地下水動力學法(ground water dynamics)是礦井開采預測涌水量的一種方法。只要搞清汁算地段確切的地質(zhì)、水文地質(zhì)和開采條件,據(jù)此選擇或推導出適合這種條件的計算公式。
精確地確定出計算參數(shù),一般都能得到比較接近實際的涌水量預測值。它通常適啟于任一條件的涌水量預測。 2100433B
因為重力是不變的,彈力是與位移X有關(guān),當這兩個力同時取微分后,重力的微分為零,導致公式中就沒有重力了。能量對時間的導數(shù)是能量隨時間的變化,能量對距離的導數(shù)是能量隨距離的變化??梢杂媚芰糠ê团nD二定律。...
研究水和其他液體的運動規(guī)律及其與邊界相互作用的學科。又稱液體動力學。液體動力學和氣體動力學組成流體動力學。液體動力學的主要研究內(nèi)容如下:①理想液體運動??珊雎哉承缘囊后w稱為理想液體,邊界層外的液體可視...
飛行動力學(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飛行器在空中的運動規(guī)律及總體性能的科學。所有穿過流體介質(zhì)或者是真空的運動體,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...
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地下水動力學(緒論)——地下水動力學 地下水水力學(Hydraulics of Groundwater) 多孔介質(zhì)流體動力學 (Dynamics of Fluids in Porous Media) 研究對象 滲流-多孔介質(zhì)中流體的運動 流體-水、油、氣 多孔介質(zhì)-由骨架和空隙構(gòu)成...
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實用文檔 第一章 滲流理論基礎 一、解釋術(shù)語 滲透:重力地下水在巖石孔隙中的作用 穩(wěn)定流 :滲流要素不隨時間的變化而變化。 非穩(wěn)定流:滲流要素隨時間的變化而變化。 彈性釋水理論:含水層骨架壓密和水的膨脹釋放出來的地下水的現(xiàn)象為彈性 釋水現(xiàn)象,反之為含水層的貯水現(xiàn)象。 重力給水度:在潛水含水層中, 當水位下降一個單位時, 從單位水平面積的 含水層貯體中,由于重力疏干而釋放地下水的體積。 1. 滲透速度:又稱滲透速度、比流量,是滲流在過水斷面上的平均流速。 它不代表任何真實水流的速度,只是一種假想速度。記為 v,單位 m/d。 2. 實際速度:孔介質(zhì)中地下水通過空隙面積的平均速度;地下水流通過含 水層過水斷面的平均流速,其值等于流量除以過水斷面上的空隙面積,量綱為 L/T。記為 _ u。 3. 水力坡度:在滲流場中,大小等于梯度值,方向沿著等水頭面的法線, 并指向水頭降低方向的矢量。 4. 貯
地下水動力學中主要運用解析法、物理模擬法與數(shù)值模擬法來進行問題的研究。
解析法是指用解析方法求解由地下水動力學問題轉(zhuǎn)化成的數(shù)學表達式或方程(包括常、偏微分方程等)。這種方法較為清晰明了,實施起來較為簡便,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),較為復雜的地下水動力學問題必須采用后兩種方法解決。
對于實際的、較為復雜的地下水動力學問題,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)和過程的試驗方法,它不僅能夠模擬解析法難以求解的復雜問題,而且在檢驗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。
對于一個描述實際地下水系統(tǒng)的數(shù)學模型來說,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算機,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)。
本書按《地下水動力學》教學內(nèi)容的要求,以章節(jié)為單位,提供了多種類型的思考練習題,內(nèi)容涉及地下水動力學的基本概念、基本原理及其應用。
地下水動力學問題的研究是建立在水文地質(zhì)條件基礎之上,所以它與地質(zhì)學的有關(guān)學科有密切聯(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動中起積極主導作用,故離不開氣候?qū)W、水文學的有關(guān)知識。研究地下水運動需要應用水力學、流體力學的一些概念和方法。數(shù)學是量化和優(yōu)化的手段。水量與水質(zhì)的定量評價還涉及物理、化學領域中許多知識。
地下水動力學對于裂隙水、巖溶水的研究較晚。污染物和溫度在地下水中運移的機制和計算方法的研究,已引起廣泛的重視,將成為地下水動力學的新的課題。非飽和帶中土壤水的運動規(guī)律、粘性土中的結(jié)合水運動規(guī)律,可望在研究過程中得到新的發(fā)展。