書????名 | 地下地質(zhì)動力學(xué) | 出版社 | 煤炭工業(yè)出版社 |
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出版時間 | 2015年 | 定????價 | 28.00 |
ISBN | 9787502028695 |
2100433B
因?yàn)橹亓κ遣蛔兊模瑥椓κ桥c位移X有關(guān),當(dāng)這兩個力同時取微分后,重力的微分為零,導(dǎo)致公式中就沒有重力了。能量對時間的導(dǎo)數(shù)是能量隨時間的變化,能量對距離的導(dǎo)數(shù)是能量隨距離的變化??梢杂媚芰糠ê团nD二定律。...
飛行動力學(xué)(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飛行器在空中的運(yùn)動規(guī)律及總體性能的科學(xué)。所有穿過流體介質(zhì)或者是真空的運(yùn)動體,統(tǒng)稱為飛行器。主要包括航天器、航空器、彈箭、水下兵器等。研究彈...
研究水和其他液體的運(yùn)動規(guī)律及其與邊界相互作用的學(xué)科。又稱液體動力學(xué)。液體動力學(xué)和氣體動力學(xué)組成流體動力學(xué)。液體動力學(xué)的主要研究內(nèi)容如下:①理想液體運(yùn)動??珊雎哉承缘囊后w稱為理想液體,邊界層外的液體可視...
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頁數(shù): 未知
評分: 3
地下水動力學(xué)(緒論)——地下水動力學(xué) 地下水水力學(xué)(Hydraulics of Groundwater) 多孔介質(zhì)流體動力學(xué) (Dynamics of Fluids in Porous Media) 研究對象 滲流-多孔介質(zhì)中流體的運(yùn)動 流體-水、油、氣 多孔介質(zhì)-由骨架和空隙構(gòu)成...
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頁數(shù): 15頁
評分: 4.6
地下水動力學(xué) 《鄒力芝》部分試題 姜太公編 一、 名詞解釋 1. 滲透 重力地下水在巖石空隙中的運(yùn)動 2. 滲流 不考慮骨架的存在, 整個滲流區(qū)都被水充滿, 不考慮單個孔隙的地下水的運(yùn)動狀 況,考慮地下水的整體運(yùn)動方向,這是一個假想的水流。 3. 滲流量 單位時間通過的過水?dāng)嗝妫障?、骨架)的地下水的體積。 4. 滲流速度 單位通過過水?dāng)嗝妫障丁⒐羌埽┑臐B流量。 5. 穩(wěn)定流 非穩(wěn)定流 滲流要素不隨時間的變化而變化。 滲流要素隨時間而變化。 6. 均勻流 非均勻流 滲流速度不隨空間而變化。 非均勻流分為 緩變流和急變流 緩變流:過水?dāng)嗝娼破矫鏉M足靜水壓強(qiáng)方程。 急變流:流線彎曲程度大,流線不能近似看成直線過水?dāng)嗝娌荒芙破矫妗?7.滲透系數(shù) 表征含水量的能力的參數(shù)。數(shù)值上等于水力梯度為 1的流速的大小 8.導(dǎo)水系數(shù) 水力梯度為 1時,通過整個含水層厚度的單寬流量。 9.彈性釋水理論 含
地下水動力學(xué)問題的研究是建立在水文地質(zhì)條件基礎(chǔ)之上,所以它與地質(zhì)學(xué)的有關(guān)學(xué)科有密切聯(lián)系。地下水是水圈的組成部分,又參與整個水文循環(huán)。水文因素在地下水運(yùn)動中起積極主導(dǎo)作用,故離不開氣候?qū)W、水文學(xué)的有關(guān)知識。研究地下水運(yùn)動需要應(yīng)用水力學(xué)、流體力學(xué)的一些概念和方法。數(shù)學(xué)是量化和優(yōu)化的手段。水量與水質(zhì)的定量評價還涉及物理、化學(xué)領(lǐng)域中許多知識。
地下水動力學(xué)對于裂隙水、巖溶水的研究較晚。污染物和溫度在地下水中運(yùn)移的機(jī)制和計(jì)算方法的研究,已引起廣泛的重視,將成為地下水動力學(xué)的新的課題。非飽和帶中土壤水的運(yùn)動規(guī)律、粘性土中的結(jié)合水運(yùn)動規(guī)律,可望在研究過程中得到新的發(fā)展。
地下水動力學(xué)問題的研究是建立在水文地質(zhì)條件基礎(chǔ)之上,所以它與地質(zhì)學(xué)的有關(guān)學(xué)科有密切聯(lián)系。地下水是水圈的組成部分,又參與整個水文循環(huán)。水文因素在地下水運(yùn)動中起積極主導(dǎo)作用,故離不開氣候?qū)W、水文學(xué)的有關(guān)知識。研究地下水運(yùn)動需要應(yīng)用水力學(xué)、流體力學(xué)的一些概念和方法。數(shù)學(xué)是量化和優(yōu)化的手段。水量與水質(zhì)的定量評價還涉及物理、化學(xué)領(lǐng)域中許多知識。
地下水動力學(xué)對于裂隙水、巖溶水的研究較晚。污染物和溫度在地下水中運(yùn)移的機(jī)制和計(jì)算方法的研究,已引起廣泛的重視,將成為地下水動力學(xué)的新的課題。非飽和帶(包氣帶)土壤水運(yùn)動規(guī)律、粘性土的結(jié)合水運(yùn)動規(guī)律,可望在研究過程中得到新的發(fā)展。
地下水動力學(xué)中主要運(yùn)用解析法、物理模擬法與數(shù)值模擬法來進(jìn)行問題的研究。
解析法是指用解析方法求解由地下水動力學(xué)問題轉(zhuǎn)化成的數(shù)學(xué)表達(dá)式或方程(包括常、偏微分方程等)。這種方法較為清晰明了,實(shí)施起來較為簡便,但解析法只能解決簡單的滲流問題(受到方程解析法求解的限制),較為復(fù)雜的地下水動力學(xué)問題必須采用后兩種方法解決。
對于實(shí)際的、較為復(fù)雜的地下水動力學(xué)問題,可采用物理模擬法研究。物理模擬法是指用相似模型再現(xiàn)地下水流動動態(tài)和過程的試驗(yàn)方法,它不僅能夠模擬解析法難以求解的復(fù)雜問題,而且在檢驗(yàn)基本理論和需要觀察流動過程中可能出現(xiàn)的一些物理現(xiàn)象(如管涌現(xiàn)象與彌散現(xiàn)象)時,更離不開物理模擬法。但由于物理模擬法所固有的一些局限性,目前解決實(shí)際的水文地質(zhì)問題中,物理模擬法已經(jīng)基本被數(shù)值模擬法所取代。
對于一個描述實(shí)際地下水系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型來說,一般其解析解是難以被找到的。數(shù)值法是指用數(shù)值方法求得解析法一般不能或不易求解的方程的解,這種求解方法一般需要借助于計(jì)算機(jī),求得的是精度可變的近似解。
解地下水問題的數(shù)值方法有很多種,但最通用的方法為有限差分法(FDM)與有限元法(FEM)。