Cтраница 1
Зона полного насыщения, находящаяся в сфере дренирующего воздействия гидрографической сети. В этой зоне движение воды направлено п сторону речной долины, врезанной в карстуюшиеся породы. Интенсивное движение воды приводит к повышенной закарстованности пород в придолинных участках. [1]
![]() |
Схема движения карстовых вод ( по Д. С. Соколову. [2] |
Зона полного насыщения, находящаяся в сфере дренирующего воздействия гидрографической сети, с движением подземных вод в сторону речных долин. [3]
Применительно к условиям гравитационной фильтрации в зоне полного насыщения перспективно использование фильтрационных лотков для моделирования безнапорных плоских и пространственных потоков. Обоснуем условия подобия для фильтрационных моделей безнапорных потоков кусочно-однородного строения при жестком режиме фильтрации, для чего необходимо доказать тождественный характер уравнений движения и неразрывности потоков при введении масштабных соотношений между аналогичными по смыслу величинами. [4]
При прекращении подачи воды на поверхность в зону полного насыщения поступает вода только за счет ее перераспределения, количество стекающей воды во времени уменьшается и соответственно снижается скорость подъема уровня. [5]
Главные задачи, решаемые с помощью изотопных методов в зоне полного насыщения, связаны с изучением условий формирования подземных вод и оценкой их временных и динамических характеристик. Обычно изотопные исследования используют совместно с традиционными гидрогеологическими, геохимическими и геофизическими методами, поскольку только изотопных данных недостаточно для полной и объективной интерпретации и построения соответствующих моделей гидрогеологических систем. Тем не менее имеется обширный и принципиально важный класс задач, которые решают однозначно только с использованием изотопных данных - это прямые определения генезиса, возраста и скоростей водообмена. [6]
В рамках ММН решение рассматриваемых задач сводится к решению в зонах полного насыщения ( для каждого t) уравнения Лапласа и по найденным в результате этого распределениям скорости жидкости на подвижных фронтах - расчету их эволюции. [7]
Свободная поверхность УГВ является другой границей ЗА, отделяющей ее от зоны полного насыщения. [8]
В этом случае слой воды на поверхности почвы не образуется, зона полного насыщения грунта отсутствует и впитывание влаги происходит лишь при частичном насыщении пор почвы. [9]
Положительное значение этой разности соответствует нисходящему движению влаги из зоны аэрации в зону полного насыщения, отрицательное - восходящему движению влаги из грунтового потока в зону аэрации. [10]
Граница S состоит из Г, отрезка Го оси ж, принадлежащего зоне полного насыщения ( а в задаче о системе борозд с некоторого момента Т2, в который зона полного насыщения, распространяясь вправо, достигает прямой у У, - из ее отрезка Гу), а также из дуги Г переднего фронта и из дуги Г возникающего при г г заднего фронта. [11]
Согласно (1.6) - (1.10), если H ( t) const 1 и как следствие этого отсутствует задний фронт, то на эволюцию формы зоны полного насыщения во времени т не влияют безразмерные параметры m, n и х, характеризующие фильтрационные свойства пористого грунта. [12]
Важнейшей задачей гидрогеологических прогнозов в связи с мелиорацией земель является предсказание изменения режима уровня подземных вод. Традиционный подход к этой задаче состоит в раздельном рассмотрении зоны полного насыщения и зоны аэрации, границей между которыми является свободная поверхность с давлением, равным атмосферному. Эта граница легко фиксируется с помощью пьезометров и поэтому в силу сложившихся традиций к ней привязываются основные теоретические и эмпирические построения. В общем случае этот подход несколько условен, поскольку обычно исследователей интересует не столько положение границы с относительным нулевым давлением, сколько водный и солевой режимы зоны аэрации и главным образом ее корнеоби-таемого слоя. [13]
В соответствии с существующими взглядами [19, 27, 36] под термином подземный сток следует понимать естественный процесс движения подземных вод под действием градиента гидродинамического напора, формирующийся в зоне полного насыщения земной коры в качестве подземной составляющей общего круговорота воды на Земле. Таким образом, изучение подземного стока представляет собой комплексное геолого-гидрогеологическое исследование, основной задачей которого является рассмотрение региональных закономерностей движения свободной гравитационной воды в земной коре. [14]
По своему смыслу и содержанию термин подземный стек ближе всего к понятию региональная динамика подземных вод, если включать в это определение движение водных масс в зоне полного насыщения и неразрывно связанные с ним процессы конвективного тепло - и массопереноса. Движение подземных вод в ненасыщенной среде ( зона аэрации), диффузионный перенос, процессы массообмена между жидкой и твердой фазами литосферы, теснейшим образом связанные с подземным стоком, не являются его составными частями. В связи с этим наряду с термином подземный сток должно существовать более широкое понятие, например, часто применяемое в последнее время понятие геофильтрация, если считать, что оно включает все виды движения воды в геологической среде и связанные с этим процессы массообмена и массопереноса. [15]