Cтраница 1
Интенсивность размыва, кроме механической энергии потока Е, зависит также и от механического показателя размываемости KI. [1]
![]() |
Поправочный коэффициент К гидравлической крупности при t 15 С. [2] |
Интенсивность размыва, определяемая по формуле (3.1.15), является переменной величиной, так как изменяется температура по направлению течения воды. [3]
Как показывают наблюдения, интенсивность размыва склонов, сложенных глинистыми породами, в весьма малой степени зависит от уклона отмели. Так, на ряде участков Волгоградского водохранилища интенсивный размыв берегов, сложенных тонкодисперсными хвалынским г глинами, продолжается даже при углах откоса отмели менее 1, поскольку аккумуляция продуктов размыва не происходит и весь образующийся материал выносится за пределы отмели. [4]
![]() |
Характер зависимости интенсивности размыва / талых, оттаивающих и мерзлых грунтов от энергии Е водного потока. [5] |
При этом скорость протаивания намного опережает интенсивность размыва и происходит постепенное нарастание подстилающего русло водотока талого слоя. Величина Е представляет критическую энергию водного потока, необходимую для размыва оттаявшего неконсолидированного грунта. [6]
![]() |
Геометрическая интерпретация развития поперечной термоэрозии. [7] |
В рассмотренной схеме при предельно-термоэрозионном типе размыва интенсивности размыва в глубину и в бок будут оставаться практически равными, если протяженности донного и бокового контакта воды с грунтом различаются незначительно. [8]
Плотность раствора в процессе его утяжеления регулируется изменением интенсивности размыва утяжелителя гидромонитором, а также количеством засасываемой пульпы, которое изменяется путем прикрытия задвижки на сливе гидромешалки. [9]
Формы переноса элементов определяются также рельефом местности и интенсивностью размыва. Роль механического переноса значительно возрастает в горных условиях и в областях с тектонической активностью. [10]
Таким образом, в случае предельно-термоэрозионного и УТР размыва интенсивность размыва полностью определяется тепловой энергией и теплофизическими свойствами мерзлого грунта. [11]
Введем понятие критического уклона tKp, для которого при определенном значении KI интенсивность размыва становится равной некоторому критическому значению / кр. Критическое значение интенсивности размыва характеризует окончание активной стадии размыва по предельно-термоэрозионному типу и начало затухающей стадии размыва по эрозионному типу, разделенных незначительной по длительности переходной стадией с термоэрозионным типом размыва. [12]
В отличие от фон Розенберга [50] эти исследователи [23] не отмечают влияния скорости вытеснения на интенсивность размыва оторочки. [13]
Продуктивность скважин, проведенных на пласты, представленные чередованием песков и глин, после установки фильтров зависит в основном от интенсивности размыва оди-нистых пропластков. Если в начальный период работы скважины будет происходить размыв только песчаных пропластков, то при последующей эксплуатации скважина будет иметь высокую производительность. Если же в начальный период эксплуатации будут разрушаться не только песчанистые, но и глинистые про-пластки, то производительность скважины, оборудованной фильтром, будет в несколько раз ( иногда в десятки раз) ниже производительности скважины, не оборудованной фильтром. [14]
Идейная основа задачи корреляции заключается в априорном или апостериорном в зависимости от объема исходной информации учете соотношения пространственной изменчивости фаций и скоростей осадконакопления и интенсивности размывов ( перерыв осадконакопления), выражающихся в изменчивости литологии и мощностей. Наличие изменчивости только по одному признаку делает задачу корреляции тривиальной; по-видимому, такая ситуация для достаточно больших участков разреза - скорее исключение, чем правило. Геолог при неформальной корреляции единичных разрезов опирается на некоторое априорное представление о возможных соотношениях между изменчивостью мощности и литологии и неявно вводит ограничение на допустимое искажение мощностей. [15]