書????名 | 地下水動(dòng)力學(xué)習(xí)題集 | 作????者 | 遲寶明等 |
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出版社 | 科學(xué)出版社 | ISBN | 7030149181 |
前言
本書物理量符號(hào)及說明
第1章 滲流理論基礎(chǔ)
第2章 地下水向河渠的運(yùn)動(dòng)
第3章 地下水向完整井的穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)
第4章 地下水向完整井的非穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)
第5章 地下水向干擾井的運(yùn)動(dòng)
第6章 地下水向不完整井的運(yùn)動(dòng)
第7章 地下水向邊界附近井的運(yùn)動(dòng)
第8章 地下水運(yùn)動(dòng)中的若干專門問題
第9章 地下水運(yùn)動(dòng)的物理模擬
第10章 綜合練習(xí)題
答案
參考文獻(xiàn)
附錄1 利用抽水試驗(yàn)資料確定水文地質(zhì)參數(shù)——Aquifer Test軟件的應(yīng)用
附錄2 基坑降水的可視化模擬——Visual MODFLOW軟件的應(yīng)用
本書按《地下水動(dòng)力學(xué)》教學(xué)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(xí)題,內(nèi)容涉及地下水動(dòng)力學(xué)的基本概念、基本原理及其應(yīng)用。
因?yàn)橹亓κ遣蛔兊?,彈力是與位移X有關(guān),當(dāng)這兩個(gè)力同時(shí)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(duì)時(shí)間的導(dǎo)數(shù)是能量隨時(shí)間的變化,能量對(duì)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。...
研究水和其他液體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律及其與邊界相互作用的學(xué)科。又稱液體動(dòng)力學(xué)。液體動(dòng)力學(xué)和氣體動(dòng)力學(xué)組成流體動(dòng)力學(xué)。液體動(dòng)力學(xué)的主要研究內(nèi)容如下:①理想液體運(yùn)動(dòng)??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(dòng)力學(xué)(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飛行器在空中的運(yùn)動(dòng)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(dòng)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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實(shí)用文檔 第一章 滲流理論基礎(chǔ) 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(shí)間的變化而變化。 非穩(wěn)定流:滲流要素隨時(shí)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(dāng)水位下降一個(gè)單位時(shí), 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?dāng)嗝嫔系钠骄魉佟?它不代表任何真實(shí)水流的速度,只是一種假想速度。記為 v,單位 m/d。 2. 實(shí)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?dāng)嗝娴钠骄魉?,其值等于流量除以過水?dāng)嗝嫔系目障睹娣e,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
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地下水動(dòng)力學(xué)(緒論)——地下水動(dòng)力學(xué) 地下水水力學(xué)(Hydraulics of Groundwater) 多孔介質(zhì)流體動(dòng)力學(xué) (Dynamics of Fluids in Porous Media) 研究對(duì)象 滲流-多孔介質(zhì)中流體的運(yùn)動(dòng) 流體-水、油、氣 多孔介質(zhì)-由骨架和空隙構(gòu)成...
地下水動(dòng)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(dòng)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(dòng)力學(xué)問題必須采用后兩種方法解決。
對(duì)于實(shí)際的、較為復(fù)雜的地下水動(dòng)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(dòng)動(dòng)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(dòng)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(shí),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(duì)于一個(gè)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)。
地下水動(dòng)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(gè)水文循環(huán)。水文因素在地下水運(yùn)動(dòng)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(shí)。研究地下水運(yùn)動(dòng)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(píng)價(jià)還涉及物理、化學(xué)領(lǐng)域中許多知識(shí)。
地下水動(dòng)力學(xué)對(duì)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(dòng)力學(xué)的新的課題。非飽和帶中土壤水的運(yùn)動(dòng)規(guī)律、粘性土中的結(jié)合水運(yùn)動(dòng)規(guī)律,可望在研究過程中得到新的發(fā)展。
地下水動(dòng)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(gè)水文循環(huán)。水文因素在地下水運(yùn)動(dòng)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(shí)。研究地下水運(yùn)動(dòng)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(píng)價(jià)還涉及物理、化學(xué)領(lǐng)域中許多知識(shí)。
地下水動(dòng)力學(xué)對(duì)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(dòng)力學(xué)的新的課題。非飽和帶(包氣帶)土壤水運(yùn)動(dòng)規(guī)律、粘性土的結(jié)合水運(yùn)動(dòng)規(guī)律,可望在研究過程中得到新的發(fā)展。