассмотрению потока во всем непрерывном пространстве. [12]
Величина v имеет размерность скорости, однако по существу является мерой расхода фильтрационного потока и не соответствует действительной скорости фильтрации, поскольку при ее определении в расчет принимается вся площадь поперечного сечения, а не площадь порового пространства, через которую только и осуществляется движение воды. Такое отвлечение от реальной структуры потока в поровой среде является основой для применения к фильтрации представлений механики сплошной среды, позволяющей, отталкиваясь от статистически неупорядоченного потока в поровом пространстве, перейти к осредненному рассмотрению потока во всем непрерывном пространстве. [13]
Наибольший интерес, как и в линейном случае, представляют оценки для расхода фильтрационного потока через обобщенную трубку тока. [14]
Учитывая, что в данном примере пески играют основную роль в формировании расхода фильтрационного потока, такого рода просчеты в определении их пористости особенно нежелательны. [15]