Приближенное моделирование процесса береговых деформаций Озеро-Руткинской низины Чебоксарского водохранилища

Рассмотрение моделирования волнения в волновых бассейнах по Фруду. Изучение моделирования движения под воздействием волн грунта и деформаций откоса. Оценка его применения для несвязных грунтов. Анализ критериального уравнения для натуры и для модели.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.05.2018
Размер файла 23,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 627

ПРИБЛИЖЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА БЕРЕГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОЗЕРО-РУТКИНСКОЙ НИЗИНЫ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

В.П. Сапцин, М.А. Парфенова, А.В. Парфенов

Марийский государственный технический университет, г.Йошкар-Ола, Россия

Моделирование волнения в волновых бассейнах обычно не вызывает затруднений. Ветровые волны являются гравитационными и моделируются по Фруду без искажения линейного масштаба

, (1)

где - масштаб высоты волны; - масштаб длины волны; - масштаб глубины - вертикальный линейный масштаб модели [7].

Сложнее осуществить моделирование движения под воздействием волн грунта (наносов) и деформаций откоса. В этом случае одни исследователи предлагают применять на модели более легкие (и более крупные) частицы [4, 5, 8], поскольку значительное уменьшение песчаных частиц приводит к изменению их гидравлических характеристик, другие делают модели из того же грунта, что и в натуре [7]. И те, и другие из-за ограниченности размеров волновых бассейнов прибегают к искаженным масштабам, то есть вертикальный масштаб берут обычно в несколько раз крупнее горизонтального. В результате этих приемов моделирования получают в лучшем случае только качественную характеристику изучаемого процесса.

Используя свое критериальное уравнение для уклона пляжа, В.Л. Максимчук [6, 7] доказывает, что применение на модели натурных наносов целесообразно при обязательном искажении линейного масштаба.

Запишем критериальное уравнение для натуры и для модели по [8]:

, (2)

, (3)

где и - коэффициент откоса соответственно для натуры и модели; и - гидравлическая крупность соответственно для натуры и модели, м/сек; - коэффициент, зависящий от расположения на профиле пляжа точки, в которой определяется ; - коэффициент «возраста пляжа», для динамического равновесия .

Разделив (2) на (3), получим

, (4)

где - масштаб гидравлической крупности частиц грунта, слагающего откос.

Так как

; (5)

, (6)

где и - соответственно длина и высота откоса для натуры; и - длина и высота откоса для модели.

Подставив в выражение (4) уравнения (5) и (6), получим

. (7)

Представим выражение (7) в виде масштабных множителей, где

, (8)

есть не что иное, как горизонтальный масштаб модели, а вертикальный масштаб

. (9)

Заменив в выражении (7) множители на масштабы (8) и (9), получим

. (10)

Приведя к виду

(11)

и применив на модели натурные наносы и жидкость (), необходимо искажать линейный масштаб, так как

, (12)

или с учетом (1)

. (13)

Из (11) следует, что при

(14)

можно не искажать масштаб модели, так как в этом случае явление и в натуре, и на модели происходит в квадратичной зоне [6, 7], то есть

. (15)

Аналогичные выводы при отсутствии искажения масштабов моделирования делают Ф.И. Пеликанов и Н.П. Зрелов [2, 3] при моделировании руслового потока по гидравлической крупности частиц. Они утверждают, что при моделировании всего жидкого потока и гидравлической крупности частиц по Фруду можно моделировать сами частицы с искажением их диаметров и плотностей. Эти искажения должны быть подчинены условиям записанных выражений

(16) или , (17)

где и - гидравлическая крупность частиц в натуре и на модели; - масштаб скоростей.

В результате анализа всего накопленного по откосам динамического равновесия опытного материала В.Л. Максимчуком рекомендовано применение данного моделирования для несвязных грунтов крупностью от 0,1 до 1,5 мм. бассейн фруд волновой грунт

Из изложенной выше теории можно сделать следующие выводы:

Рациональнее всего использовать на модели тот же грунт и жидкость такой же плотности, что и в натурных условиях.

Моделировать размыв откосного сооружения из несвязного грунта диаметром частиц в пределах от 0,1 до 1,5 мм.

Подбор модельного грунта осуществлять из условия масштаба вертикального моделирования при соблюдении условий (13) для искажения масштабов или (14) и (16) без искажения масштабов.

Для моделирования переформирования берега и перемещения продуктов размыва при различных величинах заложения откосов используются:

в качестве жидкости - и вода при средней температуре около 150С, аналогичная натурной;

в качестве грунта тела дамбы - песок разнозернистый;

в качестве грунта размываемой части - откалиброванный песок диаметром от 0,1 до 1,5 мм;

в качестве волнопродуктора - плоский щит, соединенный с электродвигателем.

Моделирование ведется в щелевом лотке шириной 29 см, длиной 348 см и высотой 57 см.

Подбор модельного грунта (без искажения масштабов моделирования) осуществляется в следующем порядке:

Определяем по [1] величины гидравлической крупности частиц d = 0,1 мм мм/с и частиц мм мм/с.

Исследуются волны высотой до 1,5 м, высотой берега до 3 м и величиной активного действия волн около 3 метров. Из условия расположения модели в щелевом лотке высотой 50 см вертикальный масштаб принимаем равным , .

Возьмем натурный грунт из условия максимально возможного диаметра, по Максимчуку, равному мм мм/с. Используя модельный масштаб , определим модельный диаметр частиц и модельную гидравлическую крупность мм мм/с. Данный несвязный грунт достаточно легко получить в модельных условиях.

Подбор модельного грунта (с искажением масштабов моделирования) осуществляется в следующем порядке:

Определяем по [1] величины гидравлической крупности частиц мм мм/с и частиц мм мм/с.

Исследуются волны высотой до 1,5 м, высотой берега до 3 м и величиной активного действия волн около 3 м. Из условия расположения модели в щелевом лотке высотой 50 см горизонтальный масштаб принимаем равным , , .

Возьмем натурный грунт из условия максимально возможного диаметра, по Максимчуку, равного мм мм/с. Используя модельный масштаб, определим модельный диаметр частиц и модельную гидравлическую крупность мм мм/с. Данный несвязный грунт достаточно легко получить в модельных условиях при условии калибровки на ситах.

Библиографический список

1. Волков И.М. Гидротехнические сооружения. /И.М. Волков, П.Ф. Каноненко, И.К. Федичкин. М.: Колос, 1968. 464 с.

2. Гиляров Н.П. Моделирование речных потоков. /Н.П. Гиляров. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 200 с.

3. Зрелов Н.П. Моделирование движения наносов по гидравлической крупности частиц. /Н.П. Зрелов. // Сборник «Русловые процессы». М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 207.

4. Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам. /П.Г. Киселев. М.: 1974.314 с.

5. Леви И.И. Моделирование гидравлических явлений. /И.И. Леви. М.: Энергия, 1967. 235 с.

6. Пышкин Б.А. Исследование вдольберегового движения наносов на морях и водохранилищах. /Б.А. Пышкин, В.Л. Максимчук, Е.С. Цайтц. Киев: Наукова думка, 1967.

7. Пышкин Б.А. Динамика берегов водохранилищ. /Б.А. Пышкин. 3-е изд. перераб. и доп. Киев: Наукова думка, 1973. 410 с.

8. Шарп Дж. Гидравлическое моделирование: Пер. с англ. /Дж. Шарп. М.: Мир, 1984. 280 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Этапы разработка пластов полезных ископаемых. Определение ожидаемых величин сдвижений и деформаций земной поверхности в направлении вкрест простирания пласта. Вывод о характере мульды сдвижения и необходимости применения конструктивных мероприятий.

    практическая работа [626,3 K], добавлен 20.12.2015

  • Подходы к моделированию процесса открытия месторождения. Алгоритм, учитывающий размер залежи и элемент случайности при открытии залежи. Сравнение результатов имитационного моделирования процесса открытия залежей по величине запасов нефти и газа.

    презентация [205,6 K], добавлен 17.07.2014

  • Главная задача детерминированного моделирования. Марковские модели 1-го порядка. Анализ колебаний средних годовых или экстремальных характеристик стока. Моделирование искусственных гидрологических рядов. Авторегрессионные модели со скользящим средним.

    презентация [76,9 K], добавлен 16.10.2014

  • Геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений. Виды деформаций и причины их возникновения, исполнительные съемки. Геодезические знаки, применяемые при выполнении наблюдений за деформациями. Определение горизонтальных смещений.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 10.05.2015

  • Построение геологической колонки, изучение напластований грунтов. Классификация песчаного грунта. Определение нормативных значений прочностных и деформационных свойств грунтов и значение условного расчетного сопротивления грунта. Испытание на сдвиг.

    курсовая работа [563,2 K], добавлен 25.02.2012

  • Подготовка данных для математического моделирования. Представление данных в виде трехмерных объемных (ЗД) сеток. Основные этапы построения геологической модели месторождения. Накопление, систематизация, обработка и передача геологической информации.

    презентация [1,6 M], добавлен 17.07.2014

  • Исследование процесса кольматации на примере песков alQ возраста. Физические свойства песков. Закономерности изменения свойств грунта. Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом. Глинисто-цементные растворы.

    курсовая работа [374,4 K], добавлен 18.09.2013

  • Обследование объекта моделирования и формулировка технического задания. Концептуальная и математическая постановка задачи. Проверка корректности модели. Разработка алгоритма решения, исследование его свойств. Проверка адекватности модели бурения скважины.

    контрольная работа [98,4 K], добавлен 30.03.2013

  • Методика, позволяющая применять рекуррентный алгоритм, для контроля грубых ошибок и последующего уравнивания геодезических сетей при наблюдениях за деформациями инженерных сооружений и земной поверхности. Блок программы для анализа плановых деформаций.

    автореферат [434,7 K], добавлен 14.01.2009

  • Географическое административное положение шахты. Границы и размеры шахтного поля, его геологическая характеристика, вскрытие и подготовка. Методика расчета сдвижений и деформаций в главных сечениях мульды. Расчёт ожидаемых сдвижений по разрезу I-I вкрест.

    курсовая работа [288,9 K], добавлен 29.08.2014

  • Определение классификационных характеристик глинистых и песчаных грунтов. Построение эпюры нормальных напряжений от собственного веса грунта. Расчет средней осадки основания методом послойного суммирования. Нахождение зернового состава сыпучего грунта.

    контрольная работа [194,6 K], добавлен 02.03.2014

  • Анализ алгоритмов построения прогнозной кинематической модели деформации сооружения. Оценка ассиметрии распределения значений случайной величины осадки в сечении. Формула исследования вариации. Методика прогнозирования значений осадки конкретных марок.

    контрольная работа [207,2 K], добавлен 19.03.2012

  • Рассмотрение распространенных способов определения величины вертикальных составляющих напряжений в массиве грунта. Общая характеристика способов постройки эпюры напряжений. Методы определения коэффициента активного давления грунта, этапы расчета осадки.

    задача [422,3 K], добавлен 24.05.2015

  • Классификация основных видов тектонических деформаций земной коры: рифтогенез (спрединг), субдукция, обдукция, столкновения континентальных плит и трансформные разломы. Определение скорости и направления движения литосферных плит геомагнитным полем земли.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 19.06.2011

  • Классификация обломков и частиц осадочных горных пород, принятая в дорожном строительстве. Геологическая деятельность моря. Влияние поглотительной способности грунтов на их строительные свойства. Определение угла естественного откоса песчаных грунтов.

    контрольная работа [32,2 K], добавлен 22.11.2010

  • Проведение оценки строительных свойств грунтов и выделение их таксономических единиц. Классификация песчаного грунта по водонасыщению и коэффициенту пористости. Схема определения мощности пласта. Расчет пластичности и консистенции глинистого грунта.

    курсовая работа [162,8 K], добавлен 17.09.2011

  • Основные характеристики водоносного горизонта. Главные составляющие математической модели подземных вод. Уравнения, описывающие их движение. Закон Дарси. Расчет гидравлической проводимости. Область применения пакета программного обеспечения MODFLOW.

    презентация [136,2 K], добавлен 16.10.2014

  • Особенности построения батиграфических и объемных кривых водохранилища. Определение среднего многолетнего годового стока воды (норма стока) в створе плотины. Характеристика мертвого объема водохранилища. Анализ водохранилища сезонного регулирования.

    курсовая работа [119,5 K], добавлен 17.06.2011

  • Разновидности моделирования на базе данных геоинформационных систем. Особенности векторной топологической модели. Последовательности создания топологий и топологических слоев. Форматы построения линейных координат и сетей геокодирования, маршрутизации.

    презентация [96,2 K], добавлен 02.10.2013

  • Анализ русловых деформаций. Расчет объемов грунтозаборных работ, плана течений. Определение рабочего режима и производительности землесосного снаряда. Оценка влияния дноуглубления на положения уровня воды на перекатном участке и устойчивости русла реки.

    курсовая работа [613,3 K], добавлен 04.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.