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杨天行 《吉林大学学报(地球科学版)》1979,(2)
近年来关于“越流系统内的地下水不稳定流计算”已引起国内外广大的水文工作者和数学工作者的注意。M·S·汉土什、C·E·雅各布、S·W·纽曼与威瑟斯庞等人相继提出并解决了第一、第二和第三类单井抽水不稳定流的计算公式。这些公式业已用于确定水文地质参数及地下水评价、并获得了可喜的经济效果。M·S·汉土什1967年导出的在无越流补给系统内,圆形开采区不稳定流的计算公式,对评价圆形开采区不稳定流的资源起了一定的作用。然而他并未涉及多层越流系统内圆形开采区地下水不稳定 相似文献
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假设G是承压水井开采区的平面区域,Γ是平面区域的边界(如图1),可视为二维流。含水层的厚度m和孔隙度n为常数;渗透关系K和弹性储水系数μ为(X,y)的函数;导水系数为T=Km,G内的越流补给强度为ε(X,Y,t),污染源的强度为W_o;第p口井的开采量为Q_P,浓度通量为ψ_P;策p口井的井心坐标为(X_P,Y_P),任一点(X,Y)EG到(X_P,Y_P)的距离用r_p表示,则 相似文献
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水环境中三氮转化的化学动力学规律及其在环境评价中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
在对“三氮”转化动力学规律进行总结分析、论证的基础上,建立了地表水和地下潜水环境中的“三氮”转化运移数学模型、通过理论—实验—应用三个环节,提出了一套水环境中氮污染的评价与研究的工作方法和程序。 相似文献
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边界元区域分解算法在地下水中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
将边界元方法与区域分解算法进行耦合,结合两种方法的优点,并将此方法应用到地下水中,并计算了承压含水层稳定流问题。对非稳定问题则需通过变量替换和Laplace变换,将含时间变量的问题化成只含空间变量的问题,再针对Laplace变换解求其逆变换即可。 相似文献
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一、引言 δ函数不是普通的函数,而是被人们应用较多的广义函数。由于δ函数具有很多极好的性质,它能描述某些普通函数所不能描述的较为深刻的自然现象,因此,δ函数已被现代物理和一些工程技术所应用。我们知道,具有很大的量近似作用于一点的现象普通函数是不能描述的,但δ函数却能描述,而这种现象在很多科学技术中大量存在,因此利用δ函数来研究这类问题,具有广阔的前景。在开采地下水时(包括回灌),由于抽水量集中在较小的井口面积上,所以抽水量与井口面积之比是一个很大的量近似 相似文献
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根据水质模型的具体特点,对不同的方程采用不同方法,水流问题用有限元法;对流弥散方程先用算子分裂的方法分解为两个方程,即对流方程和弥散方程,前者用高精度广义迎风格式求解,对弥散方程则采用多单元均衡格式法求解,最后合成为高精度广义迎风均衡格式求出溶质浓度。通过对数值实验例子的计算和实验溶质迁移的模拟,可以看出在求解对流弥散定解问题时,广义迎风均衡格式克服了有限元数值波动和浓度出现负值的问题,与有限元相比有较大改进。 相似文献
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提出了一种根据非线性程度求解非线性方程组的ABS算法 ,该算法根据曲线的曲率建立非线性程度。初步的数值试验表明 ,多数情况下本文建立的ABS算法比原来的非线性ABS算法收敛快或与原ABS算法迭代次数相同 相似文献
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根据水质模型的具体特点,对不同的方程采用不同方法,水流问题用有限元法;对流弥散方程先用算子分裂的方法分解为两上方程,即对流方程和弥散方程,前者用高精度广义迎风格式求解,对弥散方程则采用多单元均衡格式法求解,最后合成为高精度广义迎风均衡格式求出溶质浓度。 相似文献