4.2 Расчет притока грунтовых вод в скважину

Здесь мы имеем дело не с плоским потоком, как в предыдущем примере, а с радиальным. На рис. 10 показаны все обозначения, которые нам ясны из предыдущей задачи, кроме г — радиуса скважины.

Расчет начинаем с уравнения (13). Площадь притока воды равна площади боковой поверхности цилиндра, радиус которого равен х, т. е.

 (30)

 (31)


Разделяем переменные (т. е. умножаем обе части уравнения на ) и интегрируем

 (32)

Интегрирование по х производим не от нуля, а от r — стенки скважины, в результате получаем формулу Дюпюи

 (33)

 (34)

Рис. 2. Схема притока грунтовых вод в совершенную скважину

В таком виде использовать выражение (2) не совсем удобно, так как в нем присутствует натуральный логарифм. Подставим вместо него десятичный (1nх = 2,30 lgх), а вместо л его значение и получим более удобное выражение для расчета притока безнапорных вод в скважину:


 (35)

Выражение  можно видоизменить:

 (36)

И, подставив его в зависимость 54), получим

 (37)

Для построения депрессионной кривой возвращаемся к (35) и изменяем пределы интегрирования: по X от r до х а по Y от h0 до h:

 (38)

 (39)

 (40)


Решаем равенство относительно h и получаем уравнение кривой депрессии

 (41)

4.3 Расчет притока напорных вод в совершенную дрену

Площадь фильтрации в сечении h, расположенном на расстоянии х от стенки дрены, будет равна

 (42)

Мы здесь снова не учитываем приток воды через торцы дрены. Подставляем площадь в (43):

 (43)

Переходим к единичному расходу

 (44)

Разделяя переменные и интегрируя, получим

 (45)


 (46)

 (47)

Выражение (47) представляет собой единичный приток артезианских вод в один из бортов канавы. Полный приток составит

 (48)

Если нам необходимо получить уравнение депрессионной кривой, то (43) нужно проинтегрировать по Х от 0 до ж, а по Y от hо до h:

 (49)

 (50)

 (51)

Решаем уравнение (51) относительно h:

 (52)

Анализируя выражение (52), мы видим, что это уравнение прямой линии. На самом деле депрессионная кривая криволинейна.


4.4 Расчет притока артезианских вод в скважину

В выражение (14) подставляем величину площади фильтрации, которая равна

 (53)

 (54)

Разделяя переменные и интегрируя по X от r до Н, а по Y от hо до Н, получим

 (55)

 (56)

 (57)

Переведем натуральный логарифм в десятичный и подставим значение я. Получим выражение для расчета притока артезианских вод в совершенную скважину:

 (58)


Для расчета кривой депрессии возвратимся к (55) и сменим пределы интегрирования: по X от r до х,а по Y от hо до h:

 (59)

Выражения (57) и (59) равны:

 (60)

Находим h:

 (61)

т. е. мы снова имеем уравнение прямой линии, хотя в природных условиях депрессионная воронка в разрезе имеет вид кривой.

Все вышеприведенные формулы крайне просты и могут служить лишь для приблизительных расчетов. В гидрогеологической практике применяются формулы, учитывающие уклоны водоупоров, неоднородность в водопроницаемости слоев, поправки на несовершенство скважин, на неустановившееся движение и т. д.

Понятие о дебите и удельном дебите.

Дебит (по-фр.— сбыт, расход) — количество воды, нефти, газа, даваемое источником, колодцем, скважиной за единицу времени. Единицами измерения дебита для подземных вод являются м3/с или м3/сут, для нефти — т/сут. Удельный дебит получают при делении величины дебита на величину понижения уровня

 (62)

и обычно измеряют м2/сут.



Информация о работе «Расчет динамики подземных вод»
Раздел: Геология
Количество знаков с пробелами: 35772
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
5409
1
3

площадного прослеживания. Результаты откачки t, час ,час S0,м S1,м S2, м 0.083 -2,49 17,15 2,26 0,36 0.167 -1,79 18,13 3,07 0,87 1.0 0 20,61 5,68 2,82 2.0 0,69 21,66 6,60 3,81 5,0 1,61 22,97 7,97 5,12 10,0 2,3 23,96 8,89 6,10 24,0 3,18 25,2 10,13 7,35 35,0 3,56 25,8 10,71 7,92 48,0 3,87 26,18 11,12 8,33 60,0 4,09 26,5 11,43 ...

Скачать
29114
3
1

... района работ. Характеристика месторождения подземных вод Перспективными для организации централизованного водоснабжения поселка и предприятия на исследуемом участке являются напорные подземные воды в горизонте трещиноватых известняков эоценового возраста. Известняки перекрыты практически непроницаемой толщей чаганских глин мощностью 50 м. Выше залегают четвертичные отложения. Месторождение ...

Скачать
49916
2
3

... скважиной № 62р. При этом будет изучена взаимосвязь девонских комплексов и изменение химизма подземных вод в разрезе. VI.      ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 4.1 Краткие сведения о месторождении подземных вод “Ростань” На территории Борисоглебского района в период с 1964 по 1983 гг. проводились различные гидрогеологические изыскания источников ...

Скачать
22194
1
0

... - Агриколлы, Палисси, Стено и др. В России первые научные представления о подземных водах как о природных растворах, их образовании путем инфильтрации атмосферных осадков и геологической деятельности подземных вод были высказаны М.В.Ломоносовым в сочинении «О слоях земных» (1763 г.). До середины 19 века учение о подземных водах развивалось как составная часть геологии. Затем оно обособляется в ...

0 комментариев


Наверх