В. А. Мироненко динамика ползших поп московский
Download 1.56 Mb.
|
Динамика подземных вод Мироненко В.А..docx101
- Bu sahifa navigatsiya:
- Пространственная разбивка для рассмотренных здесь конечно-разностных уравнений назначается исходя из выбора элементов длины
- , не пре- вышающм 2500-3000.
- 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.
нк+1-н1 *
- = а — 2 Н?+ 7//+J (1-е) + A t (Ах)2 т,к+1 Hi+1 - 2 tff+1 + Нк+\ + а (Д xf (4.78) где а — весовой коэффициент (0 < а <1). Схема (4.78) при а = 1 оказывается неявной, при а * О — явной, а при промежуточных значениях а —смешанной, явно-неявной. Теория и численные эксперименты показывают, что такие смешанные схемы могут вобрать в себя достоинства как явных, так и неявных схем. В частности, при а > 0,5 явно-неявная схема (4.78) всегда устойчива (подобно неявной схеме (4.76)), но за счет наличия явного члена (при а & 1) она сходится к точному решению быстрее, чем схема (4.76) (иначе говоря, для достижения той же точности она требует меньшего числа временных шагов, а в конечном счете — наименьшего машинного времени). ЗАМЕЧАНИЕ. Пространственная разбивка для рассмотренных здесь конечно-разностных уравнений назначается исходя из выбора элементов длины Ах, что при расчетах планово-неоднородных пластов может приводить к большим численным погрешностям. Поэтому на практике проводят разбивку области фильтрации по фильтрационным сопротивлениям, аналогично схеме Либмана (см. раздел 4.3.2). Соответствующие расчетные схемы (см., нарример, уравнение (4.68)), получившие название консервативных , позволяют вести счет фильтрационных задач при грубых пространственных сетках, т.е. при сравнительно небольшом числе пространственных узлов М. На практике большинство задач решается при числе М, не пре- вышающм 2500-3000. До настоящего времени широкое внедрение численного моделирования на ЭВМ в практику гидрогеологических расчетов сдерживается, в первую очередь, слабой подготовленностью специалистов-щдрогеологов в этой области. Можно, однако, не сомневаться, что кардинальный сдвиг здесь уже отмечен и что в ближайшее время ЭВМ станут для гидрогеологов необходимым «рутинным» инструментом исследований Контрольные вопросы [Т] Опишите физическую картину осушения напорного пласта при быстром снижении уровней на одной из его границ до кровли пласта. Что принципиально меняется при снижении уровня до подошвы пласта? |~2~| В чем смысл и значение краевых условий фильтрации? Записать и объяснить краевые условия для фундаментальной задачи (о мгновенном снижении напоров подземных вод на границе пласта). [~3] Для какой физической ситуации получено фундаментальное решение нестационарной фильтрации? Можно ли им воспользоваться для описания безнапорной фильтрации? Как расширяются возможности применения этого решения благодаря принципу суперпозиции и методу недеформируемых лент тока? I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором. Будут ли различаться пределы применения этих условий, записанных относительно напоров и относительно понижений? Если да, то почему? |~Tj Для каких условий получена формула Тейса? Как изменяется в этих условиях расход потока по направлению к скважине? В пределах какой зоны формируется основная доля водопритока? 6 Исходя из каких соображений решение Тейса распространяется на период восстановления напоров? Возможно ли понижение уровня в пласте после остановки скважины? Запишите граничное условие для скважины, работающей с постоянным расходом, с учетом ее емкости (т.е. наличия свободной воды в стволе скважины). Как будет сказываться емкость скважины при восстановлении напоров после прекращения откачки? Укажите условие наступления квазистационарного режи ма фильтрации в зоне радиуса г вблизи скважины. Дайте физическую трактовку наблюдаемой при этом картины. Меняются ли расход потока и уровни в пределах зоны квазистационарного режима? Как расширяются возможности применения формулы Тейса благодаря принципу суперпозиции? Имеются ли при этом различия в подходах к скважинам, работающим при условиях первого и второго рода? [9] К чему сводится преобразование Лапласа-Карсона? В чем преимущество методов операционного исчисления при решении задач нестационарной фильтрации? Как учитываются при этом изменения во времени граничных условий? Какие ограничения накладываются на применение операционного метода? 8 10 В чем суть конечно-разностного метода решения задач нестационарной фильтрации? Что вы связываете с понятием устойчивости схемы? В чем смысл понятий «явная схема» и «неявная схема»? Записать и проанализировать критерий устойчивости явной схемы для простейшего одномерного случая. Всегда ли улучшается качество счета при увеличении дробности пространственной разбивки? [ГГ] Охарактеризовать в общих чертах методы решения задач нестационарной фильтрации на RR- и /?С-сетках. В чем заключается методика решения задач по схеме Либмана? Что можно сказать об устойчивости этой схемы? Какую характеристику фильтрационного процесса отражает временное сопротивление? ИССЛЕДОВАНИЙ | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 1 ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫХ Выделение материала, посвященного опытно-фильтрационным исследованиям, в специальную главу обусловлено в какой-то мере их громадным практическим значением. В настоящее время ошибки гидрогеологических прогнозов чаще всего определяются малой достоверностью исходных данных и прежде всего — исходных гидрогеологических параметров. Для нас, однако, не менее важно, что именно применительно к этим исследованиям оказываются излишне грубыми многие физические и гидродинамические представления, принятые нами при рассмотрении основ теории (см. главы 1 и 2); поэтому излагаемый здесь материал позволит во многом уточнить и детализировать физико-механические основы теории движения подземных вод. Download 1.56 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling