Cтраница 1
Напорное движение воды между параллельными стенками при ламинарном режиме в теоретическом отношении изучено достаточно полно для случая гладких стенок. При шероховатых стенках законы движения воды совершенно не исследовались ни теоретически, ни экспериментально. [1]
Напорное движение воды в трещиноватых породах, исполненной по заданию Закавказского Научно-исследовательного института Водного хозяйства, в связи с поставленными нами исследованиями для решения практических задач строительства, отмечает: Движение грунтового потока в трещиноватых породах большинство авторов считает турбулентным, при котором потери на сопротивление принимаются пропорциональными квадрату скорости... Но разве ламинарное движение в трещинах вообще не может иметь места. [2]
Напорное движение воды в щелях с параллельными плоскими стенками теоретически исследовалось различными авторами только для случая гладких стенок и ламинарного режима. [3]
Проведенные нами экспериментальные исследования напорного движения воды в щелях с, искусственной шероховатостью кратко описаны в § 10 гл. VI, и там же даны их результаты в форме графиков, ( фиг. [4]
Степень точности приближенного решени отвечает прикладным задачам исследования напорного движения воды в трещинах. [5]
Главное внимание уделено установлению закономерностей сопротивления трещиноватой среды равномерному напорному движению воды, по трещинам горных пород. [6]
В предлагаемом методе приведения к сравнимому виду опытов с напорным движением воды в шероховатой щели и зернистом однородном грунте имеются следующие допущения, вполне приемлемые с точки зрения точности решения поставленной задачи, а именно: в качестве модели однородного песчаного грунта принят фиктивный грунт, образованный из шаров одинакового диаметра; объем движущейся в зернистом грунте гравитационной воды принят равным геометрическому объему пор. [7]
Исследование движения воды в щелях разбивается на две части: в первой рассматривается равномерное напорное движение воды в щелях с параллельными гладкими стенками, во второй - тот же тип движения в щелях с шероховатыми стенками. Такое деление щелей на гладкие. Естественно также - ожидать, что случай щелей с гладкими стенками является частным для более общего случая шероховатых стенок. [8]
В конце XVIII и начале XIX веков во Франции появляются работы Шези по движению воды в каналах и трубах и Дарси - по напорному движению воды в трубах. [9]
Исследования движения воды в трещиноватых горных породах и ее воздействие на гидротехнические сооружения были начаты нами в связи со строительством крупных гидротехнических сооружений Закавказья, Первые лабораторные опыты по напорному движению воды в трещинах проведены для решения прикладных задач проектирования крупных гидроузлов Закавказья. Большой материал для обобщений был получен нами в результате систематической, многолетней работы по изучению гидродинамического давления на подземные сооружения гидростанции в условиях трещиноватых скальных пород и при исследовании фильтрационного режима в основаниях головного сооружения гидростанции, находящейся в экс-плоатации. [10]
Резюмируя наши рассуждения, приходим к выводу, что, начиная с раскрытия трещин в 0 2 - 5 р, а возможно и меньшего, трещиноватая порода может содержать свободную воду, и фильтрация по таким трещинам должна под1 - чиняться нормальным гидравлическим закономерностям исследуемого нами напорного движения воды. [11]
Формула ( 1 1) i построенная на весьма ограниченном числе опытов и не обобщенная теоретическим анализом полученных экспериментальных данных, явилась первым приближением в решении задачи о разграничении различных режимов движения воды в трещинах, а вся работа впервые в нашей литературе подошла к решению задачи о фильтрации по трещинам на основе экспериментального изучения главного элемента явления, который сводится к равномерному напорному движению воды в щелях, образованных параллельными шероховатыми стенками. [12]
![]() |
Схе. матическая зависимость скорости фильтрации от градиента напора воды при ее движении через слой водона-сыщенной глины с малой влажностью. [13] |
По другой гипотезе [7] мельчайшие твердые частички, находящиеся в грунтовой воде, в условиях ее покоя или при очень малой скорости фильтрации образуют тиксотропную сетчатую структуру. Последняя создает дополнительное большое сопротивление напорному движению воды в порах или трещинах горной породы. Если градиент напора воды превысит начальный, то сетчатая структура из коллоидных частип в порах грунта разрушается. При разрушении этой сетки, состоящей из мельчайших частиц, скорость фильтрации воды через грунт резко возрастает. Следовательно, можно найти такую величину избыточного напора воды, при котором сетчатая структура в порах грунта будет разрушена, и наступит движение воды. [14]
Частное от деления ДА на L определяло средний градиент напорного движения воды J. [15]