水文地质试验

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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。

水文地质透水性试验方法分析

水文地质透水性试验方法分析

水文地质透水性试验方法分析1. 介绍水文地质透水性试验方法水文地质透水性试验方法是指在模拟实际条件下对土中水分流动性能进行定量分析和评价的一种科学试验方法。

其主要目的是研究土壤水文地质性质,以确定地下水源的渗透性能和水润泽能力,并对工程建设、生态环境等方面的影响进行科学评估和预测。

水文地质透水性试验方法包括多种不同的试验方法,如孔隙压力试验、渗透试验等。

2. 孔隙压力试验孔隙压力试验是一种测量土壤饱和水传导能力的标准试验,其原理是在固定压力和恒定水头的情况下测量土壤中的水流速度和水流量。

该试验主要用于测量低渗透土壤的水传导能力,其常用的试验方法包括固定头试验法、固定压法等。

固定头试验法是一种通过调节水头来测量土壤孔隙水压力次量变化的试验方法。

固定头试验法的原理是固定土壤的下部为非渗透性结构,而上部则可以进行渗透试验,通过在上部添加一定量的水后测量水头的变化来判断土壤的渗透性能。

固定压力法是一种通过调节压力来测量土壤孔隙水压力次量变化的试验方法。

固定压力法的原理是在固定水头的条件下对土壤施加一定的压力,从而通过测量压力的变化来判断土壤的渗透性能。

3. 渗透试验渗透试验是一种通过测量水在固定时间内的渗透深度、渗透速度和渗透量来评估土壤渗透性能的试验方法。

渗透试验通常使用根据土壤类型和性质不同而设计的不同试验仪器和设备。

常见的渗透试验方法包括浸透法、紧耐试验法等。

浸透法是一种通过浸透土壤的方法来确定土壤渗透性能的试验方法。

浸透法的原理是在一定的时间内将一定量的水浸透到土壤中,并测量水位变化的深度和时间,从而推算出土壤的渗透性能。

紧耐试验法是一种利用先进的电子计算机技术对土壤渗透性能进行分析和计算的试验方法。

紧耐试验法的原理是浸透土壤之后,在一定的时间内测量土壤中水的深度和速度,从而推算出土壤的渗透性能。

4. 结论综上所述,水文地质透水性试验方法是一种对土壤水分流动性能进行定量分析和评价的一种科学试验方法,其主要目的是研究土壤水文地质性质以及工程建设、生态环境等方面的影响。

水文地质钻孔抽水试验主要步骤

水文地质钻孔抽水试验主要步骤

水文地质钻孔抽水试验主要步骤1.钻井准备:在确定试验点位后,首先进行钻井准备工作。

包括验明钻井设计图纸、准备钻探设备和相关试验仪器,并确保所有仪器和设备的正常工作状态。

2.钻孔施工:根据水文地质调查的需要,进行钻孔施工。

采用不同类型的钻探方式,如旋转钻探、静水压回钻、循环钻井等,根据地层情况选择合适的钻探方法和材料。

钻井深度通常根据需要决定,但一般要求至少深入到不受地表污染的深层。

3.安装抽水装置:在钻完孔后,按照试验需要,安装抽水装置。

抽水装置可以是简单的抽水管、抽水泵或者更为复杂的抽水井和管道系统。

根据实际情况选择合适的抽水装置,并保证装置的稳定性和密封性。

4.监测井位:设置监测井位以监测钻孔周围的地下水位变化。

监测井位通常由井筒、水位计和记录器组成。

井筒需要与钻孔连接,并能保持稳定的通透性。

水位计用于测量地下水位,记录器用于记录水位数据。

5.抽水试验:按照试验设计要求,开始进行抽水试验。

试验过程中,通过抽水装置对钻孔中的地下水进行抽取,观察并记录地下水位的变化。

同时,还需要对抽水流量进行测量以获取地下水的出流速度。

6.采样分析:在抽水试验过程中,可以采集地下水样品进行水质分析。

通过对水样的分析,可以获得地下水的水质情况,在评价地下水资源的同时,还可以对地下水的适用性做出初步判断。

7.数据分析:根据试验过程中所记录的数据,进行数据分析和处理。

包括地下水位变化曲线的绘制、抽水速度的计算以及水质数据的统计分析。

通过这些数据的分析,可以得到地下水的动力特征以及对地下水资源的初步评价。

8.结果报告:根据试验结果和数据分析,编写试验报告。

报告应该包括试验目的、地下水位变化曲线、抽水速度数据、水质分析结果以及对于地下水资源的评价和应用建议等内容。

以上是水文地质钻孔抽水试验的主要步骤,通过这些步骤的实施,可以获取有关地下水资源和地下水动力特征的重要信息,为地下水资源的合理开发和利用提供科学依据。

水文地质试验

水文地质试验

水文地质试验为测定水文地质参数和了解地下水的运动规律而进行的试验工作,内容包括抽水、注水、压水、渗水、连通、流速和弥散系数测定等。

其中抽水试验是最主要的手段。

抽水试验利用井(孔)抽取地下水,以了解井的涌水量及其与水位下降的历时变化关系。

抽水试验按地下水流态可分为稳定流和非稳定流抽水。

按抽水井与观测孔的关系可分为单孔抽水和多孔抽水;按井孔贯穿含水层的程度可分为完整井抽水和非完整井抽水;按抽水井与含水层的关系可分为分层抽水和混合抽水等。

①稳定流抽水。

抽水时流量和水位降同时保持不变,适用于抽水量小于补给量的地区,这种抽水一般需进行三次水位降。

其最大降深值,潜水应介于其含水层厚度的1/3~1/2之间;承压水不得大于其承压水头。

稳定时间一般为8~24小时当水质和水量发生突然变化时则要延长稳定时间。

②非稳定流抽水。

保持抽水量为常量,观测水位随时间的变化,在抽水量大于补给量或抽水过程中水位一直持续下降的地区更为适用。

抽水时间视其目的、水文地质特征、水位降与时间关系曲线类型和选用计算参数的公式而定。

一般为12~24小时。

稳定流与非稳定流抽水可结合进行,观测孔兼顾两者的计算要求布设,既满足后者对水量、水位的观测精度,又达到前者的延续时间,互相校正,以获得较理想的成果。

抽水试验的设备通常为空气压缩机或深井泵。

当地下水最大动水位深度小于7.5米时,可采用卧式离心泵。

若是非稳定流抽水,则宜采用电动离心泵或深井泵。

抽水试验过程中,为便于发现和及时处理异常现象,确定抽水试验延续时间,应根据试验要求并作为成果绘制和提交下列资料:当进行稳定流抽水时,绘制涌水量、水位降-历时(、-)曲线、涌水量-水位降关系[=()]曲线(图1[地下水水位及流量历时曲线])及单位涌水量-水位降关系[=()]曲线。

当进行非稳定流抽水时,应绘制抽水井水位降与时间,观测孔水位降与抽水井距离()、水位恢复与时间的对数关系曲线,即-lg(图2[水位下降-时间对数关系曲线])、-lg、-lg(1+/)(图[kg2]3[水位恢复-时间对数关系曲线])曲线。

专门水文地质学之水文地质试验

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。

水文地质学实验报告-中国地质大学达西实验 操作原理说明+实验数据

水文地质学实验报告-中国地质大学达西实验 操作原理说明+实验数据
与直接据实验二表中实验数据计算结果进行对比。 3.思考题 (1)为什么要在测压管水位稳定后测定流量? (2)讨论三种试样的 v—I 曲线是否符合达西定律?试分析其原因。 (3)将达西仪平放或斜放进行实验时,其结果是否相同?为什么? (4)比较不同试样的 K 值,分析影响渗透系数 K 值的因素。
实验二 达西渗流实验记录表
达西公式:Q KA H KAI ,式中 Q —渗透流量,A—过水断面面积,H —上下游
L 过水断面的水头差,L—渗透途径和 I—水力梯度。各项水力要素可以在实验中直接测量, 利用达西定律求取试样的渗透系数 K。
2.达西仪(图 2-1),分别装有不同粒径的均质试样:①砾石(粒径 5~10mm);②粗 砂(粒径 0.6~0.9mm);③砂砾混合(①与②的混合样)。
128
1 40.20 20.19
9.52
275
10 砂样
2 35.38 19.34
(0.4-0.6mm) 3 30.48 18.24
A:146.6cm2 4 25.00 16.90
9.87
232
10.18
180
11.53
138
5 19.51 15.60
29.20
165
1 25.8 20.8
19.80
仪器编号:08/10/04;过水断面面积(A):176.6/146.6/176.6cm2;渗透途径:20cm
土样 名称
水力梯度(I)
次 数
测压管水头
水头差/cm
Ha/cm Hc/cm ΔH=Ha-Hc
I=ΔH/L
渗透时间 (t)/s
渗透流速(v)
渗透体积 渗透流量 (V)/cm3 (Q)/cm3·s-1

水文地质学实验项目

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。

水文地质试验

水文地质试验
水文地质学
水文地质试验
贵州大学资源与环境工程学院勘察与技术工程教研室
主要水文地质试验有: (1)抽水试验 (2)渗水试验 (3)钻孔注水试验 (4)钻孔压水试验 (5)连通试验 (6)弥散试验
(1)抽水试验
目的:测定含水层的富水程度和评价井(孔)的出水 能力;确定含水层的水文地质参数;为取水工程设计提 供所需水文地质数据(如单井出水量、单位出水量、井 间干扰系数等。
(6)弥散试验
目的:测定含水层的弥散度。 方法:向钻孔中投入示踪剂,测定示踪剂在含水层中 的运移状况,根据地下水的流速和示踪剂的浓度变化曲 线,求弥散度和弥散系数。
抽水试验相关内容
1 绪论 2 抽水试验原理 3 抽水试验设备 4 抽水试验设计 5 抽水试验现场工作 6 抽水试验资料整理分析 7 实例分析
方法:在水井或钻孔中进行抽水,观测记录水量和水 位随时间的变化;利用水位与流量之间的函数关系,计 算含水层渗透系数和井、孔出水能力等。
(2)渗水试验
目的:测定包气带土层垂向渗透系数。确定渠道、水 库、灌区的渗漏水量时,可用此法确定干燥土层的渗透 系数。
原理:在地表挖试坑注水,在坑底保持一定水层厚度 ,使水在地下水面以上的干土层中稳定下渗,根据单位 时间内试坑的稳定耗水量测算土层渗透系数。
c.基岩地区对于透水性强的构造破碎带、裂隙密集带 和岩溶发育带等,应视其厚度、埋藏情况和均一性等, 决定抽水试验孔的类型。当强透水带全部被揭穿时,视 为完整孔,否则为非完整孔。计算时以孔内强透水带作 为含水层厚度。
1.3.3 按是否隔离不同含水层可分为:混合抽水试验、分层抽 水试验。
(1)混合抽水试验:将两个以上含水层不加隔离,在同一个钻 孔中同时进行抽水。
抽水试验。 (1)单孔抽水试验:仅在一个试验孔中抽单水孔,抽用水试以验确定涌

4.7 水文地质试验

4.7 水文地质试验

4.7水文地质试验本次研究工作共完成6个深孔、4个浅孔;深孔编号为:WK1~WK5、WK8;浅孔编号为:WQ1~WQ4。

为查明东阻水体在深部-400m的存在形式和阻水情况,在东阻水体的西部、中部和东部各布置1个深孔,编号为:WK2、WK3和WK4;其中WK3为抽水孔,在其以南122.87m处布置了WK5号孔,以查明东阻水体在-610米处存在的可能性;在北矿带以东方向上布置了2个孔,编号分别为WK1和WK8。

深孔WK1在110线,WK8在120线上,以了解北矿带采矿抽水时降落漏斗在东部方向上水位降低情况。

另外在100~120勘探线间布了4个浅孔,以查明云池口尾矿库库尾灰岩与第四系土层接触情况和浅部岩溶发育情况。

各钻孔具体位置和钻孔技术参数详见“研究区水文地质工程地质综合图(图号:2011.0.12.01-11)”和表4-3。

各钻孔技术参数汇总表表4-34.7.1抽水试验1)试验基本概况本次抽水试验为单主孔多孔抽水试验,因矿坑疏干水位已降至含水层中,承压水头变无压水头,为无压完整井抽水试验,进水段孔径130mm,孔壁直接进水,抽水孔的结构详见“武山铜矿WK3多孔抽水试验综合成果图(图号:2011.0.12.01-14)”。

观测孔共5个,同时在矿区附近的长期观测点有11个,以观测东阻水体及矿区附近地下水变化情况。

本次抽水试验用的水泵为:150QJ20-248型,抽水能力:20T/h,扬程:248m,水泵下至195m,泵长4.50m,并设置190.50 m测水管,流量观测采用容积法,水位观测采用电测水位计。

各观测孔与抽水孔同步观测水位,抽水孔每隔4小时观测一次气温和水温。

水位和流量观测在抽水试验前期采用非稳定流,后期采用稳定流观测。

抽水试验是从3月20日14点35分开始抽水,3月31日下午14点停泵观测恢复水位,4月9日22点结束,历时20天。

其中,初次抽水试验开始时的抽水量500m3/d,6小时后,水位下降至174.80m,相当于标高-78.68m,由于测水管被堵,试验临时终止。

水文地质勘查技术:其它水文地质试验1

水文地质勘查技术:其它水文地质试验1
位线图法 物探方法
三角形井孔法
如右图,地下水流向怎么确定?
三角形井孔法
大体按等边三角形布置三个钻孔,并测定钻孔中天然地下水位,用插值法作出等水位线 ,垂直等水位线由高到低的方法即为地下水流向。
ZK1 160
ZK1 152
ZK1 148
2、地下水实际流速测定试验
辅助观测孔
地下水实际
二者有水力联系吗?
暗河出口
案例:2006年9月初某日凌晨,柴水库床底西北形成一长数米,宽80cm,深80cm的 裂缝,库水基本漏失。
柴山水库
总结讨论:其它水文地质试验
1、渗水试验 2、注水试验 3、地下水流速和流向测定试验 4、连通试验
水文地质勘查技术
——其它水文地质试验
其它水文地质试验
一、渗水试验 二、注水试验 三、地下水实际流速和流向测定试验 四、连通试验
一、渗水试验
1、定义、分类? 2、目的任务? 3、原理、方法? 4、资料整理及提交成果?
二、注水试验
三、地下水实际流速和流向测定试验 要测定地下水实际流速,必须测定或确定地下水流向 1、地下水流向测定试验
若试验用于疏干排水时,取a、b间的 中点c点所对应的时间tc
水文地质钻孔里能做哪些水文地质试验?分别目的是什么? 在什么情况下进行该试验?
例:潜水含水层,岩性为砂砾石土,宽20m,厚5m,孔隙度0.2。沿地下水流向 ,在投剂孔下游10m处布置一观测孔,做地下水流速测定试验,在投剂孔投酵母菌 试剂,2小时后观测孔中观测到酵母菌浓度明显变化,6小时后达到峰值。 (1)若需进行疏干排水,请计算地下水流速及排水量 (2)若取该层地下水为水源,请计算地下水流速及天然渗流量。
物探方法
投剂孔

水文地质试验

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。

水文地质参数计算与评价实验报告

水文地质参数计算与评价实验报告

水文地质参数计算与评价实验报告实验报告:水文地质参数的计算与评价一、引言水文地质参数是指描述水文地质条件的物理参数,对于水文地质调查和水文地质工程设计具有重要的意义。

本实验通过实地勘察和实验室测试的方法,对水文地质参数进行计算和评价。

本报告将详细介绍实验的目的、原理、方法、结果和讨论。

二、实验目的1.理解水文地质参数的概念和重要性;2.学会使用实地勘察和实验室测试的方法计算水文地质参数;3.掌握水文地质参数的评价方法。

三、实验原理1.水负荷试验:通过向井或孔隙中注入一定量的水,观察水位上升的情况,根据注入的水量和孔隙容积计算孔隙度和渗透系数。

2.介质颗粒分析:采用筛分和沉降法,将不同粒度的颗粒分离出来,计算颗粒组成和含水率。

3.渗透试验:在实验室中制备模型,通过施加一定的压力差和时间,测量渗透流量,并计算渗透系数。

四、实验方法1.实地勘察:选择一片地块,选取观测点,在井内注入一定量的水,观察水位上升的情况,并记录注水量和孔隙容积。

2.实验室测试:收集地块中的土样,进行介质颗粒分析和渗透试验,得到颗粒组成、含水率和渗透系数。

五、实验结果和讨论1.水负荷试验:根据实地勘察得到的数据,计算出孔隙度和渗透系数,用于评价地块的水文地质条件。

2.介质颗粒分析:通过实验室测试得到的颗粒组成和含水率,分析土壤的结构和水分状况,对水文地质条件进行评价。

3.渗透试验:根据实验室测试得到的渗透系数,评价土壤的渗透性能,为地下水运动和水文地质工程设计提供参考。

六、结论通过实地勘察和实验室测试的方法,成功计算和评价了水文地质参数。

根据计算和评价结果,可以得到地块的孔隙度、渗透系数、颗粒组成等参数,为水文地质调查和水文地质工程设计提供了重要的依据。

此外,本实验还掌握了水文地质参数的计算和评价方法,对于进一步研究水文地质领域具有一定的参考价值。

1.水文地质参数计算与评价实验指导书2.XXX等.水文地质学.北京:科学出版社,2024.。

专门水文地质学(水文地质勘察__华东地质学院)4水文地质试验

专门水文地质学(水文地质勘察__华东地质学院)4水文地质试验
2、多孔抽水试验 在一个主孔内抽水,在其周围设置若干个观测孔观测地
下水位。 通过多孔抽水试验可以求得较为确切的水文地质参数和
含水层不同方向的渗透性能及边界条件等。
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第四章 水文地质试验
§2 抽水试验的分类和方法
一、抽水试验分类
3、群孔干扰抽水试验 在影响半径范围内,两个或两个以上钻孔同时进行的抽
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第四章 水文地质试验 §3 抽水孔与观测孔的布置要求
一、抽水孔的布置要求
具体要求: 1、为查明区域水文地质条件,则抽水孔应布置在有控 制意义的典型地段,采用单孔抽水试验孔; 2、为解决某项供水任务,则抽水孔应布置在有供水意 义的地段或在未来开采井位置,采用用群孔干扰抽水试验 和试验性开采抽水试验。
§2 抽水试验的分类和方法
§3 抽水孔与观测孔的布置要求
§4 抽水试验的技术要求
§5 抽水试验设备与现场工作
§6 其它试验方法简介
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第四章 水文地质试验 §3 抽水孔与观测孔的布置要求
一、抽水孔的布置要求
应根据勘察阶段,地质、水文地质条件和地下水资源 评价方法等因素确定来布置。
总体要求:详查阶段,在可能富水的地段布置抽水试 验孔;勘探阶段,在含水层(带)富水性较好和拟建取水 构筑物的地段布置抽水试验孔。
很大的群孔抽水的排水问题;
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第四章 水文地质试验
§3 抽水孔与观测孔的布置要求
二、观测孔的布置要求
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第四章 水文地质试验
§3 抽水孔与观测孔的布置要求
一、抽水孔的布置要求
5、在布置带观测孔的抽水孔时,要考虑尽量利用已有 水井作为抽水时的水位观测孔;当无现存水位观测井时, 应考虑附近有无布置水位观测井的条件;

水文地质实习报告

水文地质实习报告

水文地质实习报告第1篇:地质水文实习报告实习报告灵山洞位于杭州市西湖区境内,灵山洞又称“灵山幻境”,为竖井式石灰岩分层溶洞,以“高大、雄伟、开阔、壮观” 著称,洞内高大深邃,空阔显奇,回环交叠。

令人瞩目的天柱峰高24.5米,直径6米,占地面积12平方米,12人难以围抱,为亚洲第一,世界第二的溶洞石笋。

近50米长的天梯石栈构成洞中登山的情趣,在国内众多容洞景观中实属罕见。

仙桥洞即为“仙桥别境” 距离灵山洞280米处,洞内怪石林立,千姿百态,地势险要,游览时要上下18次,绕过36个弯,充满探险趣味,扣人心弦。

在灵山幻境与仙桥别境之间,还有面容慈祥、背蓝天白云的“灵山大佛”,有20宇组巨大的乐器造型,自成一条“鼓乐之路”。

当您穿越这条山顶游步道时,会感到灵山不仅风光秀丽,而且也有一片温馨。

另外,更有尚未开放的天然山地大坞盆地。

它四面环山,环境幽静,树木茂盛,空气清新,被誉为西湖边的“世外桃源”,全国十大名茶的“九曲红梅茶” 就产于此地。

灵山景区集天下溶洞景观于一身,融“风、水、云、瀑” 于一体,堪称“西湖第一洞天”,如诗如画的石景,天然的生态环境,定能使你流连忘返。

灵山洞主洞厅高达100余米,另有小洞室100多个,分为上下两个大洞体、四层洞厅,洞道全长约400米。

洞内石笋高耸,石瀑飞泻,石钟乳触目皆是。

其中,居下洞中央的“天柱峰”大石笋,高24.5米,直径5~s米,气势恢宏,是浙江已发现溶洞中的大石笋之冠。

通过采集杭州灵山洞中更新世形成的钟乳石样品,对不同纹圈中流体包裹体进行测定,研究流体包裹体的特征,利用不混溶气-水包裹体中最大密度判别和计算方法确定六个纹圈中精确的形成温度和压力;根据气-水-岩化学反应平衡热力学方法,计算出CO_2成分浓度和古地下水中pH 值及钟乳石样品形成过程中的CaCO_3饱和度等。

揭示了杭州地区更新纪古环境演化规律10110122吴梦生2011/11/24第2篇:水文地质勘探实习报告水文地质勘探实习报告一、实习目的和任务水文地质勘探是一种重要的勘探手段,主要应用在水文地质调查、地下水资源评价等领域,该课程除课堂讲授水文地质勘探基本原理和工作方法外,还要特别加强对学生野外实践和分析问题与解决问题能力的训练。

水文地质现场试验-抽水试验

水文地质现场试验-抽水试验
考虑到不同深度的观测井或观测井在不同深度具有不同的水位值,观测井与 抽水井尽可能的同结构同孔深。
⑺ 水文地质参数的正确概念
• 参数的概念 • 参数的应用条件 • 参数的尺度
出现问题? 解决问题!
中外研究交流方面 以为然所以为然 发展与创新
1、K-渗透系数,T-导水系数,S-储水系数,μ-给水度 2、T=K*M S=μ+Ss*M 3、 在 含 水 层 厚 度 变 化 较 大 的 情 况 下 , 采 用 K/Ss 组 合 ; 在 含 水 层 厚 度变化较小的情况下可以采用T/S组合, 4、不存在在潜水含水层中采用K,S;承压含水层中采用T,S或稳定流 为K,非稳定流为T,S说法。 5、含水层参数与井流参数并不完全吻合,对井流而言,不同深度的 K参数
5 抽水试验专题讲座
⑴ 大厚度含水层 ⑵ “影响半径模型”错误 ⑶ 抽水量的保障 ⑷ 由稳定流理论引发的开采量保证问题 ⑸ 抽水会影响到边界吗? ⑹ 三维流及非完整性对抽水试验设计的影响 ⑺ 水文地质参数的正确概念 ⑻ 中外抽水试验的差异及进展 ⑼ 抽水试验性能分析可代替井群规划 ⑽ 抽水试验重要提示
4 抽水试验小结
一、文字部分 ⑴抽水试验的类型,时间,落程安排及人员观测情况; ⑵场地水文地质条件背景情况; ⑶抽水试验观测值及误差统计情况; ⑷抽水试验参数计算; ⑸存在问题; 二、图表部分 ⑴抽水试验现场曲线二条(稳定流),非稳定流一条; ⑵降深与涌水量历时曲线,相应观测记录表; ⑶ 配线及参数(非稳定流); ⑷抽水试验统计表及实际材料图。
去井损后的潜水非完整井公式 与影响半径经验公式迭代,如 右图。如果只有单落程,则加 入阿勃拉莫夫水跃值经验公式。
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水文地质勘查技术:抽水试验概述

水文地质勘查技术:抽水试验概述

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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

水文地质勘查技术手段-抽水试验(一)课件

水文地质勘查技术手段-抽水试验(一)课件

承压水完整井
承压水非完整井
水文地质试验
4、按贯穿含水层的程度及进水条件可分为:完整井 抽水试验、非完整井抽水试验。
a.均质含水层厚度小于15m,宜采用完整孔;大于15m时宜采 用非完整孔。 b.非均质层状含水层,单层厚度大于6m时,可采用非完整孔 进行分段抽水,过滤器置于单层的中部,其长度不大于单层 厚度的1/3,但不小于2m,单层厚度为3~6m时,可视具体 情况选择孔型及确定措施,单层厚度小于3m时不宜分段抽水。 c.基岩地区对于透水性强的构造破碎带、裂隙密集带和岩溶发 育带等,应视其厚度、埋藏情况和均一性等,决定抽水试验 孔的类型。当强透水带全部被揭穿时,视为完整孔,否则为 非完整孔。计算时以孔内强透水带作为含水层厚度。
水文地质试验
抽水试验是以地下水井流理论为基础,通过 在井孔中进行抽水和观测,来测定含水层水 文地质参数、评价含水层富水性和判断某些 水文地质条件的一种野外试验工作。
水文地质试验
抽水试验的重要性:
01
定量评价含 水层富水性;
02
测定含水层水 文地质参数;
03
判断某些水
04 在各个勘查阶段中
文地质条件;
水文地质试验
水文地质试验
水文地质试验
( 二).抽水试验的类型及主要用途 1、按抽水井与地下水流态关系可分 为:稳定流抽水试验、非稳定流抽 水试验。
水文地质试验 2、按抽水井与观测井的关系可分:单孔抽水试验、多孔抽水试验。
单孔抽水试验潜水完整井
多孔抽水试验潜水非完整井
水文地质试验 3、按是否隔离不同含水层可分为:混合抽水试验、分层抽水试验。
水文地质试验 5、按揭穿含水层的类型可分为:潜水井抽水试验、承压水井抽水试验。
潜水抽水试验
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大降深、长时间(几个月)的大型抽水,形成一个大的人工流场,以便
于充分揭露边界条件和整个流场的非均质状况,能更好的识别拟定的数 学模型。这种抽水试验要花费巨大的财力和人力,采用时必须慎重考虑。 主要用于涌水量很大,边界条件不清,水大、地质条件复杂的矿区。
2013年7月9日9时7分
§2 抽水试验的分类和各方法的主要用途
第五章 水文地质试验
1 2 3 4 5 6 7
抽水试验的目的任务 抽水试验的分类和各种抽水试验方法的主要用途 抽水孔和观测孔的布置要求 抽水试验的主要技术要求 抽水试验设备及用具 抽水试验资料的整理 其他水文地质野外试验
§1 抽水试验的目的任务
一、水文地质调查中采用的勘探工程
水文地质勘察
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。 种 类:水文地质试验分为两类:(1)野外试验,(2)室内试
2013年7月9日9时7分
水文地质勘察
Ⅰ、按井流公 式
Ⅱ、按井孔的 多少
2013年7月9日9时7分
§3 抽水孔和观测孔的布置要求
一、抽水孔(主孔)的布置要求
水文地质勘察
(1)布置抽水孔的主要根据是抽水试验的任务和目的,目的任务不同 其布置原则也不同。 ① 为求取水文地质参数的抽水孔,一般应远离含水层的透水、隔水边 界,应布置在含水层的导水及贮水性质、补给条件、厚度和岩性条件 等有代表性的地方。 ② 对于探采结合的抽水井(包括供水详勘阶段的抽水井),要求布置 在含水层(带)富水性较好或计划布置生产水井的位置上,以便为将 来生产孔的设计提供可靠信息。 ③ 欲查明含水层边界性质、边界补给量的抽水孔,应布置在靠近边界 的地方,以便观测到边界两侧明显的水位差异或查明两侧的水力联系
水文地质勘察
4.按试验段所包含的含水层情况,可分为分层、分段及混合抽水试验 分层抽水试验:是以含水层为单位进行,除不同性质含水层,如潜水、承
压水或孔隙水与裂隙水层,应进行分层抽水外,对参数、水质差异大的同类
含水层也应分层抽水。对新区应先分层抽水,以分别掌握各层的水文地质特
征。 混合抽水试验:是在井中将不同含水层合为一个试验段进行抽水,它只能 反映各层的混合平均状况。只有当各分层的参数已掌握,或只需了解各层总 的平均参数,或难于分层抽水时才用混合抽水试验。但由于混合抽水较简便, 费用较低,所以也研究出一些用混合抽水试验资料计算出各分层参数的方法,
2013年7月9日9时7分
§1 抽水试验的目的任务
抽水试验的目的、任务:
水文地质勘察
(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。
(3)利用观测孔水位,可绘制出抽水的人工流场图(等水位线或下降漏斗),
流带位置等水文地质条件(分析水文地质条件)。
(4)一般大型孔群抽水试验,可根据观测孔控制渗流场的时、空特征,作为 建立地下水流数值模拟模型的基础(模型验证)。
2013年7月9日9时7分
§3 抽水孔和观测孔的布置要求
2.水位观测孔的布置原则
水文地质勘察
不同目的的抽水试验,其水位观测孔布置的原则是不同的。 (1)为求取含水层水文地质参数
一般应和抽水主孔组成观测线,所求水文地质参数应具有代表性。
一般应根据抽水时可能形成的水位降落漏斗的特点,来确定观测线 的位置。 ① 均质各向同性、水力坡度较小的含水层:其抽水降落漏斗的平面 形状为圆形,即在通过抽水孔的各个方向上,水力坡度基本相等, 但一般上游侧水力坡度较下游侧为小,故在与地下水流向垂直方向 上布置一条观测线即可(图5—3A)。
2013年7月9日9时7分
§3 抽水孔和观测孔的布置要求
二、水位观测孔的布置要求 1.布置抽水试验水位观测孔的意义
水文地质勘察
(1)利用观测孔的水位观测数据,可以提高井流公式所计算出的水文地质 参数的精度(避开抽水井的影响,获得真实水位)。这是因为:
① 观测孔中的水位,不存在抽水孔水跃值和抽水孔附近三维流的影响,能 更真实地代表含水层中的水位。
定流抽水更能接近实际和有更广泛的适用性;② 能研究更多的因素,如越
流因素、弹性释水因素等;③ 能测定更多的参数,如贮水系数S、导水系 数T、越流系数B等;④ 还能判定简单条件下的边界;⑤ 并能充分利用整 个抽水过程所提供的全部信息;⑥ 但解释计算较复杂,观测技术要求较高。 详见《地下水动力学》
2013年7月9日9时7分
了模拟开采或疏干试验,在若干井内同时抽水,观测研究整个流场的变
化(几个观测孔)。由于干扰井群抽水试验花费大,所以只在详细勘探 阶段或开采阶段使用。
2013年7月9日9时7分
§2 抽水试验的分类和各方法的一些岩溶大水矿床水文地质详细勘探阶段 (或专题性勘探)中使用的一种方法。由几个乃至数10个抽水孔组成若 干井组,观测孔很多,分布范围大,构成能控制流场边界,进行大流量、
层富水性,测定含水层水文地质参数和判断某些水文地质条 件的一种野外试验工作。
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。
2013年7月9日9时7分
§3 抽水孔和观测孔的布置要求
水文地质勘察
2013年7月9日9时7分
标(如钻孔的单位涌水量或某一降深条件下的涌水量),故一般选用 单孔抽水试验即可。 (2)当只需要取得含水层渗透系数K(一个参数)和涌水量时,一般 多选用稳定流抽水试验。
2013年7月9日9时7分
§2 抽水试验的分类和各方法的主要用途
水文地质勘察
(3)当需获得渗透系数K、导水系数T、贮水系数S(多个参数)及越流系 数B等更多的水文地质参数时,则须选用非稳定流的抽水试验方法。 (4)在专门性水文地质调查的详勘阶段,当希望获得开采孔群(组)设计所 需水文地质参数(如影响半径、井间干扰系数等)和水源地允许开采量(或 矿区排水量)时,则须选用多孔干扰抽水试验。 (5)当设计开采量(或排水量)远较地下水补给量小时,可选用稳定流的抽 水试验方法;反之,则选用非稳定流的抽水试验方法。 进行抽水试验时,一般不必开凿专门的水位观测孔,应尽量用已有的水 井作为观测孔。
抽水试验; 放水试验; 注水(压水)或渗水试验; 连通试验; 弥散试验(示踪试验); 流速、流向测定试验等。
验。其中:
野外试验包括
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。
2013年7月9日9时7分
§1 抽水试验的目的任务
水文地质勘察
抽水试验––––是通过从钻孔或水井中抽水,来定量评价含水
§2 抽水试验的分类和各方法的主要用途
水文地质勘察
2.按抽水试验时所用井孔的多少,可分为单孔、多孔及干扰井群抽水试验。
单孔抽水试验:只有一个抽水井而无观测井。它方法简便,成本低
廉,但所能担负的任务有限,成果精度较低,且只适用于稳定流抽 水试验。因此多用于普查和初步勘探阶段。
多孔抽水试验:是在抽水孔附近还配有若干水位观测孔的抽水试验。
弱的单层或岩段中。
2013年7月9日9时7分
§2 抽水试验的分类和各方法的主要用途
5.按抽水试验的任务分为试验抽水、开采性抽水试验等。
水文地质勘察
按抽水试验所依据的井流公式等,可将抽水试验分类归并表5—1的各 种类型。由表5—1所示的各种单一抽水试验类型,又可组合成多种综 合性的抽水试验类型。如表中的Ⅰ和Ⅱ类抽水试验,可组合成稳定流 单孔抽水试验和稳定流多孔干扰抽水试验,非稳定流单孔抽水试验和 非稳定流多孔干扰抽水试验等。
2013年7月9日9时7分
§2 抽水试验的分类和各方法的主要用途
抽水试验的类型
水文地质勘察
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。 非稳定流抽水试验:只要求水位和流量其中一个稳定(另一个变化, 定流量,水位变化),用非稳定流理论和公式来分析计算。特点:① 较稳
程度。
2013年7月9日9时7分
§3 抽水孔和观测孔的布置要求
水文地质勘察
(2)在布置带观测孔的抽水井时,要考虑尽量利用已有水井作为抽水时 的水位观测孔;当无现存水位观测井时,则应考虑附近有无布置水位观测
井的条件。
(3)抽水孔附近不应有其它正在使用的生产水井或地下排水工程。 (4)抽水井附近应有较好的排水条件,即抽出的水能无渗漏地排到抽水 孔影响半径区以外,特别应注意抽水量很大的群孔抽水的排水问题。
3.按抽水井的类型,可分为完整井和非完整井抽水试验。
水文地质勘察
由于完整井的井流理论较完善,故一般尽量用完整井作试验。只有当 含水层厚度很大又是均质层,为了节省费用才进行非完整井抽水。或为了
专门研究过滤器“有效长度”时,则做非完整井抽水试验。
2013年7月9日9时7分
§2 抽水试验的分类和各方法的主要用途
② 观测孔中的水位,由于不存在抽水主孔“抽水冲击”的影响,水位波动 小,水位观测数据精度较高。 ③ 利用观测孔水位数据参与井流公式的计算,可避开因R值选值不当给参 数计算精度造成的影响。
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