Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
23
Добавлен:
28.04.2017
Размер:
306.06 Кб
Скачать

2.Терміч класс озёр (Фореля, Хомскіса,Тіхомірова Хатчінсона

Фарэль: клімат класс=>3 тэрміч тыпы: 1.Палярныя азёры-тэмпер на працягк усяго года ніжэй 40 С, адваротная тэмпер стратыфік, а л- цыркул 2)умеран- л. тэмп. вышэй 4, а зімой- ніжэй 4,прям стратыф летам,адвар- з,цыркул -в і в. 3) трапіч аз- тэмп вады увесь вод выш 4,прам тэрміч стратыф і зім цыркул.Хатчынсон і Лефлер(1956): в основе тіпіз особенн цыркуляцыі.1)галаміктычныя –поўная цыркул 1 ці некалькі раз ў год. Дзеляцца 2 падтыпы:Дзіміктычныя- 2 пер цырк( в і в),устойл страт л і з. Хар-н для ўмер клім зоны і Монаміктычныя аз.- 1 пер цырк за год. 2)Мераміктычныя вял розн веліч мінералізацыі, таму цыркул толькі у верх слаях.Хомсіск: прапанаваў тэрмаглыб класс азёр. Аснва классіф – рознасть тэмпер прыдон слоя л і з:t= tл- tз.. Азеры падз на 4 групы:тэрміч вельмі глыбокія (t=0), тэрміч глыбокія (0,50<t<50), сярэдняг (5< t <15), мелкавод (t= 20) Ціхаміраў: тэрміч класс прэсных азер умер клім зоны. Аснова асаблів гадавога цыклу тэрмічн рэж. 3 класы:эпітэрмічныя аз(гл= 4-6 м,водн маса хорошо прогре, з- под льдом нагрев воды), гіпатэрм аз(гыбок аз, вес і осен ахалоджв працяглае,тэрмабар, Л- добра выраж эпі-,мета-,гіпалімніен), метатэрм аз (гл=6-10 м,л- узн усе вертык іэрміч зоны)

  1. Определение среднего и максимального термического градиента при прямой и обратной термической стратификации.

Графік размеркавання тэмпературы вады па глыбіні будуецца на міліметровай паперы па даных вымярэнняў тэмпературы на вертыкалі ў возеры. Па восі ардынат адкладваюцца глыбіні ў метрах, па восі абсцыс – тэмпература ў ºС. На графік наносяцца пункты, якія адпавядаюць тэмпературы вады на розных гарызонтах вымярэння. Атрыманыя пункты злучаюцца плаўнай лініяй, якая характарызуе размеркаванне тэмпературы вады ад паверхні да дна вадаёма.

Рэкамендуемыя маштабы глыбінь: у 1 см – 0,5 ; 1 ці 2 м; для тэмпературы – у 1 см 0,5 ; 1 ці 2 ºС.

На крывой ІІІ (прамая тэрмічная стратыфікацыя) вызначаем участак рэзкага перападу тэмпературы з глыбінёй і праз пачатковы і канчатковы пункты, паралельна восі абсцыс, праводзім гарызанталь-ныя лініі, якія падзяляюць водную масу возера на слаі эпілімніёна, металімніёна і гіпалімніёна. Слой металімніёна (тэмпературнага скачка) размешчаны паміж глыбінямі 3 і 12 м, вышэй і ніжэй яго – слаі з адносна аднароднай, мала зменлівай па глыбіні, тэмпературай вады.

Для вызначэння найбольшага градыента тэмпературы выбіраем адрэзак крывой у слаі скачка з найбольшым перападам тэмпературы.

Сярэдняя тэмпература вады па вертыкалі (tс, ºС) можа быць вылічана з дапамогай графіка размеркавання тэмпературы вады па глыбіні; вызначаецца як дзель ад дзялення плошчы эпюры, абмежаванай на графіку каардынатнымі восямі, крывой размеркавання тэмпера-туры вады і лініяй дна, на поўную глыбіню вертыкалі:tс=S· ºС · м /H, дзеS– плошча эпюры (ºС · м);Н– глыбіня вертыкалі, м.

7 Билет.

1.Виды воды в порах грунтов и механизм ее движения

Вода в природе - в почве, грунтах, воздух знаходлзицца в различных агрегатных состояниях и имеет специфические особенности механизма движения. От этого зависит характер и интенсивнасць всех природных процессов, в которых принимает участие вода. Вода в почвах и грунтах может находиться в нескольких агрегатных состояниях: химически связанная, сплоченных, парообразном, гигроскопическая, пленачная, капиллярная, свободная (гравитационная). Химически связанная вода входит в состав молекулы вещества в виде гидроксильных групп (минералы), кристаллизованный вода является составной часчткай многих минералов (гипсо). Парообразном вода находится воздух, заполняет поры и другие пустоты между частицами грунта. Гигроскопическая вода вода представляет собой сильно связанную воду, которая содержится силами на поверхности частиц почвы в виде изалираваных малекуальбо пленки воды толщиной в одну-две молекулы. Гигроскопичность-способность грунта поглощать и удерживать гигроскопическую воду. Пленочных вода абвалоквае частицы пород свыше макс гигр-ой воды и она меньше связана с минеральными частицами и относится к категории рыхло связанной. Капиллярная вода относится к категории свободной влаги, заполняющей сравнительно мелкие поры и капилляры. Различают подпертые и подвешенную капиллярную воду. Свободная гравитационная вода заполняет промежутки в грунтах. Она может содержаться силами притяжения к стенкам, а под воздействием силы тяжести легко и свободно стекает по напрмку уклона. Ее движение происходит в капельных-потоковом виде. В насыщенных водой породах свободная вода фильтруется в направлении падения уровня подземных вод.

Движение подземных вод в зависимости от размеров пустот, по которым они перемещает-ся, может быть ламинарным и турбулентным. Ламинарного движение наблюдается при фильтрации подземных вод в мелкозернистых грунтах, турбулентный - при движении воды в более крупных щелях и пустоты.

При ламинарным движения частицы воды перемещаются параллельно в одном и том же направлении. При таком движении ее скорость (v) пропорционально падению напора на единицу расстояния, или гидравлически уклона (i): V = k ∙ i где k - каэф фильтрации грунтов. Зависимость скорости движения воды грунтовых вод от уклона наз-ся законом Дарси. Количество воды (Q), которая фильтруется через некоторое папяроч сяч грунта (F), равняется произведению площади этого сечения на скорость: Q = vF, или v = kiF, где k - каэф фильтр; i = h1 - h2 / l = h / l - гидравлический уклон; h-величина напора; l - отрезок, на котором происходит фильтр воды; F - папяроч сяч, через которое происходит фильтр воды в грунте.

При соответствующих условиях гидравлический уклон (i) и Пред сяч можно принять = 1, то получим: v = k, а т.е. каэф фильт представляет собой расход потока воды через толщу грунта, сечение и уклон которого равен 1 (м / с).

При турбулентным движения частицы воды движутся хаотично, при турбо движения критическая скорость фильтрации обратно пропорционально диаметру частиц, составляющих грунт. В этом случае скорость (v) можно выразить в виде формулы Шэзи: V = С √ RI, где R - гидравлический радиус, или отношения площади Пред сяч до смоченного периметру; I - гидравлический уклон; С - каэф, который зависит от шероховатости и неровностей стенок русло, по которому движется вода. Каэф С не является постоянной величиной. Она зависит от глубины и шероховатости русла. Для речных водотоков существует несколько формул для его расчета. Наиболее часто применяется формула Манина: C = 1 / n R1 / 6 И формула Н.Н.Павловскага C = 1 / n Ry, где n - каэф шероховатости, который определяется по специальным таблицам М.Ф.Срыбнага.

Из формулы Шэзи можно заключить, что скорость течения возрастает с увеличением гидравлического радиуса или средней глубины. Это происходит потому, что с увеличением глубины снижается влияние шероховатости дна на скорость. Увеличение гидравлического радиуса приводит к увеличению показателя С. Из формулы Шэзи вытекает также, что скорость течения увеличивается с увеличением уклона.

Вода в почве и горных породах прсутничае в различных формах и состоянии и зависит от степени увлажнения слоев земной коры. Значительная часть воды находится в связанном состоянии и не участвует в круговороте и не принимает участие в питании рек, озер и болот, в природных процессах.

Соседние файлы в папке экзамен