Методы проведения экспериментальных исследований в деформируемых грунтовых открытых руслах для определения донных наносов водотоков | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 4 мая, печатный экземпляр отправим 8 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №45 (387) ноябрь 2021 г.

Дата публикации: 08.11.2021

Статья просмотрена: 12 раз

Библиографическое описание:

Ибодов, Р. К. Методы проведения экспериментальных исследований в деформируемых грунтовых открытых руслах для определения донных наносов водотоков / Р. К. Ибодов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 45 (387). — С. 4-5. — URL: https://moluch.ru/archive/387/85099/ (дата обращения: 24.04.2024).



В научной статье описан метод проведения экспериментальных исследований в открытых руслах.

Ключевые слова : движение жидкости, моделирование наносов, метод, Караушев А. В.

По способу перемешивания наносы принято делить на взвешенные и влекомые. Взвешенные наносы перемещаются в потоке и их движение поддерживается турбулентными перемещениями жидкости на любой высоте между дном и свободной поверхностью. Расчёт транспорта взвешенных наносов сводится в конечном счёте к определению мутности потока.

Влекомые наносы перемещаются в придонном слое потока. Их движение прерывно-качение или скачки чередуются у каждой частицы с периодом покоя.

Все методы расчёта транспорта наносов можно разделить на две большие группы: методы с разделением наносов на влекомые (донные) и взвешенные и методы определения суммарного расхода наносов.

При определении транспорта донных наносов исследователями используются в основном три подхода: детерминистический, вероятностный и концепция грядового движения наносов [1].

В детерминистическом подходе рассматривается движение однородных крупнозернистых частиц на дне равномерного потока при квадратичном режиме сопротивлений. В качестве ведущего аргумента, обеспечивающего влечение наносов, принимается касательное напряжение на дне. Оно вводится в расчётные формулы или непосредственно, или через величину динамической скорости потока U * = . В качестве количественного показателя ведущей силы используются разность между касательным напряжением на дне и значением этого напряжения при начале движения частиц. В ряде случаев разность касательных напряжений заменяется разностью между средней на вертикали и неразмывающей скоростями (Uо-Uн). При этом считается, что разность Uо-Uн характеризует скорость движения донных частиц, а величина (Uо/ ср ) 3 -число частиц, участвующих в движении. В других случаях рассматривается разность или отношение динамической скорости и её критического значения.

Основным недостатком приведённых формул является неприменимость к слабому транспорту наносов, когда разности τо-τокр, Uо-Uн, становятся сравнимыми с погрешностями в определении Uн, τокр.

Случайный характер движения влекомых частиц впервые рассмотрен Г. Энштейном, который на основе простой вероятной модели получил выражение в виде [2]:

(1)

К. Браун [3], обработав данные по мелким частицам, получил формулу более простого вида:

(2)

Следующим, одним из наиболее распространённых методов расчёта донных наносов, является определение количества переносимого на дне канала материала в виде движения донных волн. При этом движение донных образований считается квазиустановившимся, т. е. таким, при котором все статические характеристики донного рельефа, в частности, средняя высота и средняя длина гряд не зависит от времени.

Выпишем полный дифференциал высоты любой точки на мгновенной линии дна, считая движение донных волн плоским:

(3)

Зафиксировав высоту и перемещаясь с этой точки вдоль дна, будем иметь dz о =0:

(4)

Из уравнения деформации, выписанного для точки zо, имеем:

(5)

где ε –коэффициент пористости грунта.

Подставляя (5) в (4) и замечая, что dх/dt=Cz о –скорость движения точки z о , имеем:

(6)

Интегрируя (6), имеем:

(7)

Принимая получаем:

Таким образом, задача определения удельного расхода донных наносов сводиться к расчету высоты и скорости распространения донных образований, что и в дальнейшем требует проведения исследования.

Литература:

  1. Караушев А. В. Теория и методы расчета речных наносов– Л.: Гидрометеоиздат, 1977. — 272 с.
  2. Einsteln H. A. The bed load for sediment transportation in open channel flow-Ser Tech. Bull, U. S. Dept. Agrik. Soil Conserv, 1990, № 1026.
  3. Brown C. B. Sediment transportation-In: Engineering Hydraulics, ch.7, by H. Rouse (ed), N.Y. 1992. № 544.
  4. Усманов Ф., Ибодов Р., Хикматов Ф. — Определение расхода дополнительной энергии при круглогодичной эксплуатации гелиополигонов по выпуску сборного железобетона. Молодой ученый, 2016 год, 247–250
  5. Ибодов Р. — Исследование по улучшению расчета неразмывающих скоростей потока воды в грунтовых каналах. “Сув ва ер ресурлари” 2021 г.
Основные термины (генерируются автоматически): движение, касательное напряжение, нанос, разность, скорость движения, частица.


Ключевые слова

метод, движение жидкости, моделирование наносов, Караушев А. В

Похожие статьи

Совершенствование расчета касательных напряжений...

Совершенствование расчета касательных напряжений в дорожных конструкциях. Часть 1. Модификация критерия Писаренко-Лебедева и

Этот вывод следует из того, что касательные напряжения по эмпирическим критериям больше, чем по условию пластичности Кулона-Мора.

Зависимости периода одномерного финитного движения...

, где первое слагаемое — это энергия движения свободной релятивистской частицы, — ее скорость, — скорость света в вакууме.

Пусть релятивистская частица совершает финитное движение в симметричном поле с потенциальной энергией при и при , где положительный...

Математическое описание движения частиц твёрдого тела и газа...

1). Рассмотрим движение одиночной частицы в воздушном потоке. Форму частицы считаем шарообразной, плотность частицы

где u2 -искомая скорость движения частиц; скорость патока ветра; - время. Удовлетворяющее условию при решении уравнения (8) будет иметь вид

О точном решении задачи движения вязкой сжимаемой жидкости...

Система уравнений движения (1) не содержит давление. Для вязкой сжимаемой жидкости

Заметим, что для реальных жидкостей [2] давление намного больше касательных

Движение жидкости в канале (рисунок 1) установившееся [4], следовательно, все производные по...

Исследование погрешности аппроксимации двумерной...

В статье рассмотрена нестационарная пространственно-двумерная модель транспорта наносов в прибрежной зоне водоемов, учитывающая

Проценко, Е. А. Исследование погрешности аппроксимации двумерной математической модели транспорта наносов / Е. А. Проценко, Г. А...

Применение метода аналогии при изучении электростатического...

Более важной при исследовании электростатического поля характеристикой является разность потенциалов между двумя точками поля ∆ φ=E∆d – величина абсолютная, как и изменение потенциальной энергии тела при перемещении его в гравитационном поле Земли.

Пространственные векторы в асинхронном двигателе...

- относительная разность скоростей вращения поля ( ) и ротора ( ). Связь между скоростью вращения в об/мин с циклической частотой в рад/с следующая

- угловая скорость ротора в режиме идеального холостого хода при номинальной частоте напряжения статора

Использование искусственных нейронных сетей для оценки...

В работе [1] прогнозировали нагрузку наносов в реках с помощью многослойной нейронной сети с прямой связью и алгоритмом обучения обратного распространения ошибки и сравнивали результаты с традиционными формулами для расчёта отложений.

Расчет стабилизированного изотермического течения жидкости...

Тогда откуда турбулентное касательное напряжение.

Движения несжимаемой жидкости с очень малыми скоростями или в тонких капиллярах, или, наконец, при движении

Обтекания частиц происходит при , где — скорость обтекания частиц турбулентными пульсациями...

Похожие статьи

Совершенствование расчета касательных напряжений...

Совершенствование расчета касательных напряжений в дорожных конструкциях. Часть 1. Модификация критерия Писаренко-Лебедева и

Этот вывод следует из того, что касательные напряжения по эмпирическим критериям больше, чем по условию пластичности Кулона-Мора.

Зависимости периода одномерного финитного движения...

, где первое слагаемое — это энергия движения свободной релятивистской частицы, — ее скорость, — скорость света в вакууме.

Пусть релятивистская частица совершает финитное движение в симметричном поле с потенциальной энергией при и при , где положительный...

Математическое описание движения частиц твёрдого тела и газа...

1). Рассмотрим движение одиночной частицы в воздушном потоке. Форму частицы считаем шарообразной, плотность частицы

где u2 -искомая скорость движения частиц; скорость патока ветра; - время. Удовлетворяющее условию при решении уравнения (8) будет иметь вид

О точном решении задачи движения вязкой сжимаемой жидкости...

Система уравнений движения (1) не содержит давление. Для вязкой сжимаемой жидкости

Заметим, что для реальных жидкостей [2] давление намного больше касательных

Движение жидкости в канале (рисунок 1) установившееся [4], следовательно, все производные по...

Исследование погрешности аппроксимации двумерной...

В статье рассмотрена нестационарная пространственно-двумерная модель транспорта наносов в прибрежной зоне водоемов, учитывающая

Проценко, Е. А. Исследование погрешности аппроксимации двумерной математической модели транспорта наносов / Е. А. Проценко, Г. А...

Применение метода аналогии при изучении электростатического...

Более важной при исследовании электростатического поля характеристикой является разность потенциалов между двумя точками поля ∆ φ=E∆d – величина абсолютная, как и изменение потенциальной энергии тела при перемещении его в гравитационном поле Земли.

Пространственные векторы в асинхронном двигателе...

- относительная разность скоростей вращения поля ( ) и ротора ( ). Связь между скоростью вращения в об/мин с циклической частотой в рад/с следующая

- угловая скорость ротора в режиме идеального холостого хода при номинальной частоте напряжения статора

Использование искусственных нейронных сетей для оценки...

В работе [1] прогнозировали нагрузку наносов в реках с помощью многослойной нейронной сети с прямой связью и алгоритмом обучения обратного распространения ошибки и сравнивали результаты с традиционными формулами для расчёта отложений.

Расчет стабилизированного изотермического течения жидкости...

Тогда откуда турбулентное касательное напряжение.

Движения несжимаемой жидкости с очень малыми скоростями или в тонких капиллярах, или, наконец, при движении

Обтекания частиц происходит при , где — скорость обтекания частиц турбулентными пульсациями...

Задать вопрос