Устройство для моделирования водозаборов подземных вод
I .1
О П И С А Н И Е 364948
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Со аз Советски>
Социалистических республик
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 20.IV.1971 (Ko 1651431/18-24) М. Кл. G 06g 7/57 с присоединением заявки №
Приоритет
Комитет llo делам изобретений и открытий ори Совете Министров
СССР
Опубликовано 28.Х11.1972. Бюллетень № 5 за 1973
Дата опубликования описания 29Х1И.1973
УДК 681.333 (088.8) Авторы изобретения
В. П. Старинский и В. В. Сержантов
Научно-исследовательский институт водных проблем
Заявитель
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОДОЗАБОРОВ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Изобретение относится к области водоснабжения и мелиорации и может быть использовано при расчетах и выборе оптимальных параметров и режимов работы групповых водозаборов подземных вод, рабочие характеристики скважин которых получены путем проведения опытных или опытно-эксплуатационных откачек. При этом условия отбора воды из водоносного горизонта моделируются не сплошным проводником, а с помощью отдельных аналогов скважин водозабора. Это позволяет учесть характерные особенности работы всех элементов водозабора, отказаться or кропотливой и трудоемкой работы по изготовлению аналогов водоносных пластов, перевести этот процесс га машинный способ задания условий отбора воды и этим самым повысигь точность результатов моделирования водозаборов.
Известно электроаналоговое устройство для моделирования водозаборов подземных вод, состоящее из нелинейных и линейных сопротивлений, источников питания и измерительныхх при бор ов.
Недостаток известного устройства состоит в том, что при моделировании скважин водозаборов подземных вод отдельными сопротивлениями не учитываются явления взаимодействия скважин по водоносному горизонту.
Целью изобретения является создание усгройства, позволяющего моделировать водозаборы подземных вод с учетом взаимодействия скважин по водоносному горизонту и в том
5 случае, когда моделируется не сам водоносный горизонт, а лишь его отдельные скважины.
Взаимодействие скважин в этом случае можно учесть путем введения в электричес10 кую цепь каждой скважины модели водозабора противо-э.д.с., величина которой изменяется пропорционально изменению величины падения напряжения на сопротивлении, моделирующем рабочую характеристику S=f(a) со15 седней взаимодействующей скважины. Эта противо-э.д.с. и будет моделировать срезку уровня в рассматриваемой скважине, зависящую от понижения уровня в соседней скважине.
20 Поставленная цель достигается благодаря тому, что предлагаемое устройство снабжено комбинированными элементами связи между электрическими цепями скважин на модели водозабора, моделирующими взаимодейстзие
25 скважин, включенными как перемычки попарно и противоположно друг другу направленными и состоящими из транзистора, база которого подсоедннена к одному концу, а эмиттер через дополнительный резистор — к дру30 гому концу резистора, введенного в электри364948
30
50
Предмет изобретения
Фиг г
Составитель Е. Тимохина
Техред Л. Богданова
Корректор А. Степанова
Редактор Л. Утехина
Заказ 2346/1 Изд. № 598 Тираж 647 Подписное
ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР
Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2 ческую цепь соседней скважины. В цепь эмигтер — коллектор транзистора включены источник переменного напряжения и первичная обмотка трансформатора, ко вторичной обмотке которого через делитель напряжения подключен выпрямитель, выводы которого подключены к концам резистора, введенного в электрическую цепь рассматриваемой скважины.
На фиг. 1 показана схема устройства для моделирования водозаборов подземных вод (на примере двух взаимодействующих скважин); на фиг. 2 — схема элемента моделирования взаимодействия скважин.
Устройство для моделирования водозаборов подземных вод (фиг. 1) состоит из электрических цепей моделирования работы скважин, выполненных в виде нелинейных резисторов 1, моделирующих гидравлические сопротивления трубопроводов, линейных (или нелинейных) резисторов 2, моделирующих рабочие характеристики скважин S=f(a), источников питания 8, измерительного элемента 4 и элементов (четырехполюсников) моделирования взаимодействия скважин 5 на модели водозабора.
Злемент моделирования взаимодействия скважин 5 (фиг. 2) состоит из транзистора 5, источника переменного напряжения 7, трансформатора 8, выпрямителя 9, выполненного по мостовой схеме из диодов, со сглаживающим конденсатором, переменного 10 и постоянных 11 — 18 резисторов.
Устройство работает следующим образом.
Ток в электрической цепи соседней скважины вызывает падение напряжения на резисторе 11 и пропорциональный этому падению напряжения ток в цепи первичной обмотки трансформатора 8. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора 8 через делитель напряжения подается на выпрямитель 9 и вводится в электрическую цепь рассматриваемой скважины как источник противо-э.д.с., моделирующий срезку уровня в рассматриваемой скважине, зависящую от понижения уровня в соседней скважине. Величина коэффициента пропорциональности между величиной прогиво-э.д.с. (срезкой уровня) и падением напряжения на сопротивлении (понижением уровня) регулируется резистором 10.
1. Устройство для моделирования водозаборов подземных вод, содержащее параллельно соединенные электрические цепи моделирования работы скважин, выполненные в виде последозательно соединенных нелинейного рез;iстора, источника питания и линейного резистора, отличающееся тем, что, с целью расшнренvÿ класса решаемых задач, оно содержит элементы моделирования взаимодействия скванснн, Включенные пapaллельно — Встречно и параллельно источникам питания электри10 че,кнх цепей моделирования работы скважин.
2. Устройство по и. 1, отличагащееся тем, что в нем элемент моделирования взаимодействия скважин выполнен в виде четырехполюс15 ника и содержит транзистор, база которого соединена с первым выходным резистором четырехполюсника, а в цепь эмиттер — коллектор подключены последовательно соединенные источник питания и первичная обмотка транс20 форматора, ко вторичной обмотке которого через делитель напряжения подключен вьпрямитсль, соединенный со вторым выходным резистором четырехполюсника.

