Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде

Рассматривается вопросы создания геоинформационной системы с применением гидрогеомеханических задач. Представлено блок-схема реализации задачи фильтрации подземных вод в деформируемой среде, применение которого осуществляется при создании геоинформационной системы....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2009
Main Author: Ажиханов, Н.Т.
Format: Article
Language:Russian
Published: Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України 2009
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28389
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде / Н.Т. Ажиханов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2009. — С. 198-201. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-28389
record_format dspace
spelling Ажиханов, Н.Т.
2011-11-10T23:01:38Z
2011-11-10T23:01:38Z
2009
Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде / Н.Т. Ажиханов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2009. — С. 198-201. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
XXXX-0017
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28389
519.7
Рассматривается вопросы создания геоинформационной системы с применением гидрогеомеханических задач. Представлено блок-схема реализации задачи фильтрации подземных вод в деформируемой среде, применение которого осуществляется при создании геоинформационной системы.
ru
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України
Моніторинг геологічного середовища та небезпечних природно-техногенних процесів
Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
spellingShingle Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
Ажиханов, Н.Т.
Моніторинг геологічного середовища та небезпечних природно-техногенних процесів
title_short Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
title_full Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
title_fullStr Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
title_full_unstemmed Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
title_sort применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде
author Ажиханов, Н.Т.
author_facet Ажиханов, Н.Т.
topic Моніторинг геологічного середовища та небезпечних природно-техногенних процесів
topic_facet Моніторинг геологічного середовища та небезпечних природно-техногенних процесів
publishDate 2009
language Russian
publisher Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України
format Article
description Рассматривается вопросы создания геоинформационной системы с применением гидрогеомеханических задач. Представлено блок-схема реализации задачи фильтрации подземных вод в деформируемой среде, применение которого осуществляется при создании геоинформационной системы.
issn XXXX-0017
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28389
citation_txt Применение геоинформационных систем к задачам фильтрации жидкости в деформируемой неоднородной пористой среде / Н.Т. Ажиханов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. — 2009. — С. 198-201. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT ažihanovnt primeneniegeoinformacionnyhsistemkzadačamfilʹtraciižidkostivdeformiruemoineodnorodnoiporistoisrede
first_indexed 2025-11-25T08:30:14Z
last_indexed 2025-11-25T08:30:14Z
_version_ 1850507976587083776
fulltext 198 © Í.Ò. Àæèõàíîâ, 2009 ÓÄÊ 519.7 Ìåæäóíàðîäíûé Êàçàõñêî-Òóðåöêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Õ.À. ßñàâè, ã. Òóðêåñòàí, Êàçàõñòàí ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ Ê ÇÀÄÀ×ÀÌ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ ÆÈÄÊÎÑÒÈ Â ÄÅÔÎÐÌÈÐÓÅÌÎÉ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎÉ ÏÎÐÈÑÒÎÉ ÑÐÅÄÅ Научные исследования в области геоинформационного анализа при- обретают все большее признание в качестве основного фактора создания автоматизированных систем. В данное время разработана геоинформаци- онная система (ГИС), обеспечивающая хранение, доступ, анализ и картог- рафическое представление географической информации в виде интерак- тивных электронных карт [1]. Геоинформационные технологии возникли как база географических пространственных данных: одна из первых ГИС – разработанная в 1965 г. Канадская географическая информационная систе- ма [2]. С бурным ростом быстродейстия, расширением возможностей па- мяти и средств визуализации компьютерных технологий, развивался и ГИС. Сегодня созданы тысячи версий ГИС, применяющиеся во всех видах науч- ной деятельности. В данной работе рассматрена возможность применения ГИС к описа- нию фильтрационного движения жидкости в деформируемой пористой сре- де. Для представления результатов этого процесса применено прогнозиро- вание уровня грунтовых вод в пористой среде. Задачи пространственного прогноза свойств геологической среды воз- никают при прогнозе напряженнодеформируемого состояния неоднород- ного (трансверсально-изотропного) пласта при фильтрации в нем жидко- сти. Необходимость получения данных об уровне подземных вод возникает в процессе решения задач качественного водоснабжения населения. Жидкость, фильтрующаяся через упругодеформируемый анизотроп- ный пласт, вместе с ним составляет сложную многофазную систему, мак- роскопическое поведение которой под действием нагрузок определяется протеканием многих параллельных процессов разной механической при- роды. Задача определения напряженно-деформируемого состояния масси- ва с учетом фильтрации в ней жидкости представляется достаточно слож- ной. Для ее постановки и решения требуется рациональная схематизация основных процессов, протекающих в пласте. 199 В данное время не рассмотрены вопросы изучения пространственно- го фильтрационного движения жидкости в изотропных, трансверсально- изотропных и анизотропных упругодеформируемых пористых средах со сложной геометрией. Появляется необходимость в исследовании напряжен- но-деформируемого состояния вертикальных или горизонтальных скважин и их групп с помощью которых осуществляется отбор жидкости в упругих трансверсально-изотропных пластах с наклонной плоскостью изотропии, т. е. в наклонных слоистых пористых средах. Введем прямоугольную декартовую систему координат Оxyz таким образом, что ось Оz была направлена вертикально вверх, а горизонтальные оси Оx и Оy совпали с линиями соответственно вкрест и вдоль простира- ния плоскости изотропии. Упругое состояние трансверсально-изотропного массива описывает- ся уравнением обобщенного закона Гука в системе координат Ox'y'z', полу- ченной путем поворота Оxyz на угол ϕ вокруг вертикальной оси Oz [3]. При этом полное напряжение [4] трансверсально-изотропного пласта может быть выражено через эффективные напряжение и давление, полу- ченные при соответствующих решениях задач теории фильтрации и упру- гости в виде σ σ , τ τ , τ τ ,x x xy xy xz xzPΠ Π Π= + = = σ σ , τ τ ,y y yz yzPΠ Π= + = σ σ .z z PΠ = + Характерная особенность модели – предположение о том, что порис- тая матрица деформируется совершенно свободно до некоторого жесткого предела ε0.Таким образом фильтрация жидкости в деформируемой неодно- родной (трансверсально-изотропной) пористой среде может быть смоде- лирована на основе уравнений теории фильтрации и теории упругости. При построении информационной модели пространственного прогноза использована схема, состоящая из 5 основных этапов (рис. 1). 1-й этап. Определение необходимых данных. На этом этапе применя- ются экспериментально полученные данные о геомеханических свойствах рассматриваемой среды – коэффициенте фильтрации, пористости, упруго- сти, коэффициенте Пуассона для отобранного керна и др. Для учета времени организуется цикл по годам. 2-й этап. Напряженно-деформируемое состояние при отборе жидко- сти в деформируемой неоднородной (трансверсально-изотропной) порис- той среде определяют при помощи уравнения состояния с учетом влияния напора подземной жидкости [3]. 200 3-й этап. Уровень подземной жидкости определяется с помощью урав- нения фильтрации с учетом граничных условий и упругой деформируемос- ти неоднородно пористой среды [5]. 4-й этап. Анализ полученных данных. Полученные данные интерпре- тируются для каждой расчетной точки области, районируются и представ- ляются в виде графиков уровня подземных вод. 5-й этап. Формализация дополнительных данных. Полученные от ин- женеров-гидрогеологов данные вводятся в базу данных. Проводится их срав- нительный анализ с математической моделью для дальнейшего прогнози- рованния гидромеханических процессов, т. е. формируется ГИС. Созданный нами ГИС апробирован на материале территории Туркес- танского района Южно-Казахстанской области Республики Казахстан (рис. 2). Для каждого населенного пункта возможно определение уровня подземных вод на период с 2002 по 2007 гг. Ðèñ. 1. Ñõåìà ñîçäàíèÿ ÃÈÑ 201 Таким образом созданная ГИС применяет методы математического моделирования при описании процессов фильтрации подземных вод с уче- том упругой деформируемости пласта. 1. Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственного и временного прогнозирования в геоинформатике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 256 с. 2. Frank A.U., Raubal M., Vlugh M. A guide to GE and GIS // European Communities, 2000. – p. 141. 3. Масанов Ж.К., Омаров А.Д., Махметова Н.М. Статическое и сейсмонапряженное со- стояние транспортных подземных сооружений в анизотропном геометрически нелиней- ном массиве. – Алматы: Бастау, 2002. – 244 с. 4. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. – М.: Недра, 1987. – 221 с. Ðèñ. 2. Âèä ïàêåòà, ñîçäàííîãî íà îñíîâå ÿçûêà Delphi 7