خطوات الاستخدام
الخطوة الأولى: أدخل قيمة التوصيل الهيدروليكي (K) للطبقة الحاملة للمياه. هذه القيمة تمثل قدرة الطبقة على نقل المياه، وتُقاس بوحدات مثل متر/يوم أو متر/ثانية. تأكد من استخدام الوحدات المتسقة مع سمك الطبقة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم متر/يوم للتوصيل، فيجب أن يكون سمك الطبقة بالمتر. التوصيل الهيدروليكي يعتمد على مسامية الطبقة واتصال المسام ولزوجة الماء.
الخطوة الثانية: أدخل سمك الطبقة الحاملة (b) بالمتر. السمك هو البعد الرأسي للطبقة التي تتحرك فيها المياه. كلما زاد السمك، زادت كمية المياه التي يمكن للطبقة نقلها. قياس السمك يكون من أعلى الطبقة إلى أسفلها، مع مراعاة وجود طبقات غير منفذة.
الخطوة الثالثة: تقوم الحاسبة بضرب التوصيل الهيدروليكي (K) في سمك الطبقة (b) للحصول على الناقلية (T). المعادلة هي: T = K × b. الناقلية تُقاس بوحدات م²/يوم أو م²/ثانية. على سبيل المثال، إذا كان K = 10 م/يوم و b = 20 م، فإن T = 200 م²/يوم. هذه القيمة تمثل كمية المياه التي يمكن أن تمر عبر عرض متر واحد من الطبقة تحت تدرج هيدروليكي معين.
أمثلة محلولة
تطبيقات عملية على ناقلية الطبقة الحاملة بخطوات الحل كاملة.
الحل
لحساب الناقلية، نستخدم المعادلة T = K × b. بتعويض القيم: T = 15 م/يوم × 30 م = 450 م²/يوم. هذا يعني أن كل متر عرض من هذه الطبقة يمكنه نقل 450 متراً مكعباً من الماء يومياً تحت تدرج هيدروليكي يساوي 1. الناقلية العالية تشير إلى قدرة جيدة لإمداد الآبار بالمياه. في التطبيقات العملية، يمكن استخدام هذه القيمة لتقدير تدفق الآبار وتصميم أنظمة الضخ. على سبيل المثال، إذا كان التدرج الهيدروليكي 0.01، فإن تدفق الوحدة (q) لكل متر عرض هو T × i = 450 × 0.01 = 4.5 م²/يوم. هذا مثال على تطبيق قانون دارسي في الطبقات الحاملة.
الحل
أولاً، نحسب الناقلية بوحدات متسقة: T = 0.001 م/يوم × 10 م = 0.01 م²/يوم. لتحويل إلى م²/ث، نعلم أن 1 يوم = 86400 ثانية، لذا T = 0.01 ÷ 86400 ≈ 1.157×10⁻⁷ م²/ث. هذه قيمة صغيرة جداً، مما يعني أن الطبقة الطينية شبه منفذة ولا تسمح بتدفق كبير للمياه. في الواقع، الطبقات الطينية تعمل كحواجز هيدروليكية تخزن المياه ولكنها تطلقها ببطء. في هندسة المياه الجوفية، تُستخدم هذه القيمة لتقييم إمكانية تغذية الطبقات العميقة أو تسرب الملوثات. ملاحظة: التوصيل الهيدروليكي للطين أقل بكثير من الرمل بسبب صغر حجم المسام.