(54) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАТОР ПРОГНОЗОВ ШВЕЛОВСКОГО
запорный вентиль с поаводящей мягистрапью.
При этом гиарпвлические сопротивления выполнены в виде Бставок-имитяторов, закрытых с обеих сторон регулируемыми диафрагмами, и расположенных перед ними дисковых клапанов, а напорные сосуды моделирукадих элементов снабжены генераторами колебаний уровня жидкости.
Кроме того, к напорньгм сосудам подсоединены добавочные емкости.
На чертеже изображено предлагаемое устройство, общий вид.
Устройство состоит из водопровоаной подающей магистрали 1 и подключенных к ней напорных сосудов 2, являющихся аналогами режима грунтовых вод на границе мелиоративный обьект смежная .территория, в которых установлены автоматические генераторы 3 колебаний уровня воды типа сифона.
На характерных участках моделируемого фильтрационного потока установпеиы пьезометрь 4, а в центре - водораздельная емкость 5. Для увеличения емкости генератора колебаний к напорным сосудам 2 подключены добавочные емкости 6, соединенные обьемным регулирующим венти- , лем 7. Автоматический генератор колеба- НИИ снабжен уровенным регулирукзцим вентилем 8, с помощью которого регулирует- ся интепсивность сработки уровня грунтовых воа на границе. Движение Грунтового потока осуществляется по напорной линии 9, разделенной ью расчетные участки, во допроводимость которых моделируется дисковыми клапанами 10, а их длина - вставками-имитаторами 11, закрытыми с обеих сторон регулируемыми диафрагмами 12. Для возможности моделирования прогноза влияния с учетом инфильтрадионного и напорного литания устроена система 13 питания с регулирующим вентилем 14 интенсивности питания. Для регулирования уровня воды в водораздельной емкости устройство снабжено линией 15 питания с запорными вентилями 16 и 17. Для возможности включения устройства в работу подающая линия снабжена регулирующим вентилем 18. Устройство работает следующим образом. На подающей магистрали 1 и пинии 15 питания водораздельной емкости открываются вентили 16, 17 и 18. Вода, пройдя систему, заполняет напорные сосу ды 2 и водораздельную емкость 5. Затем открываются вентили 7 генератора 3 колебаний, что позволяет заполнить воаой добавочные емкости 6 напорных сосудов.
11ьезометры 4 показывают уровни воды в зависимости от величины гинравпических сопротивлений дисковых клапанов 1О и регулируемых диафрагм 12 вставок-имитаторов 11. С помощью регулирующего вентиля 8 автоматического генератора 3 колебаний уровня врды устанавливается уровень грунтовых вод на границе мелиоративный обьект - смежная территория.
С помощью регулируемых диафрагм 12 вставок-имитаторов 11 моделируется длина зоны фильтрационной области по зако- ну СиуУ(1ч/ц)где а и dx- соответственно, внутренний диаметр напорной линии и
диаметр отверстия в диафрагме; L и
U а. - соответственно, длина вставки-имитатора и модулируемая расчетная длина зоны фильтрующей области.
Водрпроводимость зоны моделируется
с помощью дисковых клапанов 10.
При автоматическом снижении уровня грунтовых вод на границе в напорных сосудах, интенсивность которого зависит от скорости наполнения и опорожения со-
судов, т.е. от их емкости и расходных
характеристик трубопровода и сифона, рас-, ходные и уровненные характеристики регулируются с помощью соответствующих вентилей. Амплитуда колебаний уровня зависит от высоты уровня воды в емкости 6 автоматического генератора колебаний, которую можно изменять. Снижение уровня грунтовых вод по расчетным зонам определяется по показателям пьезометров, которые зависят от расстояний, расчетного сечения границы, удаленности водораздела, гидравлического уклона естественного уровня грунтовых вод, водопроводимости фильтрационной.зоны. Наложение влияния взаимодействия мелиоративных обьектов модулируется b помощью водораздельной емкости 5. При необходимости моделирования с учетом инфильтрационного и глубинного питания включается в работу система 13 с помощью регулирующих вентилей 14. При моделировании снижения уровня грунтовых вод смежных территорий с целью увеличения длины зоны влияния, что характерно для грунтов со значительной проводимостью, водораздельная емкость 5 отключается с помощью вентиля 17. Положительный эффект от применения данного устройства заключается в возможности решения задач прогноза влияния мелиорации на режим грунтовых вод смежных территорий с учетом взаимовлияния обьектов мелиорации, что позволит кпк в проектной, так и эксплуатационной нроктике более рационально исполь зовать земельно-водные ресурсы, Формула изобретения
1.Гидравлический интегратор прогнозов, включающий гидравлическую систему моделирующих элементов, выполненных в виое напорных и силовяор;дср&Л€ррпорвло виде напорных и сливных сосудов и соединенных между собой и подающей магистралью через последовательно установленные на напорном трубопроводе гидравлические сопротивления, и пьезометры, подсоединенные к напорному трубопроводу, отличающийся тем, что, с целью возможности моделирования влияния взаимодействия мелиоративных объектов на режим грунтовых вод смежных территорий, интегратор снабжен установленной на линии гидравлических сопротивлений водораздельной емкостью, соединенной через запорный вентиль с подводящей магистралью.
2.Интегратор по п. 1, о т л и ч а . ю щ и и с я тем, что, с целью упрощения процесса моделирования, гидравлические сопротивления выполнены в виде вставок-имитаторов, закрытых с обеих сторон регулируемыми диафрагмами, и распопо- женных перед ними дисковых клапанов, а напорные сосуды моделирующих элементов снабжены генераторами колебаний уровня жидкости.
3. Интегратор по п. 2, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью регулирования интенсивности и частоты колебаний уровня жидкости, к напорным сосудам подсоединены добавочные емкости. Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.Шепевой интегратор для фильтрационного расчета горизонтальных дрен и каналов. Научно-техническая информация Минводхоза БССР. - Мелиорация и водвое хозяйство , Минск 1977, М 9, с. 21-24.
2.Богословский В. Н. Строительная теплофизика. М., Высшая школа , 197О, с. 247-249 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гидравлический интегратор прогнозов | 1980 |
|
SU1016680A1 |
Гидравлический интегратор прогнозов Шведовского | 1980 |
|
SU974974A1 |
Гидравлический программный интегратор | 1985 |
|
SU1349731A1 |
Гидравлический модульный программный интегратор | 1987 |
|
SU1461388A1 |
Гидравлический интегратор | 1984 |
|
SU1273032A1 |
Грунтовый лоток | 1983 |
|
SU1097748A1 |
МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА | 1992 |
|
RU2057844C1 |
Демонстративный аналоговый прибор термического сопротивления ограждений | 1977 |
|
SU696524A1 |
Устройство управления мелиоративной системой | 1986 |
|
SU1358852A1 |
ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО | 2021 |
|
RU2770486C1 |
--у
Авторы
Даты
1981-02-28—Публикация
1979-02-23—Подача