
- •1.История развития дисциплины.
- •2.Жидкость. Классиф. Силы, действующ н ажидкость.
- •3.Механич хр-ки жидкости. (сжимаемость, вязкость, поверхн натяжение, темпер расшир, капилярность, испаряемость, растворимость газов).
- •4.Гидрастотическое давление. 2 осн св-ва с доказательством.
- •5.Гидростатич давл: атм, избыт, выкуометр, абсолют.
- •7.Приборы, прим для измерен давления.(атмосфер, избыт, вакуум)
- •9.Определение силы гидростатич давл на плоскую стенку, располож под углом к гаризнтали. Центр давления. Положение центра давл в случ прямоуг площ, верх кромка кот лежит на уровне свобод пов-ти.
- •10.Определение силы давл на криволинейную пов-ть. Эксыентриситет. Обьем тела давления.
- •12.Виды движения жидкости. Элементы потока жидкости. Понятие расхода жидкости. Определение скорости осреднённой по живому сечению.
- •13.Уравнение неразрывности потока. Вывод, прим для реш задач.
- •15.Геометрический смысл ур-я Бернулли. Энергетический смысл ур-я Бернулли. Полный напор. Напорная и пьезометрич линии.
- •16.Гидравлические элементы живого сечения. Два режима движения жидкости (ламинар, турбулент).
- •17.Опыты Рейнольдса. Критически ечисла Рейнольдса. Определение числа Рейнольдса.
- •18.Потери напора. Определение потерь напора по длине при ламинарном режиме движения. Вывод ур-я Пуазейля. З-н Пуазейля.
- •20.Определение коэф Дарси в случ начал уч ламинар движ.
- •21. Определение коэф Дарси в случ движ с теплообменом.
- •23.Определение потерь напора по длине в случ больших перепадов давл.
- •24.Определ коэф Дарси при турбул режиме движ. Коэф эквивал шераховатости. Гидравлич гладкие и шераховат трубы.
- •26.Графики Никурадзе. Определение Дарси опытным путем.
- •27.Графики Мурина. Определение Дарси опытным путем
- •28.Виды местных сопротивлений. Определение потерь напора на местные сопротивл. Вывод общего ур-я Вейсбаха.
- •В незапное расширение.
- •Постепенное расширение потока
- •Постепенное сужение потока
- •29.Определение коэффиц местного сопротивл.
- •30.Явление кавитации. Критич число кавитации.
- •31. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости
- •32. Ду движущейся идеальной жидкости (ур. Эйлера)
- •3 3.Определение скорости и расхода при истеч жидкости через малые отверстия в тонкой стенке при постоян расходе. Коэф сжатия скорости и расхода. Уравнение Торичелли.
- •34.Истечение жидкости под уровень через малое отверстие в тонкой стенке.
- •35.Определение времени опорожнения сосуда.
- •36.Вывод ур-я траетории струи. Определение дальности отлёта струи.
- •37.Истечение жидкости через насадки. Устройство и принцип действия. Насадка Вентури, Борда, расходящ и сход внеш насадок.
- •38.Коэф сжатия, скорости и расхода насадков. Ур-е для опред.
- •39.Явление гидростатич удара. Скорость распр ударной волны.
- •40.Определение превышения давл при гидроударе. Фаза и период гидроудара.
- •41.Прямой и непрямой гидроудар.
- •4 2.Устройство и принцип дествия гидротарана.
- •43.Способы борьбы с гидроударом.
- •44.Гидравлический расчёт трубопроводов. Трубопроводы простые и сложные, короткие и длинные.
- •45. Построение трубопроводной характеристики. Статический напор. Потребный напор
- •46. Построение трубопроводной характеристики при парал и посл соедин корот трубопроводов
- •47.Расчёт длинных трубопроводов.Определение магистрали.Понятие коэф-та расхода.Построение трубопроводной характеристики в случае тупикового трубопровода.
- •48.Выбор насоса, работающего на трубопроводную систему.Построение трубопроводной характеристики.Определение потребного напора.Поле насосов.Хар-ки насоса.Определение рабочей точки насоса.
- •49.Основы теории подобия. Критерии подобия.
- •50.Классификация грунтовых вод. Напорное и безнапорное, равномер и неравномер движ грунтовых вод.
- •51.Скорость фильтрации в случ равномер движ. Ф-ла Дарси.
- •52.Способы определ коэф Дарси в случ движ грунт вод. Лабораторный, по эмперич ф-лам, полевой.
- •53.Неравномер напорное движение грунтовых вод. Уравнение Дюпели.
- •54.Фильтрация жидкости под основанием плотины. Построение гидродинамич сетки.
- •55.Метод электродинамических аналогий.
52.Способы определ коэф Дарси в случ движ грунт вод. Лабораторный, по эмперич ф-лам, полевой.
53.Неравномер напорное движение грунтовых вод. Уравнение Дюпели.
U=v=-kdh/ds- средняя скорость в данном вертикальном живом сечении равна уклону свободной поверхности в этом сечении, умнож на коэф фильтрации.
54.Фильтрация жидкости под основанием плотины. Построение гидродинамич сетки.
Для гравитационной плотины наибольшее значение из проявлений фильтрации имеет фильтрационное давление на ее подошву, или так называемое фильтрационное противодавление, снижающее сопротивление плотины сдвигу. Уменьшение противодавления достигается устройством противофильтрационной завесы в основании у верховой грани плотины, а также устройством дренажа основания. Величина фильтрационного противодавления зависит от многих факторов: трещиноватости скалы и ее характера, условий выхода фильтрационного потока в нижний бьеф, плотности контакта плотины и скального основания, глубины и качества противофильтрационной завесы, наличия или отсутствия дренажа основания.
Противофильтрационные завесы выполняются, как правило, путем цементации буровых скважин. В неблагоприятных условиях (агрессивные воды) вместо цементного раствора нагнетается битум или асфальт, разогретый или холодный в виде эмульсии. В этих же условиях, но при наличии трещин значительных размеров, каверн (карстовых) или полостей применяют глинизацию скважин. Дренаж основания осуществляется обычно в виде ряда специальных дренажных скважин, закладываемых в нем на небольшом расстоянии от завесы.
Роль дренажа основания очень важна, там как он снижает фильтрационное противодавление, чего одна противофильтрационная завеса, не доходящая по глубине до водоупора, не в состоянии сделать. Выполнять дренажные скважины лучше из специальной галереи (потерны) в плотине, что позволяет контролировать его работу.
Гидродинамическая
сетка фильтрации подземных вод
представляет собой систему линий равного
напора (гидроизогипс) и нормальных к
ним линий тока. Построение такой сетки
начинается обычно с проведения
гидроизогипс грунтового потока в
условиях эксплуатации водозаборного
сооружения. Для этого определяется
:положение уровня подземных вод в
различных точках пласта по всей области
фильтрации. Эти точки могут располагаться
по некоторой заданной сетке, которая
должна сгущаться на участках расположения
водозаборных скважин, а также вблизи
характерных точек подземного потока
(раздельных точек). Уровень подземных
вод в фиксированных точках определяется
аналитически (в простейших случаях) или
с использованием разнообразных
моделирующих и цифровых устройств,
широко применяемых при гидрогеологических
исследованиях. Далее, путем интерполяции
известных значений уровня в точках
строятся изолинии уровня подземных вод
при работе водозабора. Выбирается
какая-либо точка на одной из гидроизогипс
с большим значением уровня, из этой
точки восставляется перпендикуляр
к ней (рис. 37,а). Далее на перпендикуляре
находится точка, располагающаяся на
середине расстояния между выбранной
гидроизогипсой и соседней с ней с меньшим
значением уровня; из этой точки опускается
перпендикуляр на соседнюю гидроизогипсу,
и его пересечение с этой гидроизогипсой
дает точку, лежащую примерно на одной
л
инии
тока с выбранной вначале точкой.
Схемы к построению гидродинамической сетки:а — построение линий тока; б — фрагмент гидродинамической сетки; 1 — линии тока; 2 — гидроизогипсы; 3 — ячейки сетки; 4 — полоса тока