ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, No 1(73)/2019 Материалы конференции где @ — площадь живого сечения, М2; { — время, с; О — расход воды, м“/с; х — продольная координата; а — боковая приточность, м“/с; Р — сила гидростатического давления, Н; г — уклон дна; К — модуль расхода, Л/(С'М2) 1 — глубина воды, м; В — ширина русла, м; ©5 — вспомогательная величина, учитывающая изменение площади поперечных се- чений и глубин воды в водоподводящих сооружениях с конструктивными изменения- ми, приведенными выше для проточной части насоса, аванкамеры и водоприемника [3]. Будем рассматривать Р как функцию аргументов Й и х. Тогда уравнения (1) можно записать в более компактной форме: @ д о° (—) Для решений без разрывов уравнение (1) эквивалентно следующей системе: 9`9'>+92‹д ), -(9+С)4, Х {2\9\ ) 90(7 — (2) го го _ д дн) _ ок [ „ +9кО с - 8(9+С) „ +(Э |=400- где С — скорость распространения малых возмущений, м/с; ® — осредненная продольная составляющая скорости, м/с. Главная роль при таком подходе отводится условиям, отражающим характерные признаки различных этапов неустановившегося движения воды [2]. На практике границы областей можно установить следующим образом: 1) медленно изменяющееся течение при изменении характеристик насосов; 2) резко изменяющееся течение при остановке одного или нескольких агрегатов; З) течение с возможным образованием прерывной волны при наложении этих и других неблагоприятных факторов. Тогда при выполнении условий 1 или 3 вычисления ведутся по неявной схеме, а при выполнении условия 2 осуществляется переход на алгоритм, использующий яв- ную схему. В некоторых случаях заранее известно, что на протяжении всего процесса скорость изменения параметров потока меняется незначительно, тогда анализ условий перехода можно исключить. Совместное применение рассматриваемых методов удобно при моделировании неустановившегося движения воды и в системе каналов. Здесь решение в каждом кана- ле может строиться независимо от остальных при условии малого влияния параметров потока на оставшуюся часть системы. Как было отмечено выше, гидравлическая связь между каналами осуществляет- ся через соотношения в узлах. В общем случае соединения л каналов, значения неиз- вестных О и Н на границах, принадлежащих узлу, связаны системой бл уравнений. Здесь Зл уравнений представляют собой соотношения типа (2), а в оставшуюся часть входят условия сопряжения потоков и зависимости, характеризующие влияние воздей- ствия возмущения от НС. Рассмотрим некоторые варианты соединения каналов. Определяемыми парамет- рами здесь являются расход О = @ (хо, ) и глубина воды в канале Л = Й (хо, @), где хо — граничная точка, принадлежащая данному узлу. Граничные условия при л = 2. 1 Соединение каналов с резко различающимися геометрическими характеристи- ками: 162