水文地质勘查技术:压水试验
水文地质勘察
精心整理水文地质勘察第一章:1.水文地质调查所采用的技术有五种:水文地质测绘,水文地质勘探,水文地质实验,地下水动态长期观测,室内试验分析。
2.中国的水文地质勘察分为:普查,详查和开采三个阶段。
3.设计书的编制应遵循接受任务,收集有关资料,现场踏勘和组织编写的程序进行4.设计书附图与附件的内容:(1):地质,水文地质研究程度图(2)(3)(4)(55.1.2.3.(2):4.56.7.8.9(1):(2)(3)(4)(5)(6)10.河水与地下水之间存在可渗透的介质时,当河水位高于地下水位,河水就补给地下水;相反,如果地下水位高于河水位,地下水补给河水第三章1物探方法:一般用来揭示地下含水层的岩性,厚度及其分布,了解基岩的里藏深度和岩性,确定影伏构造的位置,岩溶发育地段,寻找地下淡水,热水,测定地下水流速,流向,分析地下水的补给,径流和排泄条件2.热红外影响及雷达图像在水文地质调查中有特殊的作用。
3.热红外影像用途:(1):反映因地下水露头或浅层地下水存在而导致的地物热异常。
(2):可利用热红外遥感技术有效地探测干旱地区地下水富集带的信息(3):用热红外遥感方法勘察地下热水资源的效果更佳4.电测探法:用以探测地下水的埋深或比较平缓的岩层的垂向分布电剖面法:用于探查水平方向地质情况的变化,用于寻找含水地段。
5.地面核磁共振找水技术是目前唯一可用于直接探测地下水的物探技术。
第四章1.水文地质钻孔的类型有:地质孔,水文地质孔,探采结合孔和观测孔2.水文地质钻探的特点:(1):水文地质钻孔的孔径较大(2):水文地质钻孔的结构复杂(3):水文地质钻探对所采用的冲洗液要求很严格(4):水文地质钻探的工序较复杂(5)34.(1)(2)(3)(4)(5)第五章1.(1)(2)(3)(4)(52.3.164.(1)(2)(3):下降漏斗的水文能稳定时,则稳定延续期不少于1个月(4):下降漏斗的水位不能稳定时,抽水时间延续至下一个补给期5.抽水试验所用的测水用具包括水位计,流量计,水温计6.室内资料整理包括:(1)绘制各种综合图表(2):计算水文地质参数(3):编写抽水试验报告7.压水试验成果主要用于评价岩体的渗透特性8.压水试验的试段长度一般为5m9.渗水试验最常用的方法有试坑法,单环法和双环法10.(1)试坑法优缺点:1.装置简单2.受侧向渗透的影响大,试验成果精度差(2):单环法优缺点:1装置简单2.没有考虑侧向渗透的影响大,实验成果精度稍差(3):双环法:1.装置较复杂2基本排除了侧向渗透的影响,试验成果精度较高11.连通试验用来查明岩溶地区以下方面:(1)地下水运动的方向,速度(2):地下河系的连通延展,分布情况(3):地表水和岩溶水转化关系(4):各孤立岩溶水点之间关系12.连通试验的方法可分为两类:水位传递法和指示剂法第六章1.气象,水文音速是影响潜水动态形成的主要因素2.对深层承压水来说,气象,水文因素对其动态形成的影响大为减弱,而地质因素的作用则显着增强3.4.5.在6.第七章1.2第8章12第九章1.2.3.4.(1):A(2):B级允许开采量是水源地勘探报告所要提交的允许开采量(3):C级允许开采量是水源地详查报告或区域水文地质详查报告所要提交的地下水资源量(4):D级允许开采量是区域水文地质普查报告或水源地普查报告所要提交的地下水资源量(5):E级允许开采量是大面积的区域水文地质调查报告估计的地下水资源量第十章1.水库渗漏:库水沿透水岩,土带向库外低地渗漏的现象。
探析工程勘察中水文地质勘察技术
探析工程勘察中水文地质勘察技术随着我国社会经济的发展和科学技术水平的不断提高,我国的地质勘查技术也得到了显著的发展。
水文地质勘察工作是岩土工程勘察中重要的组成部分,在岩土工程勘察中占据着重要的地位。
以下就工程勘察中水文地质勘察技术进行探讨分析。
一、岩土的水理性质岩土的水理性质是指岩土与水相互作用时岩土显示出来的各种性质。
(1)地下水的赋存形式:地下水按其在岩土中的赋存形式可分为结合水、重力水和毛细管水三种,其中结合水又可分为强结合水和弱结合水两种。
(2)岩土的主要的水理性质及测试办法:①软化性,是指岩土体浸水后,力学强度降低的特性,一般用软化系数表示,它是判断岩石耐风化、耐水浸能力的指标。
②透水性,是指在水的重力作用下,岩土允许水透过自身的性能。
透水性通常以渗透系数表示,岩土体的渗透系数可通过抽水试验求取。
③崩解性,是指岩土浸水湿化后,由于土粒连接被削弱、破坏,使土体崩散、解体的特性。
④给水性,是指在重力作用下饱水岩土能从孔隙、裂隙中自由流出一定水量的性能,以给水度表示。
⑤胀缩性,是指岩土吸水后体积增大,失水后体积减小的特性,岩土的胀缩性是由于颗粒表面结合水膜吸水变厚、失水变薄造成的。
二、地下水引起的岩土工程危害1、水位上升引起的岩土工程危害。
潜水位上升的原因是多种多样的,主要有人类活动因素如工程建筑施工、工业废水和生活污水的渗透等影响;地质因素如含水层岩土颗粒大小、总体岩性水平变化等。
有时往往是几种因素的综合结果。
比如土壤沼泽化、盐渍化,造成岩土中地下水对建筑物腐蚀性增强。
斜坡、河岸等岩土产生滑移、崩塌等不良地质现象。
一些具特殊性的岩土体结构破坏、强度降低、软化等危害性。
2、地下水位下降引起的岩土工程危害。
地下水位的降低多是由于人为因素造成的,如集中大量抽取地下水以及上游筑坝截夺下游地下水的补给等。
地下水的过大下降可能引起岩土工程的危害主要体现在以下几个方面:(1)常常诱发地裂、地表塌陷、地面塌陷等地质灾害,对岩土体、建筑物的稳定性产生重大影响并直接威胁人类生命财产安全。
专门水文地质学之水文地质试验
弥散试验操作流程确定试验区域和钻孔位 置,并进 Nhomakorabea钻孔施工。
01
在不同时间间隔内,从 钻孔中取出地下水样品, 并测量地下水的水位和
流速。
03
根据测量和分析结果, 计算地下水流速、流向、
弥散带宽度等参数。
05
在钻孔中安装注浆管, 并注入一定浓度的示踪
剂溶液。
02
对采集的样品进行化学 分析,以确定示踪剂的
05
水文地质试验在工程实践中 的应用
水源地评价与开发
水源地评价
通过水文地质试验,确定水源地的位 置、水量、水质等参数,评估其作为 水源地的可行性。
水源地开发
根据水源地评价结果,制定合理的开 发方案,包括开采方式、开采量、开 采期限等,确保水源地的可持续利用。
地下水资源评价与利用
地下水资源评价
通过水文地质试验,了解地下水资源的分布、水量、水质等特征,评估其开发利用价值。
压水试验数据处理与分析
压水试验数据处理主要包括对流量和压力数据的整理和计算。根据达西定律,可 以计算出岩层的渗透系数。
分析试验结果时,需要综合考虑多种因素,如岩层的地质构造、裂隙发育程度、 含水层厚度等,以评估岩层的渗透性。
04 弥散试验
弥散试验原理
弥散试验是通过在钻孔中注入一定浓度的示踪剂溶液,并 观测其在地下水流动过程中的扩散和稀释情况,以了解地 下水流速、流向、弥散带宽度等参数的试验方法。
抽水试验设备与材料
01
抽水试验需要的主要设备包括抽水机、水位计 、流量计等。
02
抽水机用于抽取地下水,水位计用于测量水位 变化,流量计用于测量地下水流量。
03
此外,还需要其他辅助设备和材料,如电源、 水管、滤网等。
注水试验与压水试验在工程应用中的分析比较
注水试验与压水试验在工程应用中的分析比较乔欣欣【摘要】In the geological survey of underground seepage engineering, embankment, reservoirs, etc., the test of permeability coefficient has a very important significance for the evaluation of leakage and stability of rock layers and bedrock rock. Therefore, it is necessary to use certain methodsto obtain the permeability coefficient (K) in the engineering geological survey and conduct permeability and seepage stability analysis and evaluation of rock and soil. Different test approaches will get different results. And whether the test results are reasonable and accurate or notwill be directly related to the stable operation of the project, so it is very important to choose the appropriate test methods. In this paper, through the comparison and analysis of the water injection test and water pressure test in actual engineering, the practicability of different experimental methods is obtained.%在地下工程防渗、堤防、水库等工程地质勘察中,测试岩土层的渗透系数对评价岩层与基岩的渗漏及稳定性有着十分重要的意义.因此,在工程地质勘察中需运用一定的方法来获取渗透系数(K),对岩土体进行渗透性及渗透稳定性分析评价.不同的试验方式会获取不同的试验结果.而试验结果的合理准确与否将直接关系到工程的稳定运行,选择合适的测试方法显得尤为重要.本文通过对注水、压水实验在实际工程中的运用进行对比分析,得出不同试验方法的工程实用性.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2015(034)033【总页数】3页(P111-113)【关键词】渗透系数;注水试验;压水试验【作者】乔欣欣【作者单位】成都理工大学环境与土木工程学院,成都610000【正文语种】中文【中图分类】TV697.30 引言2014年9月,受德阳市交通局委托,对沱江西路下穿城际铁路、宝成铁路立交通道工程进行水文地质勘查注、压水试验。
水文地质勘察过程中压水试验原理及方法研究
水文地质勘察过程中压水试验原理及方法研究发表时间:2019-05-05T16:07:29.580Z 来源:《防护工程》2019年第1期作者:王明新刘小志[导读] 通过应用一些实验方法来对工作时间及工作条件进行检测和优化,以此来更有利于工作效率的提升,本文对此展开了相应的介绍。
浙江省工程勘察院宁波 315012摘要: 随着我国经济的快速发展,人民的日益生活需求也在不断增长。
在当前阶段,对水文地质勘察进行作业开展时,其对于当地的气候改善以及工程建设都有非常重要的促进作用。
如果能够全面应用水文地质勘察的作用效果,我们就可以通过一些实验方法来对当地的水流及气候进行情况的辩证,因此这对于当地的工程建设和地址选择是非常有利的。
基于这一点考虑,本文对地质勘察建设作业中对应的原理及方法进行了介绍,以此来方便对于整体工程的顺利开展和施工,希望本文可以给广大读者带来参考性意见。
关键词:地质勘察;原理;方法0引言在经济和科技的不断发展下,我国在地质勘察方面的建设作业已经取得了很良好的建设效果。
其中通过利用地质勘查的作用及优势,可以对当地的水质条件及地下建设进行工程指导。
除此之外,通过应用一些实验方法来对工作时间及工作条件进行检测和优化,以此来更有利于工作效率的提升,本文对此展开了相应的介绍。
1水文地质勘察的意义在水文地质勘查中,重点是要掌握地质条件等各方面的数据,然后对数据进行分析,通过分析,得出具体的数据,分析其中存在的问题,更有利于提前规避风险,对自然灾害、地质条件等做出预防,以帮助工程建设选择合适的位置,从而有效避免各种地质条件的影响。
如果未进行地质勘查,则会造成重大事故,对后期施工等各方面都会产生严重不良影响,造成经济损失和人员伤亡,地质勘查则避免了这一状况的发生,对工程建设等起到了保护作用。
在勘测过程中,一定要对各种地质条件进行勘测、观察和分析,如岩土体、地势地形、地下水位等各种条件进行分析,并作出详细具体的图表,从各个方面进行分析,因此,更有利于防范风险。
水文地质学实验项目
《水文地质学》实验一松散岩石容水度、给水度和持水度的测定实验类型:综合实验学时:2 实验要求:必修一、实验目的1、认识空隙中水的存在形式,加深理解松散岩石容水度、给水度、持水度、孔隙度的概念及相互关系。
2、掌握给水度仪的使用方法。
二、实验内容实验测出样砂的容水度、给水度,通过计算得出持水度。
三、仪器设备给水度仪、试样筒、量筒、滴定管、水槽、管夹四、所需耗材沙子自来水擦水纸五、实验原理、方法和手段将试样装入给水度仪的试样筒中,自下而上充水,达到饱和后,在重力作用下,一部分水从孔隙中流出,另一部分保留在孔隙中,测得给进和退出的水量及试样的体积,以求出容水度、给水度、持水度。
先测出试样筒的容积即为装入试样筒中试样的体积(V干试样),再测出试样饱水时所用水的体积(从滴定管读数视差) ,称为进水量。
最后在重力的作用下测出给出水的体积(V给水),则为给水量;则试样所保持的水体积(V持水)为:V持水=V饱水― V给水据此, 就可求出相应的容水度、给水度、持水度。
容水度%=(进水量/试样体积)ⅹ100%给水度%=(给水量/试样体积)ⅹ100%持水度%=[(进水量―给水量)/试样体积 ]ⅹ100%六、实验步骤1、饱和透水石及底部漏斗充水将试样筒从开关C处卸下,以底部漏斗向上,倒置水槽中,并从底部管中吸气,使透水石完全饱和(不在冒气泡),并使底部漏斗完全充水,关闭b,在水中倒转试样筒,并保留半筒水放回支架上。
将滴定管充水,同时打开a、b,连接管子,关闭b,倒去试样筒中的水。
2、测定透水石的负压值打开a、b,缓慢降低滴定管,同时注意观察滴定管液面,当液面停止不同,接着突然上升时,液面到透水石底部的高差,即为该透水石的负压值。
3、测定试样筒容积重复步骤1,试样筒盛水与筒口平齐,然后将水倒入量筒,记下水的体积,重复测量三次,求其平均值。
4、装样用干布将试样筒内壁擦干(注意不要接触透水石),将试样分次少量倒入,同时拍打试样筒,以保证试样均匀密实,装样至与筒中平齐为止。
浅析水文地质勘探中的孔分层抽水试验技术
浅析水文地质勘探中的孔分层抽水试验技术随着我国城市化进程的加快,土地资源的使用越来越紧张,所以地下空间的开辟是有必要的。
但是,由于地下空间的特殊性,必须进行水文地质的勘探。
分层抽水技术,就是水文地质勘探的重要方法之一。
本文介绍了水文地质勘探工作中存在的问题,详细阐述了分层抽水试验的作用和注意事项。
标签:水文地质勘探分层抽水试验技术措施钻孔先进的水文地质勘探技术,是保证地下空间资源顺利开发的前提。
分层抽水试验作为水文地质勘探中经常使用的技术方法,其优点在于能够在一个钻孔内获取不同深度的水文特征,从而节约钻孔的费用。
把好水文地质勘探的质量关,才能保证城市建设项目的开展,促进城市化的快速发展。
1水文地质勘探工作中存在的问题由于水文地质勘探系统体系的不完善,我国的水文地质勘探工作存在很多问题,例如:技术落后、报告不规范、人员水平低等。
具体来说,有以下几点:第一,水文地质勘探的范围窄。
就目前而言,我国的水文地质勘探工作与工程项目的设计与施工并不是完全相符的。
另外,工程项目的分工越来越细,导致的结果是水文地质勘探的工作范围越来越窄。
加上勘探技术没有创新性的提高,所以自身的作用难以完全发挥出来。
第二,缺乏勘探人员的资格认定体制。
目前市场上并没有关于水文地质勘探人员的资格认定体制,所以结果导致很多勘探人员没有相应的勘探技术。
相关的企业缺乏对人员进行技能培训,就使勘探人员的勘探结果不具有科学性和准确性,从而影响勘探工作的进行。
第三,勘探工作不够规范。
勘探企业在开展勘探工作的过程中,往往会因为追求勘探速度而忽略了勘探质量。
在操作过程中,没有按照规范进行测试、取样和布孔,就会影响到分层位置的确定,不能及时发现施工区水文地质的特殊性。
一旦如此,就会导致工程项目的施工停滞不前。
另外,勘探工作的不到位,会影响建筑的地基和地质,从而埋下质量和安全隐患。
2分层抽水试验在水文地质勘探的应用2.1分层抽水试验的装置分层抽水试验的装置,其主要的作用是在测量地下水之前,能够将地下水分为上下两层,通过机械开关的设计和潜水泵,对每一层的地下水进行单独的勘探工作。
压水试验方案范文
压水试验方案范文一、试验目的压水试验是对水压力设备进行性能和安全性能的检测和评价。
其主要目的是验证设备的抗压性能、密封性能、泄漏情况,以及确认设备在压力作用下的稳定性和安全性。
二、试验范围本次压水试验的范围包括但不限于以下内容:1.压力容器的整体密封性能检测;2.设备在额定压力下的稳定性测试;3.设备在压力泄露情况下的应急处理能力评估。
三、试验方案1.准备工作(1)确定试验设备的额定压力和工作压力范围;(2)准备检测设备,包括压力表、温度计、泄漏监测仪等;(3)完成设备的清洗、维护和紧固等工作;(4)组织人员进行试验操作培训。
2.试验步骤(1)关闭设备的进出口阀门,确保设备内部处于封闭状态;(2)按照设备的额定压力,逐步增加压力,记录每个压力阶段的压力值、温度值和泄漏情况,并根据实际情况及时调整压力升降速率;(3)在达到设定压力后,保持一定时间,观察设备是否出现异常情况,如泄漏、变形等;(4)降低压力,重复记录相应的压力值和泄漏情况;(5)完成试验后,进行设备的清洗和维护。
四、试验要求1.设备的泄漏率应符合相关标准规定;2.设备在额定压力下应保持稳定,无明显泄漏、变形等异常情况;3.试验期间,应由专业人员进行监督和操作,确保试验的安全可靠进行;4.试验报告应详细记录试验过程中的压力值、温度值、泄漏情况等信息,并对试验结果进行分析和评价。
五、试验安全措施1.必须由经过培训并熟悉试验流程的专业人员操作;2.必须按照压力容器相关安全规范,使用符合标准的检测设备;3.必须检查设备的密封性能,确保设备内部无任何杂质;4.在试验过程中,要随时监测设备的温度和压力,并在出现异常情况时及时采取相应的应急措施;5.试验过程中严禁举行有关设备外部结构的任何活动;6.试验结束后,对设备进行彻底清洗和维护,确保设备的完好性。
六、试验记录和报告试验过程中要详细记录试验的各项参数和操作过程,特别是泄漏情况的记录应准确详实。
水文地质试验
水文地质试验第五章水文地质试验重要性:水文地质试验是水文地质调查中不可缺少的重要手段,许多水文地质资料,都需通过水文地质试验才能获得。
①抽水试验;②放水试验;③注水(压水)或渗水试验;④连通试验;⑤弥散试验(示踪试验);⑥流速、流向测定试验等。
野外试验包括种类:水文地质试验分为两类:(1)野外试验,(2)室内试验。
其中:本章以介绍抽水试验为主,另外还有其它几项试验:渗水试验、钻孔注水试验、地下水示踪试验、连通试验。
§1 抽水试验的目的任务抽水试验试验工作。
抽水试验是以地下水井流理论为基础(地下水动力学),在实际井孔中抽水和观测的一种野外试验。
随着水文地质勘查阶段由浅入深,在整个勘查费用中,抽水试验所占比重越来越大,费用仅次于钻探工作;有时,整个钻探工程主要是为了抽水试验而进行的。
抽水试验的目的、任务:(1)直接测定含水层的富水程度和评价井(孔)的出水能力;(2)抽水试验是确定含水层水文地质参数(K、T、S、μ)的主要方法;(3)抽水试验可为取水工程设计提供所需水文地质数据,如R、单井出水量、单位出水量等;并可根据水位降深和涌水量选择水泵型号;(4)通过抽水试验,可直接评价水源地的可(允许)开采量;(5)可以通过抽水试验查明某些其他手段难以查明的水文地质条件,如地表水、地下水之间及含水层之间的水力联系,以及地下水补给通道和强径流带位置等。
从实例图5一1的抽水条件下的等水位线图可以准确地判断F1、F2、F3断层具阻水性质,F4是透水的,水从北东和北西补给。
从图5—2的等水位线,可准确地判断含水层的各向异性、断层的导水性和抽水孔西南存在的岩性隔水边界。
§2 抽水试验的分类和各种抽水试验方法的主要用途抽水试验的类型1.按所依据的井流理论,可分为稳定流抽水和非稳定流抽水试验。
稳定流抽水试验:要求流量和水位降深都是相对稳定的,即不随时间而变。
用稳定流理论和公式来分析计算,简便易行,但自然界大都是非稳定流,只有在补给水源充沛且相对稳定的地段抽水才能形成相对稳定的似稳定渗流场,所以它的应用受到限制。
水电地质培训教材:二、勘察技术方法
第二章 勘察技术方法—工程物探
地球物理测井适用范围
• 孔壁超声成像主要用于确定钻孔中岩层、裂隙、破 碎带、软弱夹层的位置及大致产状,也可用于检查 灌浆质量、混凝土浇筑质量,粗测钻孔直径。
• 试段透水率采用最大压力阶段的压力值 式中 q——试段的透水率(Lu)
L——试段长度(m)
Q3 (P3)和流量值(Q3)按式 q 计算 L P3
Q3——第三阶段的计算流量(L/min) P3——第三阶段的试验压力(MPa)
第二章 勘察技术方法—压水试验
• 压水试验成果整理——绘制P-Q曲线 • 应采用统一比例尺,即纵坐标(P轴)1mm 代表0.01MPa,横坐标(Q轴)1mm代表 1L/min。 • 曲线图上各点应标明序号,并依次用直线 相连,升压阶段用实线,降压阶段用虚线。 • 曲线类型分为层流型、紊流型、扩张型、 冲蚀型和充填型。分别用(A)、(B)、(C)、 (D)、(E)表示 试段压水试验成果表达方式: 20(B)
第二章 勘察技术方法—工程物探
地震勘探的原理 • 地震勘探是通过人工激发产生的地震波在岩体中的 传播,当遇到弹性波差异的分界面时,弹性波在界 面上产生反射和折射,用地震仪器记录下反射波、 折射波、面波等信息,分析波的运动学与动力学特 征,进而研究岩体的性质,推断地质结构。 • 水利水电工程地质勘察常用的地震勘探方法有:浅 层折射波法、浅层反射波法、瑞雷面波法。
第二章 勘察技术方法—工程物探
地震勘探适用范围
• 瞬变电磁法探测覆盖层、构造破碎带、喀斯特、洞 穴等;进行分层、风化分带,地下水和地热水资源 调查,圈定和监测地下水污染情况,探测堤防和防 渗墙隐患等。
水文地质钻孔抽水试验主要步骤完整版
水文地质钻孔抽水试验主要步骤HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】第一步:抽水试验孔点位的确定凡是有基坑开挖的区域都要进行抽水试验,通过抽水试验得到水文地质参数,为基坑支护设计及基坑降水设计提供参数。
抽水试验类型的确定,为求得含水层的渗透系数和抽水降落漏斗的影响范围,应用多孔抽水试验(一个主孔,三个观测孔)主孔位置的确定,一个是要考虑基坑开挖的位置,另外一个是要考虑含水层的厚度,如果含水层厚度太薄(这个需要结合以前的勘察资料来确定,参考),那就要另外选择主孔的位置了。
第二步:水文孔地质勘查查明主抽水孔的地层分布,查明含水层厚度及起止深度,孔深的确定是要将含水层(砂层)打穿,以本工程为例,含水层主要是⑩1-3层的砂,那么在打地质勘察孔的时候就要将该层砂打穿,进入下面粘土层5m左右。
根据含水层的厚度确定观测孔的位置。
首先是观测孔走向的问题,当布置一条观测线(三个观测孔在一条观测线上)时,观测线要垂直于地下水流向布置。
以本工程为例一般是南北走向布置。
观测孔距主孔的距离,根据冶金工业水文地质勘查规范,“要求第一个观测孔距主孔的距离应该避开三维流的影响”(大约是倍的含水层厚度)第二个观测孔距第一个观测孔的距离是倍的含水层厚度,第三个观测孔距主孔的距离不宜太远,要保证在主孔降水的同时,观测孔的水位也有下降,本工程基本都控制在50-80m的距离。
确定了观测孔的位置后要分别进行地质勘查,查明地层的分布,控制观测孔孔深的条件和主孔的相同。
第三步:材料的准备在抽水试验过程中涉及的材料主要有主孔井管(需订做)、观测孔井管(包括实管和虑管)、滤料(要考虑滤料的级配问题,砂不能太细也不能太粗,一开始搞的时候没有经验,滤料用的是像大豆大小的均匀石子,这样就没有起到滤料的作用)、粘土(起隔水作用)、滤网、水泵(要结合承压水含水层的厚度及含水量确定泵的功率,本工程采用175QJ-20型深井潜水泵进行抽水)、电测水位仪(实际上就是万用电表改装的)、发电机(注意功率的选择,不要太大了,那样很不合算的,我们做第一组的时候,一天油费都得1000块,后来换成小了功率的了)、水箱(测流量用,当然最理想的还是用堰箱,截面有梯形的、矩形的等)、水管接头(调出水和回水用的)。
水文地质勘查技术:抽水试验技术要求
任务四水文地质试验三、抽水试验技术要求(一)稳定流抽水试验的主要技术要求1、水位降深的要求水位降深(落程)S:天然情况下的静水位与抽水时稳定动水位之差。
正式稳定流抽水试验一般要求进行三次不同水位降深的抽水,并要求各次降深的抽水连续进行。
对于勘察精度要求不高的地区,也可试用二次降深。
下列情况,可作一次最大降深:(1)水量不大(q小于0.1L/s.m)的含水层(2)精度要求不高或研究价值不大的含水层(3)已掌握一定水文地质资料的地区,布设一般勘探孔或辅助勘探孔抽水时(4)含水层补给量充沛,涌水量大,抽水设备最大抽降能力小于1m。
最大降深值的要求:主要取决于试验目的,为求水文地质参数时,降深值可小些;为地下水资源评价和疏干计算,降深值应能保证外推至设计要求。
一般抽水试验选择最大降深Smax :潜水含水层,Smax=(1/3—1/2)H(H为含水层厚度,不完整井为自孔底算起的水柱高度);承压含水层,Smax=承压含水层顶板以上的水头高度h。
对于三次不同水位降深抽水试验,另二次降深,S1=(1/3)Smax,S2=(2/3)Smax。
例:某潜水含水层,岩性为砾砂土,厚30m。
拟进行稳定流抽水试验,请确定S1、S2、S3,并确定采用正向或反向抽水试验。
当含水层富水性好,试验中使用的抽水泵出水量有限,难以达到上述降深要求,此时,最大降深应等于水泵的最大扬程(或吸程)即可,另最小降深和二次降深之差,一般不得小于1m。
2、稳定延续时间要求抽水试验稳定时间的长短直接关系到抽水试验质量和资料的利用。
(1)抽水试验稳定标准①抽水过程中的水位、涌水量历时曲线(Q、S—t曲线图)不能有逐渐增大或减小的趋势;②在稳定阶段,主孔水位波动变幅值不得超过水位降深平均值的1%,当降深较小(小于10m),不应超过3-5cm(用空压机抽水,不超过10-20cm),观测孔不应超过2-3cm;涌水量波动值不超过平均值的3%,涌水量很小时,可适当放宽;波动值(水位、流量)=[最大值(或最小值)- 平均值]/平均值*100%③主孔和观测孔的水位与区域地下水位变化基本一致时,可视为稳定④多孔抽水时,以最远观测孔的水位达到稳定为准。
水文地质参数求取的试验方法
水文地质参数求取的试验方法水文地质试验(hydrogeological test)供水水文地质勘察中在现场测定水文地质参数和了解地下水运动特征及其规律的各种试验工作。
包括抽水、注水、压水、渗水、管井回灌、连通和弥散试验,以及流向和流速测定。
抽水试验从钻孔、井或泉中抽取地下水,测定出水量与水位下降历时变化的试验。
通过抽水试验,可以确定出水量与水位下降的关系和该抽水点的最大出水量与降落漏斗半径;判定地下水运动的性质和地下水与地表水或不同含水层间的水力联系;利用抽水试验资料可计算水文地质参数。
抽水试验按地下水的稳定状态可分为稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验;按有无观测孔可分为单孔抽水试验和带观测孔的抽水试验;按试验段揭露含水层的程度可分为完整井抽水试验和非完整井抽水试验;按抽水井与多层含水层的关系可分为分层抽水试验和混合抽水试验;按试验目的可分为干扰孔抽水试验和开采抽水试验。
试验开始前要测量静水位,以确定地下水的初始状态;停止抽水后要观测恢复水位,根据恢复水位可大致判断出水量是否超过补给量,并能计算水文地质参数。
为保证抽出的水不渗回试验地段,影响试验质量,抽出的水需排至影响范围以外。
稳定流抽水试验要求水位和出水量都达到稳定的抽水试验。
确定的标准是,出水量和水位(单孔抽水为抽水孔水位,带观测孔的抽水为观测孔水位)都在一定范围内波动,且无持续上升或下降的趋势。
抽水孔的水位最大降深,承压水一般不超过压力水头,潜水一般不超过含水层厚度的1/2。
抽水的稳定延续时间一般为8~24h。
试验过程中,要及时绘制出水量与水位降深的历时曲线,即Q–t和S–t历时曲线(图1);出水量与水位降深关系曲线,即Q–S曲线(图2);单位出水量与水位降深关系曲线,即q–S曲线(图3)。
非稳定流抽水试验保持出水量(或水位)稳定,观测水位(或出水量)随时间变化的抽水试验。
当抽水区域内不能得到足够补给水量时,抽水势必引起水位降落漏斗的逐渐扩大,直至达到补给边界;只有当增加补给量或减少排泄量,使补给量与包括出水量在内的排泄量达到动态平衡后,漏斗才趋于稳定。
水文地质勘查方法
一、水文地质勘察方法水文地质勘察方法分为六种:(一)测绘用一定比例尺的地质图作底图,通过点、线、面的观测和记录,查明或了解有关问题,没有地质底图时,用地形图做底图,进行地质、水文地质测绘。
注意三点:(1)充分利用遥感影像,提高测绘质量和效率,注意室内判释和野外验证的结合;(2)向当地居民、单位调查了解有关情况;(3)注意点、线的控制程度和代表性,以穿越法为主,追踪法为辅。
观测路线宜按下列要求布置:(1)垂直岩层或岩浆体、构造线走向;(2)沿地貌变化显著方向;(3)沿河谷、沟谷和地下水露头多的地带;(4)沿含水层(带)走向。
观测点宜布置在下列地点:(1)地层界线、断层线、褶皱轴线、岩浆岩与围岩接触带、标志层、典型露头和岩性岩相变化带;(2)地貌界线;(3)地质灾害点;(4)井、泉、钻孔、矿井、岩溶点(如溶洞、暗河出入口、漏斗、落水洞);(5)溪沟。
水文地质测绘工作宜安排在旱季进行,便于溪沟测流。
雨季复查重要井、泉,以便掌握地下水动态变化规律。
(二)物探物探是一种先进的勘察手段,应用时应注意其针对性、适用性,应尽量采用多种方法,并注意配合钻探验证。
常用水文地质物探方法有电法、电磁波法、浅震、放射性法、声波法等。
广东水文地质物探在查明古河床分布、岩溶发育段分布、断裂富水带、热储分布、咸淡水界线等方面已积累了丰富经验。
水文测井技术处于全国前沿地位。
在雷琼地区利用测井资料划分含水层、咸水层和测量水温、井径、井斜、主要出水段等方面取得了成功经验,从而推行无岩芯钻进,大大提高了钻探成井速度。
目前已从模拟测井向数字测井发展,提高了探测精度和效率。
(三)钻探钻孔宜在测绘和物探的基础上布置,勘探线和点的布置要合理,钻孔结构要满足抽水实验、成井的要求。
岩石要采用清水作冲洗液,松散层可采用泥浆作冲洗液,但做抽水实验前要彻底洗孔。
钻探质量特别是岩芯采取率要满足要求:一般完整岩层、粘性土不少于70%,破碎带、溶蚀带、碎石土、砂性土不少于30%。
水文地质勘查技术:压水试验
(五)试验资料的整理
试验资料整理包括:校核原始记录,绘制P—Q曲线,确定P—Q曲线类型,计 算试验段的透水率,判断岩体的透水性等。
要求:纵坐标(P轴)1mm代表0.01MPa,横坐标(Q轴)1mm代表1L/min。 曲线图上各点应标明序号,并依次用直线相连,升压阶段用实线,降压阶段用 虚线。 1、D(冲蚀)型
绘制P—Q曲图,判断曲线类型
A(层流)型
B(紊流)型
C(扩张)型
D(冲蚀)型
E(充填)型
(2)确定P—Q曲线类型
①A(层流)型:P—Q曲线中,升压曲线为通过坐标原点的直线,降压曲线与升压曲线基本 重合。该曲线揭示渗流状态为层流,在整个试验期间,裂隙状态基本无变化。
②B(紊流)型:P—Q曲线中,升压曲线为凸向Q轴的曲线,降压曲线与升压曲线基本重 合。其揭示渗流状态为非线性流,整个试验期间,裂隙状态基本无变化。
⑤E(充填)型:P—Q曲线中,升压曲线为凸向Q轴的曲线,降压曲线与升压曲线不重合,位 于升压曲线的左侧。该曲线提示,试验期间裂隙状态发生了变化,岩体渗透性减小。这种减小大 多是由于裂隙部分被堵塞造成。
2、试验段透水率的计算
取第三阶段的压力和流量(P3、Q3),按下式计算试验段的透水率 q = Q3/(L.P3) 单位:Lu(读作吕荣) 当进行水库坝基岩石的单位吸水量大于0.01—0.05Lu时,需进行防渗处理。
(3)按加压的动力来源分: 水柱压水法、自流式压水法和机 械压水法试验
(二)压水试验的基本规定
1、试验方法:钻孔压水试验应随钻孔的加深自上而下 地用单栓塞分段隔离进行。岩石完整、孔壁稳定的孔段或 有必须单独进行试验的孔段,可用双栓分段进行。
2、试验的长度:一般为5m, 3、压力阶段与压力值 (1)压力阶段与各阶段压力的取值 一般按三级压力、五个阶段进行。即P1、P2、P3、P4 (P2)、P5(P1),P1<P2<P3,压力值宜分别为 0.3MPa、0.6MPa和1.0MPa, 多阶段试验的目的是为了了解试段岩体渗流量随压力 的变化关系。
水文地质的勘察方法及类型总结
水文地质的勘察方法及类型总结摘要:作为我们赖以生存的重要自然资源之一,水资源一直是我们经济社会发展的基础。
伴随着我国现代化建设的不断推进,对水的需求量也在不断增加,由此也导致了对水文资源的勘探需求不断提升。
本文介绍了水文地质勘察工作的主要内容,详细阐述了水文地质勘察的类型及其要查明的问题,希望这些论述和探讨能为所需者提供借鉴,为工程项目设计和国民经济社会的发展规划提供水文地质依据。
关键词:水文地质;勘察方法;勘察类型中图分类号:f407.1 文献标识码:a 文章编号:水文地质勘察的另一种叫法是专门水文地质学,运用水文地质的基本理论作为指导,科学的研究水文地质调查方法、理论的学科。
在一项水文地质勘察工作中,往往会需要我们投入比较多的勘探工程量。
一、水文地质勘察内容1、地球物理勘探我们在进行水文地质的勘探时,经常会用到的地面物探方法有自然电场法、浅层地震法及电测深法等多种方法,通过有效地利用好物探,进而确定抽水试验地点和钻孔,这样可以极大地提高工作效率。
2、水文地质测绘水文地质测绘工作是对地下水和其相关的地质现象进行实地观测,进而用其查明地下水的形成、分布、埋藏条件以及岩土的含水性,寻找富水地段,运用遥感技术,解译一些通过航空和卫星得到的照片,配合进行的水文地质测绘,有效地提高地面测绘效率和精度。
3、水文地质试验进行水文地质试验的目的是为了能够获取各种所需要的参数,给计算矿山涌水量和评价地下水资源等工作提供较为详细的资料,其中最为经常用到的是抽水试验。
4、水文地质钻探与一般的矿产钻探所需要达到的要求相比,水文地质钻探还是有所不同。
水文地质钻探钻孔直径较大,钻进工艺和成井工艺比较复杂,所用的设备矿产钻探也有所不同。
水文地质钻孔一般可分为水文地质普查孔、水文地质勘探孔及探采结合孔三种。
此外,还有为勘探和开发地热资源(主要是地下热水)的地热井。
5、地下水动态观测这是水文地质勘察中较为重要的一项内容。
在试验和钻探的时候,我们必须要考虑到保留一部分的钻孔,以方便日后进行长期观测,为随后进行的地下水文地质计算提供基础性资料。
水文地质勘查技术:抽水试验概述
A
r1 r2 r3
r4
r5
5
1
2
3
4
干扰井群布置平面示间图
干扰井群布置剖面示间图
干扰(群孔)抽水试验
3、按抽水试验的任务 划分
试验抽水 抽水试验 开采性抽水试验
4、按抽水试验的含 水层情况划分
分层抽水试验 混合抽水试验 分段抽水试验
混合抽水试验如需配备观测孔时,必须分层设置。
5、按井的类型划分
4、研究含水层之间及地下水与地表水之间的水力联系,以及地下水补给通 道和强径流带位置等
5、确定含水层(含水体)边界位置及性质 含水层边界类型有哪些?
6、通过抽水试验,为取水工程设计提供所需水文地质数据。如:通过单孔 抽水,确定井孔的影响半径R,单井出水量Q、单位出水量q等;根据开采性抽 水试验或疏干模拟抽水,确定合理的井距L、开采降深S、合理井径r0,井间干 扰系数等。
例:一抽取砾卵层中地下水的水井,口径91mm,水位降深5m,水量为 20L/s,判断含水层富水程度?
2、确定含水层水文地质参数(如K、T、ue、ud、a、Ke等)
T=MK a=T/u
3、研究井孔的出水量Q与水位降深S的关系,及其与抽水时间t的关系,研究 降落漏斗的形状、大小及扩展过程
出水量Q与水位降深S的关系:无关系、相关关系、函数关系
7、通过开采性抽水试验,直接评价水源地的地下水充许开采量。
二、抽水试验类型 1、按依据的井流理论划分
稳定流抽水试验
非稳定流抽水试验
井流: 流量Q 降深S 影响半径R 井孔单径r0 原始水位(含水层厚度)H 动水位h0
影响半径计算经验公式?
2、按抽水井孔数及是否 发生干扰划分
单孔抽水试验 多孔抽水试验 干扰(群孔)抽水试验
水文地质勘探内容及水文技术分析
水文地质勘探内容及水文技术分析摘要:的水文地质是工程地质工作普查与勘探中一个重要的组成部分,水文地质勘探与工程地质勘探资料是正确评价地质环境不可缺少的。
本文对水文地质工程地质环境地质的工作等进行了总结和概括。
关键词:水文地质;技术要求;地质特征;勘探调查一、前言在水文地质与工程地质的工作程度和精度,会直截影响到整个地质环境合理开发利用及规划,同时还影响到开发利用过程中可能发生的突发性地质灾害或安全事故的处理决策问题及地质环境恢复治理方案的制定和实施。
根据《水文地质工程勘查规范》、《固体地质勘查规范总则》和各类地质勘查规范等要求,在开展地质勘查工作的同时,水文地质工程地质环境地质工作也应同时并进。
二、工作内容方法及要求水文地质工程工作内容,应当根据勘查阶段和矿床类型的不同按《水文地质工程勘查规范》、《地质勘查规范总则》和各类地质勘查规范等要求结合实际因地制宜综合确定。
主要有区域和水文地质工程地质环境地质测绘、静止水位观测、抽水试验、钻孔简易水文观测、钻孔岩心水文工程地质编录、坑道水文工程地质编录、地(表)下水长期观测、取样分析测试等。
(一)区域和矿区水文地质工程地质环境地质测绘水文地质工程地质环境地质测绘观测路线采用穿越法和追索法相结合,一般垂直岩层、构造线走向和沿地貌变化显著方向,对重要地质体、接触带、断层带、软弱夹层、地质灾害和不良地质现象发育地带、河谷、沟谷和地下水露头多的地方进行追索、观察、详细记录和描述,并描绘信手剖面图和进行拍照。
对造成地质环境污染和破坏的地带进行重点调查和观测。
原则上1:50000测绘观测路线间距5OO~1000米,观测点密度3O~5O个/平方千米;1:10000测绘观测路线间距25O~500米,观测点密度3~5个/平方千米;1:2000测绘观测路线间距l00—200米,观测点密度30~50个/平方千米。
野外调查内容和要求为:l、水文地质勘探内容和要求:(1)泉水调查:查明出露地貌位置和地质条件、成因类型、补给来源、流量、水质、水温、访问其动态变化情况。
某水库勘察中的水文地质问题分析
20-24.
【4】宋文搏 .新 疆下坂地 水库 蓄水前后坝 区水文地质特性研 究 『C]//中 国水 利 学 会勘 测 专 业委 员会 年 会 暨技 术 交 流 会 .2013.145—146.
『55]王 清.渔洞河水库岩溶发育特征与渗漏研 究【D】.成都 :成都 理工 大学,2013:27—30.
四、坝址渗漏情况分析
翥 坝址 区岩性主 要为粉砂质 的泥岩 、砂岩 。对于粉 砂质泥
岩而 言 ,在坝 肩岩 体中主要发育 三组 裂隙 ,由于 受到裂隙 的 范 围以及深度所 影响 ,其透水性 是不断变化 的。通过 钻孔试 验得 知 ,其左坝 肩的岩体受到透 水率 的直接影 响 ,针对这一 问题 ,技 术人 员对 大坝进行 了帷 幕灌 浆防渗 ,根据混 凝土重 力 坝 的设 计 规 范 ,其 要 求 在 大 坝 左 肩绕 坝 的渗 漏 埋 深 在 25.6 ̄30m 范围 ,因此要做相应 的处理 ,对 该坝 的右肩绕坝 设置 了帷幕灌浆 ,防渗沿着坝体 向外延伸 ,最短 的长度也要 延长 到 30m 的位置 。在大坝基础位 置 ,岩体 隔水层埋深要设 计 为 27.9 ̄36.6m , 设 计 大 坝 右 坝 肩 绕 坝 渗 漏 埋 深 在 26.3 ̄31.3m ,同时也要进行 帷幕灌浆 ,向外延伸 长度最小 在 32m 。
拟定宽 25.8m 与标 高 260m,计 算参 数与结果 如表 2所示 。 表 2 不同基坑 的涌水量表
上述结果是全 断面开挖基坑 的涌水量 ,如果还进行分段 开挖 ,那么基坑 的涌水量就会相应 的减少 。
六 、 总 结 随着 我国科学技术 的不断发展 ,在具体 的工程勘察过 程 中,也逐渐认识到水文地质勘察方面 的重要性 。但是在有些工 程施工 中,对这方面 内容 的重视度还是不够 ,出现许多 因为水 文地质工作不到位而导致的工程设计及施工问题 。针对这些问 题 ,一定要提高有关技术人员的专业能力 ,从而有效 的发挥出 水文地质在岩土勘察 中的作用,确保工程勘察 的质量和效率 。
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任务四水文地质试验六、压水试验
课程目的掌握压水试验的工作原理、方法、程序、内容及成果内容与表现形式,具有压水试验专业技能
课程任务1、掌握压水试验目的、任务及分类、基本规定
2、掌握压水试验的设备与要求、
3、掌握压水试验的现场工作内容、方法
4、掌握压水试验资料成果整理方法、成果内容与表现形式
课程内容1、压水试验目的、任务及分类
2、压水试验的基本规定
3、压水试验的设备与要求
4、现场试验
5、试验资料的整理
重点、难点
试验资料的整理
(一)钻孔压水试验的目的和任务
目的:测定岩体的透水性,为评价岩体的渗透特性和设计渗控措施提供基本资料。
岩石的渗透特性:透水率大小及其在不同压力下的变化趋势。
任务:测定裂隙岩体的单位吸水量q,并以其换算求出渗透系数K。
2、压水试验的类型
(1)按试验段分:分段压水试验、综合压水试验、全孔
压水试验
(2)按试验压力分:低压压水试验、高压压水试验
(3)按加压的动力来源分:水柱压水法、自流式压水法
和机械压水法试验
(二)压水试验的基本规定
(1)试验方法:钻孔压水试验应随钻孔的加深自上而下地用单栓塞分段隔离进行。
岩石完整、孔壁稳定的孔段或有必须单独进行试验的孔段,可用双栓分段进行。
(2)试验的长度:一般为5m,
(3)压力阶段与压力值
1)压力阶段与各阶段压力的取值
一般按三级压力、五个阶段进行。
即P1、P2、P3、P4(P2)、P5(P1),P1<P2<P3,压力值宜分别为0.3MPa、0.6MPa和1.0MPa,
多阶段试验的目的是为了了解试段岩体渗流量随压力的变化关系。
2)试验段压力的确定
试验段压力按下式计算:P = Pp + Pz 单位:MPa
Pp——压力计指示压力;Pz——压力计中心到压力计算零线的水柱压力
3)水柱压力计算零线和水柱压力Pz值
①地下水水位位于试验段以下时,以通过试验段1/2处的水平线作为压力计算零线
②地下水位位于试验段之内时,以通过地下水位以上的试验段1/2处作为压力计算零线
③地下水位于试验段之上时,且试验段在该含层中时,以地下水位线作为压力计算零线。
(4)试验钻孔的基本规定
①孔径,宜为59-91mm
②钻进方法,应采用金钢石或合金钻进,不应使用泥浆等护壁材料
同一地点布置两个以上钻孔(孔距在10m以内)时,应先完成将要作用压水试验的钻孔。
(三)压水试验的设备与要求
(1)止水栓塞:长度不小于试验钻孔孔径的8倍,应优先选用气压式或水压式栓塞。
(2)供水设备:要求压力稳定,出水均匀,在1MPa压力下流量保持100L/min,当岩体透水率大于20Lu时,则需用供水能力更大的水泵。
吸水龙头外应包裹1-2层孔径小于2mm的过滤网,并与水池底保持0.3m以上的距离。
(3)量测设备:
测压工具:压力表或压力传感器。
压力表的量测范围应控制在极限压力值的1/3—3/4之间。
试验期间应更换压力表。
测流量工具:应采用自动记录仪。
地下水位量测工具:采用水位计。
(四)现场试验
现场试验工作包括:洗孔,下置栓塞隔离试验段,水位测量,仪表安装,压力和流量观测等。
(1)洗孔:应采用压水法,洗孔时应将钻具下到孔底,流量应达到水泵的最大出力。
应进行到孔口回水清洁(肉眼观察无岩粉)方可结束;当孔口无回水时,洗孔时间不少于15分钟。
(2)试验隔离:下置栓塞位置要准确,避免漏段。
采用气压式或水压式栓塞,充气(水)压力应比该试验段的最大试验压力P3大0.2—0.3MPa,并在整个试验过程中保持不变。
(3)水位观测:下栓塞前应观测一次孔内水位,试验段隔离后,再观测工作管内的水位。
应每5分钟观测一次,连续两次水位下降小于5cm/min时,观测工作可结
束,以最后的观测结果确定压力计算零线。
当遇高于管口承压水时,应观测压力和涌水量。
(4)压力和流量观测:先调整调节阀,使试验段的压力达到预定值并保持稳定。
流量应每1-2分钟观测一次,当流量无持续增大趋势,且五次流量值中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或当最大值与最小值之差小于1L/min时,本压力段试验即可结束,取最终值作为计算值。
(五)试验资料的整理
试验资料整理包括:校核原始记录,绘制P—Q曲线,确定P—Q曲线类型,计算试验段的透水率,判断岩体的透水性等。
(1)绘制P—Q曲线
要求:纵坐标(P轴)1mm代表0.01MPa,横坐标(Q轴)1mm代表1L/min。
曲线图上各点应标明序号,并依次用直线相连,升压阶段用实线,降压阶段用虚线。
(2)确定P—Q曲线类型
①A(层流)型:P—Q曲线中,升压曲线为通过坐标原点的直线,降压曲线与升压曲线基本重合。
该曲线揭示渗流状态为层流,在整个试验期间,裂隙状态基本无变化。
②B(紊流)型:P—Q曲线中,升压曲线为凸向Q轴的曲线,降压曲线与升压曲线基本重合。
其揭示渗流状态为非线性流,整个试验期间,裂隙状态基本无变化。
③C(扩张)型:升压曲线为凸向P轴,降压曲线与升压曲线基本重合。
其最大特征是:在某一压力之后,流量显著增大,降压后流量回到原来值。
其揭示,在试验压力作用下,裂隙状态产生变形,岩体渗透性增大,但这种变化是暂时性的,可逆的。
④D(冲蚀)型:P—Q曲线中,升压曲线为凸向P轴的曲线,降压曲线与升压曲线不重合,位于升压曲线的右侧。
其揭示,在试验压力作用下裂隙的状态产生了变化,岩体渗透性增大,这种变化是永久性的,不可逆的。
⑤E(充填)型:P—Q曲线中,升压曲线为凸向Q轴的曲线,降压曲线与升压曲线不重合,位于升压曲线的左侧。
该曲线提示,试验期间裂隙状态发生了变化,岩体渗透性减小。
这种减小大多是由于裂隙部分被堵塞造成。
(3)试验段透水率的计算
取第三阶段的压力和流量(P3、Q3),按下式计算试验段的透水率
q = Q3/(L.P3) 单位:Lu(读作吕荣)
试段长度一般规定为5m,当岩心完整,岩石透水性很小时(单位吸水量小于0.001Lu)时,或适当加长度段长度,但不能大于10m。
当进行水库坝基岩石的单位吸水量大于0.01—0.05Lu时,需进行防渗处理。
(4)试验成果表
注意:在一个工程或一个地段内,如果P—Q曲线为C型或D型的试验段比例较大,作业一种地质现象应引起足够重视,找出流量显著增大的地质原因,并在工程地
质报告中加以说明。
必要时,在勘探或灌浆试验进行专门性试验,确定岩体的临界压力。
(5)岩体渗透系数K的确定
经验用1Lu≈1.0*10-7 m/s把透水率转化成渗透系数。
当岩石透水性较大时,应采用其他水文地质试验测定其参透系数K值。
岩石透水性较小q<10Lu,P—Q曲线为层流型时,岩体渗透系数K值可按下式计算:
(1)当试段底距下伏隔水层厚度大于试段长度时,按下试近似计算渗透系数:K=0.525qlg(0.66L/r)
L——度段长度(m) r——钻孔半径 q——单位吸水量(透水率)
(2)当试段底距下伏隔水层厚度小于试段长度时,按下试近似计算渗透系数:K=0.525qlg(1.32L/r)
6、对岩体的透水性进行分类
根据岩土的透水率或渗透系数对岩土的透水性进行分级,见下表。