![]() |
|||||||||||
Главная Рефераты по авиации и космонавтике Рефераты по административному праву Рефераты по безопасности жизнедеятельности Рефераты по арбитражному процессу Рефераты по архитектуре Рефераты по астрономии Рефераты по банковскому делу Рефераты по биржевому делу Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Рефераты по валютным отношениям Рефераты по ветеринарии Рефераты для военной кафедры Рефераты по географии Рефераты по геодезии Рефераты по геологии Рефераты по геополитике Рефераты по государству и праву Рефераты по гражданскому праву и процессу Рефераты по делопроизводству Рефераты по кредитованию Рефераты по естествознанию Рефераты по истории техники Рефераты по журналистике Рефераты по зоологии Рефераты по инвестициям Рефераты по информатике Исторические личности Рефераты по кибернетике Рефераты по коммуникации и связи Рефераты по косметологии Рефераты по криминалистике Рефераты по науке и технике Рефераты по кулинарии Рефераты по культурологии Рефераты по зарубежной литературе Рефераты по логике Рефераты по логистике Рефераты по маркетингу |
Статья: Расчет взаимодействия скважин по принципу "сложения решений"Статья: Расчет взаимодействия скважин по принципу "сложения решений"Расчет взаимодействия скважин по принципу "сложения решений" Вернемся к идее гидрогеодинамического расчета систем скважин по принципу "сложения решений". Очевидно, что при значительном числе скважин (а для крупных водозаборов оно может измеряться десятками) такие аналитические расчеты становятся слишком громоздкими. Как быть? - при владении простыми навыками программирования нетрудно сделать небольшие программы для такого рода расчетов - можно воспользоваться приемами приближенных аналитических расчетов систем скважин. Покажем идею приближенных расчетов на примере упорядоченной КОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ скважин в виде линейного ряда в простейшей фильтрационной схеме (рис. 1):
-
Ряд равномерный - шаг между скважинами постоянный, -
Ряд равнодебитный - дебиты скважин одинаковые, - Режим фильтрации - стационарный, - Две исходных предпосылки:
При
выполнении этих условий зона деформации линий тока вблизи скважин невелика и
составляет 0.5σ в каждую сторону. За границами этой зоны поток имеет
ЛИНЕЙНУЮ структуру - как будто поток идет к сплошной эквивалентной (по
интенсивности водоотбора) траншее с удельным (на 1 м длины) расходом Разница
в уровнях Поскольку зона деформации локальна, то правомерен такой ход: - сначала сделаем расчет для траншеи по простым зависимостям для линейных потоков, - а потом введем поправку на дополнительные потери напора и получим уровни в скважинах. Теоретически
доказано, что разность
Символом
Так
как Вспомним
из курса гидрогеодинамики: расход линейного в плане потока по единичной ленте
тока
Как использовать эти теоретические построения ? Возьмем случай очень распространенной схемы водозабора - равномерный равнодебитный линейный ряд скважин, расположенный параллельно реке (рис. 2).
Для
простоты построения расчетных формул будем считать Для ПРИБЛИЖЕННОГО расчета воспользуемся вышерассмотренной моделью ряда "неограниченной" длины, заменив его водозаборной траншеей с погонным расходом:
С другой стороны, мы уже знаем, что
что
при сравнении с (*) дает: Подстановка
Дальше всё зависит от того, ЧТО ЗАДАНО и ЧТО ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ. ЗАДАНЫ
всегда заявленная потребность и допустимое понижение. Часто заранее задано
удаление ряда от реки ОПРЕДЕЛИТЬ
же чаще всего нужно, сколько потребуется скважин ( Если
не ограничивать возможную производительность одной скважины
Действуем так: -
берем разные -
получаем разные величины -
решаем уравнение относительно При
этом будет получаться разная длина ряда
Далее нужно выбрать (с заказчиком и проектировщиками) - что лучше: много скважин и короткий ряд или поменьше скважин, но длиннее ряд. Не
исключено, что длина ряда будет ограничена (землеотвод, условия строительства,
санитарно-охранные соображения ) некоторой предельно допустимой величиной Могут быть и другие варианты: ·
задана производительность одной скважины ·
если положение ряда относительно уреза не лимитируется, полезно исследовать,
как зависит возможная длина ряда · и т.д. Заметим, что в большинстве случаев в этих расчетах придется столкнуться с необходимостью решения трансцендентных уравнений. Это неплохая возможность для желающих повысить свою компьютерную подготовленность - численные методы решения таких уравнений достаточно широко разработаны. Однако, уже пора задать ВОПРОС : почему же эти расчеты приближенные? Ведь все используемые зависимости имеют строгое гидрогеодинамическое обоснование. Это так, но они справедливы для "неограниченной" длины ряда, т.е. для бесконечно большого количества взаимодействий скважин между собой. Как следствие - понижения во всех скважинах ряда одинаковые. Фактически же для ряда ограниченной длины это не так: на флангах понижения меньше, чем в средней части ряда; да и в целом понижения реально будут меньше. Такой расчет всегда дает завышение реально необходимого расстояния между скважинами; полученный результат следует использовать лишь как первое приближение для окончательного уточнения по "нормальным" аналитическим зависимостям. Степень погрешности расчета понижения в средней скважине реального ряда (обычно в первую очередь рассчитывают именно это понижение, поскольку оно самое большое и именно его надо сравнивать с допустимой величиной) существенно зависит от длины ряда - вернее, от количества скважин в ряду. Любознательным студентам рекомендуем провести небольшое исследование, сравнив результаты расчета по приближенной и точной методике. ТОЧНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ для равномерного линейного ряда равнодебитных водозаборных скважин вдоль контура несовершенной реки построено на использовании а) приема сложения решений (для учета взаимодействия скважин ряда), б)
приема зеркального отражения каждой действующей скважины относительно
сдвинутого (на величину Аналитическое
решение для понижения в точке
где
где
(обоснование этих формул - с использованием приема "зеркального отражения" - студентам следует вспомнить из курса "Гидрогеодинамика"). Далее рассмотрим две взаимодействующие равнодебитные скважины, расположенные параллельно урезу реки. Очевидно, что понижения в них будут одинаковыми. Следуя принципу сложения решений, запишем понижение в скв.1 с учетом влияния скв.2 (рис. 4):
Для
учета взаимодействия
При
постоянном шаге
(обратить внимание: нужно использовать модуль разности номеров скважин). Это абсолютно точная формула, лучше считать по ней. Но относительно громоздко для "ручного" счета (а вот программируется она предельно просто). Поэтому где-то на ранних стадиях расчетов можно пользоваться более простыми, но приближенными расчетами. Список литературы Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://web.ru |
||||||||||
|