- •Новгород 2012
- •7.4. Определение притока безнапорной грунтовой воды в совершенную скважину………………………………………………………………………38
- •Тема 1. Водяной пар в атмосфере
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Примеры решений
- •1.3. Задание
- •Тема 2. Поверхностные воды
- •2.1. Основные понятия
- •2.1.1. Параметры поверхностного стока
- •2.2. Пример расчета характеристик стока
- •2.3. Задание для самостоятельной работы
- •Тема 3. Морфологические и физико-географические характеристики бассейна реки
- •3.1. Основные понятия и определения
- •3.2. Задание
- •3.3. Пример выполнения задания
- •Тема 4. Расчет стока взвешенных и донных наносов
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Сток взвешенных наносов
- •4.2.1. Задача - пример
- •4.2.2. Задание
- •4.3. Сток влекомых (донных) наносов
- •Тема 5. Расчет процесса заиления водохранилищ
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Пример
- •Тема 6. Подземные воды
- •6.1. Основные определения
- •6.2. Методические указания к построению карт гидроизогипс и глубин залегания грунтовых вод (гидроизобат)
- •6.4. Задание для самостоятельной работы
- •Тема 7. Динамика подземных вод.
- •7.1. Основные определения
- •7.2Движение грунтовой воды при наклонных водоупорах
- •7.3. Движение воды в междуречном массиве пород
- •7.4. Определение притока безнапорной грунтовой воды в совершенную скважину.
- •7.6 Определение притока грунтовой воды к совершенной канаве
- •Тема 8. Взаимосвязь поверхностных и подземных вод
- •Тема 9. Гидрологические процессы и явления
- •Тема 10. Химический состав воды
- •10.1. Основные понятия
- •10.2. Обработка химических анализов воды
- •10.3. Выражение химического состава воды в виде формул
- •10.5. Задание
- •Тема 11. Теплофизические параметры воды
- •11.3 Расчет температуры воды в непроточном водоеме.
- •11.6 Расчет толщины льда
- •11.7 Расчет тепла, расходуемого на таяние ледяного покрова.
- •11.8 Расчет притока и стока тепла на участке реки без притоков.
Тема 7. Динамика подземных вод.
7.1. Основные определения
Движение подземных вод подразделяются на несколько стадий. Первая стадия-впитывание это начало наполнения водой части капилляров и пор в грунтах. Вторая стадия-просачивание наполнение большинства капилляров и пор водой и возникновение гравитационного движения вод. Третья стадия- фильтрация, которая наступает при полном насыщении пор и капилляров водой. Фильтрация это движение воды по системе наполненных и соединенных между собой полостей (пор) между зернами горной породы. Движение происходит за счет гидравлического уклона потока т.е.за счет разницы гидравлического давления в разных частях потока
Движение вод между порами грунта обычно подчиняется законам ламинарного течения жидкости, т.е течению без завихрений и нарушения послойного течения. При таких условиях течения процесс течения можно описать с помощью закона Дарси
Q=FKh\L (7.1.)
Где Q -расход воды, т.е.количество воды протекающее в единицу времени через единицу поперечного сечения потока, измеряется в м3\сек
F-поперечное сечение потока (м2 ), h-гидравлический напор , L- расстояние между сечениями потока в точках А и В.
Величина h\L называется гидравлическим уклоном.
Реальная скорость движения воды больше расчетной по величине фильтрации за счет неоднородности пор и грунтов.
Таблица 7.1. Коэффициенты фильтрации грунтов
Величина водопроницаемости |
Коэффициент Фильтрации К м\сутки |
Хорошая ( крупные пески, галечник ,карст ) |
Более 10 |
Средняя (мелкий песок, трещиноватые породы |
10-1 |
Слабая (супесь, мергель, песчаник) |
1-0.01 |
Плохая (суглинки) |
0.01-0.001 |
Отсутствует (глина, сланцы, магматические) |
Менее 0.001 |
7.2Движение грунтовой воды при наклонных водоупорах
.Постройте схему залегания подземных вод и рассчитайте расход грунтовой воды по приведенным данным о залегания грунтовой воды полученных по двум скважинам расположенным на расстоянии 200м друг от друга и пробуренных в крупных песках с коэффициентом фильтрации К=5 м \ сутки
Данные для выполнения задания брать из таб.2
таблица 7.2
|
вариант №1 |
вариант №2 |
вариант №3 |
вариант №4 |
вариант №5 |
|||||
Отметки скважины |
Скв.1 |
Скв.2 |
Скв.1 |
Скв.2 |
Скв.1 |
Скв.2 |
Скв.1 |
Скв.2 |
Скв.1 |
Скв.2 |
Абсольтная от. устья скважины(м) |
32 |
30 |
22 |
21 |
56 |
55 |
84 |
85 |
42 |
38 |
Абсольтная от. УГВ(м) H1 H2 |
28 |
24 |
- |
-- |
--- |
--- |
82 |
80 |
|
|
Абсольтная от.кровли водоупора (м) |
18 |
19 |
8 |
9 |
48 |
44 |
|
|
10 |
12 |
Мощность водоносного пласта (м) h1 и h2 |
-- |
--- |
--- |
--- |
5 |
7 |
3 |
2 |
8 |
5 |
Глубина залегания УГВ (м) |
--- |
--- |
3 |
7 |
-- |
--- |
|
|
|
|
Формула расчета единичного расхода потока воды при наклонном залегании водоупорного пласта (рис 7.1.)
Q=k (H – H) (h1 + h2) b\2L (7.2.)
Пример решения расхода по варианту №1
Подставляем данные из таб.7.2 для данного варианта в формулу 7.2.
Q=5(28-24) (10+5) 1\(2х200)=0.75 м3\сут. (7.3.)
Схема к варианту 1 (рис 7.1.)
Обозначения: УГВ- уровень грунтовых вод,_--- О- уровень мирового океана,L- расстояние между скважинами.b-ширина потока равная 1.
Величины H1 и H2 приведены в таблице 7.2,а величины h1 и h2 определяют из h1 = 28-18=10,т.е. из величины абсолютной отметки УГВ вычитают абсолютную отметку водоупорной породы. Все абсолютные отметки отмеряются от абсолютного нуля т.е. уровня мирового океана(моря).
Все недостающие данные ,для расчета ,определяются на основании имеющихся в таблице данных.
Рис 7.1
