水文地质参数求取的试验方法
5.3 水文地质参数的测定
表5-5 孔隙水压力测定方法和适用条件
仪器类型
适用条件
测定方法
立管式测压计
渗透系数大于 10-4cm/s 将带有过滤器的测压管打入土层,直接在
的均匀孔隙含水层
管内测量
测 水压式测压计 压
渗透系数低的土层,量 测由潮汐涨落、挖方引 起的压力变化
用装在孔壁的小型测压计探头,地下水压 力通过塑料管传至水银压力计测定
抽水试验分稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验两种类型。 抽水孔位置应根据试验的目的,结合场地水文地质条件、地形地貌 条件等,布置在有代表性的地段。 观测孔的布置应围绕抽水孔,可布置1~2排,首先应布置在与地下 水流向相垂直的方向上,当布置两排时,另一排应布置在平行地下水流 向的方向上。与抽水孔的距离以1~2个含水层厚度为宜,并掌握近抽水 孔处较密,远抽水孔处较稀,透水性强的岩土较透水性弱的岩土距离较 稀的原则。观测孔深度一般要求进入抽水试验段厚度之中,若为非均质 含水层,观测孔的深度应与抽水孔相一致。
六、孔隙水压力的测定
在饱和的地基土层中进行地基处理和基础施工过程中,往往产生孔 隙水压力的变化,而孔隙水压力对土体的变形和稳定性有很大影响,因 此在Байду номын сангаас程施工中对土体中孔隙水压力的量测非常重要。
孔隙水压力测试点应根据地层岩性、渗透性能的变化、工程性质以 及基础形式等进行布置。孔隙水压力的测定方法可按表5-5确定。
三、地下水流向流速测定
测定地下水流向宜采用几何法,即沿等边三角形顶点布置三 个钻孔,孔距50~100m(水力坡降越小,钻孔间距应越大),同 时量测各钻孔内水位,用等水位线的垂线确定流向(如图所示)。
地下水流速的测定宜采用指示剂法。当地下水流向确定后,沿流 向线布置两个钻孔,上游钻孔投放指示剂,下游钻孔进行观测,指 示剂投放孔与观测孔的距离由含水层的透水条件确定,见表5-3。为 避免指示剂绕观测孔流过,可在观测孔两侧0.5~1.0m处各布置一辅 助观测孔,见下图。按下式计算流速:
试验方法确定水文地质参数
3. 现场降水试验
现场成井施工,共完成了 2 眼抽水井和 6 眼水位观测井。现场试验分为 2 类水文地质试验,即 Slug Test(也称微水试验)与承压水抽水试验。各抽水井与观测井结构参数详见表 1。各抽水井与观 测井的平面剖面布置如图 2 所示
试验 类别
Slug Test
承压水 抽水试 验
孔号
K2 G5、G6 K1 G1、G2、G3 G4
孔径 (mm) 650
550 650 550 650
表 1 井结构参数表
井径 孔 深 滤管位置
mm m
m
273
34
30-33
219 34 273 24 219 21 273 21
30-33 17-23 17-20 17-20
井管长 m
30 30 17 17 17
填砾位 置m
28-34 28-34 14-24 14-21 14-21
作者简介:韩传梅(1982-),女(回族),新疆塔城人,硕士研究生。
-5-
本文以上海轨道交通七号线新村路站深基坑降水为例,详细论述了在第四纪巨厚沉积层地区含 水层结构,由于基坑维护连续墙未达到含水层底板,深基坑非完整井降水存在三维地下水流场。本 文在建立上海地铁七号线新村路站深基坑水文地质概念模型的基础上,为地下施工提供了科学决策 依据 [1] 。
2. 研究区概况
拟建上海轨道交通 7 号线一期工程,北起外环路站,南至东安路零陵路站,线路总长约 20 ㎞。 新村路车站位于新村路与岚皋路相交处,车站主体位于岚皋路。车站长度为 168.90 米,标准段宽度 19.70m,开挖深度约 15.30m,端头井开挖深度约 16.90m。车站主体采用二层二跨现浇钢筋混凝土结 构,采用地下连续墙作围护结构,设计初定标准段地墙深度为 29.0m,端头井地墙为 31.0m,明挖顺 作法施工,基坑等级为一级。
基于水位恢复法的含水层水文地质参数的求解
基于水位恢复法的含水层水文地质参数的求解摘要:稳定流抽水试验求取水文地质参数一般要求地下水处于稳定流动状态,由于受各种地质因素的影响,地下水很难保持稳定状态,所以采用传统的方法所预测的水文地质参数精确度并不高。
而水文地质勘测中的水位恢复阶段,由于没有人力和机械因素干扰,其测量数据可以画出平滑的曲线,更适用于水文地质参数的分析。
因此,本文基于水位恢复原理,利用Aquifertest软件中的Theis Recovery对水位恢复数据进行拟合,充分利用停抽后短时间内的恢复水位数据,求出了含水层各种参数,对含水层的贮水性能及释水性能进行了评价。
关键词:水位恢复;水文地质参数;渗透系数;储水系数1绪论在水文地质勘探实践中,一个重要的工作就是确定含水层的水文地质参数[1,2]。
抽水试验则是确定含水层参数的主要途径之一,是以地下水井流理论为基础,通过在井孔中抽水与观测,研究井的涌水量与水位降深的关系及其与抽水延续时间的关系、含水层之间及含水层与地表水体之间的水力联系,求得含水层水文地质参数、评价含水层富水性的一种野外水文地质试验,是获取含水层水文地质参数最有效的手段之一[3]。
水文地质参数,如渗透系数、导水系数、水位传导系数、压力传导系数、给水度、释水系数、越流系数等,是反映含水层或透水层水文地质性能的指标,能为水源井设计或有关水文地质预测提供依据。
而参数精度直接影响井水量计算及地下水资源评价,也为预测井涌水量和评价地下水开采量提供可靠的理论依据[4-7]。
稳定流抽水试验大多采用公式法求参,非稳定流抽水试验采用传统的配线法、直线图解法求参等[8,9],但这些传统方法人工计算同一井孔抽水试验参数时会因人为误差而得到不同结果,进而直接影响地下水资源的评价结果。
但是利用水位恢复资料求解水文地质参数则可以避免因抽水设备及其它边界条件的干扰因素所造成的不利影响,因此参数的计算结果一般比较可靠。
2“四含”水文地质特征祁南煤矿(隶属于淮北矿业股份有限公司)位于安徽省宿州市埇桥区祁县镇境内,水文地质单元属于南区,矿区范围内无基岩出露,均为松散层覆盖,经钻孔揭露地层有奥陶系、石炭系、二叠系、新近系和第四系。
第六章水文地质参数的计算
量,用S表示。
潜水层水层的贮水系数等于贮水率与含水层的厚度之积再加 上给水度,潜水贮水系数所释放(贮存)的水量包括两部分, 一部分是含水层由于压力变化所释放(贮存)的弹性水量, 二是水头变化一个单位时所疏干(贮存)含水层的重力水量, 这一部分水量正好等于含水层的给水度,由于潜水含水层的 弹性变形很小,近似可用给水度代替贮水系数。
岩性
粘土 亚粘土 亚砂土 黄土状亚粘土 黄土状亚砂土 粉砂 粉细砂
表 7-1 各中岩性给水度经验值①
给水度
岩性
0.02~0.035 0.03~0.045 0.035~0.06 0.02~0.05 0.03~0.06 0.06~0.08 0.07~0.010
细砂 中细砂 中砂 中粗砂 粗砂 粘土胶结的砂岩 裂隙灰岩
第六章 水文地质参数的计算
吉林大学环境与资源学院 地下水科学与工程系 梁秀娟 水工楼 207
水文地质参数是表征含水介质水文地质性能的数 量指标,是地下水资源评价的重要基础资料,主 要包括含水介质的渗透系数和导水系数、承压含 水层的贮水系数、潜水含水层的重力给水度、弱 透水层的越流系数及水动力弥散系数等,还有表 征与岩土性质、水文气象等因素的有关参数,如 降水入渗系数、潜水蒸发强度、灌溉入渗补给系 数等。
按水均衡原理,抽水前后包气带内湿度之差,应等于潜水位
下降△h时包气带(主要是毛细水带)所给出之水量
(μ△h),
n
Zi (W2i W1i ) h
i 1
故给水度:
n
Zi (W2i W1i )
i1
h
式中:△Zi—包气带天然湿度测定分段长度;△h—抽水产生的潜水面下移深度;
抽水试验确定水文地质参数的方法
在进行水 资源 分析工作时 ,常常使 用到地质水文参数 ,
目前 ,对 于 地 质 水 文 参 数 的推 求 方 法 有 很 多 种 ,其 中利 用抽
1 、观 6 ) ,其 中主 孔及 观 测 孔各 项 指 标 详 见 表 1 。
表 1 测 井 基 本 情 况 表
水实验来 确定地下水文参数是其 中之一 ,本文主要探 求通过
三 、各 项 参 数 计 算
域 内主要为粉砂一 粘土结构 ,该类结构岩性单一 ,层 次划 分较
为 明显 。 以主 孔 岩 性 可 知 ,0 - 5 . 7 m 为粉 砂 、 5 . 7  ̄ 7 . 6 m 为
依据实验区域的实际水文地质特点 , 其地下水为浅层地下 水 ,抽水底板是一层较厚的粘土层 ,因此是完全井观测。其中 对各项参数 的计算一般使 用以下 4中方法 ,即稳定流计算法 、 降深一 距离配线法、漏斗疏干法及直线解析法等方法 。
数据 的记 录 ,及做好安全保 障工作 ,抽 水结束要观测水位恢 复情况并做好记录工作 。
抽 水 过 程 中使 用 1 9 5柴 油 机 两 台 ,3台 自吸 泵 ,在 抽 水
参数 。该抽水试验实例首先进行非稳定流单 孔抽水 ,然后详细 的记录实验时各阶段 的信息 , 最后以这些资料信息来计算该 区 域的水文地质参数,本文详细的罗列了实验中应该收集的数据 及资料 ,并且详细的阐述 了如何计算水文地质参数 的方法 。
对 静 水 水 位 的观 测 ,准 备 需 要 使 用 的测 具 ,调 试 机 械 设 备 , 预 抽 及 对 观 测 人 员 的 培 训 等 ,抽 水 过 程 中 ,主 要 包 括 对 各 项
握某河流某段地质水文特点 ,因此选取了某河流流域某段抽水
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.。
供水水文地质勘查中水文地质参数确定与选取问题
供水水文地质勘查中技术交流水文地质参数确定与选取问题马国珍①郭守望②汪恩福④(①省地质勘查项目管理中心,西宁810001;②省水文地质工程地质勘察院,西宁810008;③省环境地质勘查局.西宁810007)摘要:青海地Ⅸ供水水源地以山间河谷或山前冲洪积扇第四系卵砾石潜水含水层为主。
采用不同方法计算的含水层参数值相差数倍至十多倍.特别是渗透系数和给水度选取的合理与否是资源评价的重点和难点。
笔者对近十年来完成的供水水源地勘探典型项目参数确定方法及选取问题进行分析研究后,认为潜水含水层给水度用容积试验法确定的给水度较为符合实际,用抽水稳定流理论确定的渗透系数明显偏小。
用非稳定流理论的观测孔雅各布和水位恢复半对数直线法确定较为准确。
关键词:供水水文地质;勘查;水文地质参数青海省位于青藏高原腹地,属典型的高原大陆性气候。
东部山间河谷区和柴达木盆地山前冲洪积平原区分布有较为丰富的地下水资源,是城镇和工业供水的主要对象。
在以河水渗漏为主形成的地下水资源勘查评价工作中,其水文地质参数(渗透系数、影响半径、给水度等)确定存在较多问题。
特别是渗透系数这一关键参数用稳定流和非稳定流两种方法计算出的结果相差很大。
笔者根据多年的实践积累,结合近十年来的典型供水水文地质勘查工作实例,对参数确定方法和选取问题进行了分析研究,提出了确定和选取建议,可供今后在该类地区供水水文地质勘查地下水资源评价工作中应用。
1勘查及资源评价方法青海地区供水水源地勘查中主要抽水孔采用大口径勘探孔(一般孔径500m m,滤水管管径305m m)。
东部山间河谷区为完整井,滤水管下人长度与含水层厚度近于一致,柴达木盆地山前冲洪积扇区为非完整井,滤水管下人长度为30—50m。
抽水试验工作在普查阶段多为单孔抽水试验,详查阶段配合有少量带观测孔的抽水试验,勘探阶段多以探采结合的形式进行多孔及井群开采试验。
所有抽水试验的要求同时满足稳定流和非稳定流两种方法求参的需要,最终选取合适的参数评价资源量。
抽水试验确定水文地质参数
抽水试验确定水文地质参数抽水试验是一种常用的水文地质参数确定方法,广泛应用于地下水资源开发与管理、地下水流动、渗透、储集和污染传输过程的研究。
本文将详细介绍抽水试验的原理和方法,并探讨其在水文地质参数确定中的应用。
抽水试验是通过在井中抽取水来观测地下水位变化和抽水效果,从而推算地下水漏水性、渗透性、导水系数等水文地质参数的一种试验方法。
其基本原理是根据达西定律,地下水位变化与抽水速率之间存在一定的函数关系。
首先,进行抽水试验前需要选取适当的试验井点。
试验井点要求与研究对象相对应,尽可能选取代表性的地下水位和地下水层。
同时要考虑到管道管径、泵水速率、抽水时间和井房的布置等实际因素。
然后,在试验井点附近安装水位监测点。
水位监测点用于监测地下水位的变化情况,一般在不同的深度处设置水位计,以便在试验过程中获得更准确的水位变化数据。
接下来,进行抽水试验。
试验过程中,需要记录抽水井的抽水速率和抽水时间,并同时对水位监测点的水位进行实时监测。
试验结束后,通过对抽水试验期间的水位数据进行分析,并绘制水位-时间曲线和抽水速率-水位曲线。
通过分析曲线的形态和斜率,可以确定地下水位变化与抽水速率之间的关系,并进一步计算出地下水的导水系数和渗透性。
抽水试验可以用于确定地下水位补给量、水文地质勘探作业区域、水文地质环境调查以及地下水资源开发和利用策略的研究。
同时,抽水试验还可以用于地下水污染传输机理的研究,通过测定抽水井点附近的地下水位和水质变化情况,可以得到污染物在水体中的迁移速度和迁移路径。
总之,抽水试验是一种常用而有效的方法,可以用于确定水文地质参数,为地下水资源开发与管理、地下水流动和污染传输等问题提供科学依据。
在实际应用中,需要结合其他的水文地质调查方法和综合分析,以获得更准确和全面的结果。
同时,抽水试验的设计和实施应根据具体情况进行调整,以提高试验数据的可靠性和适用性。
多种抽水试验方法确定水文地质参数
多种抽水试验方法确定水文地质参数摘要:随着地铁建设的突飞猛进,越来越多的基坑临近地铁线路,特别是建成并运行的地铁线路,基坑施工降水对地铁的影响问题越发突出。
本文通过工程实践,采用多种抽水试验方法,为设计提供准确的水文地质参数。
关键词:地铁基坑抽水试验水文地质参数抽水试验[pumping test],包括自试井抽取一定水量而在某距离之各观测井测定各种时间距地下水位的变化,观测数据利用各种地下水流理论式或其图解法分析抽水试验的结果。
抽水试验按孔数可分为:单孔抽水试验、多孔抽水、群孔干扰抽水;按水位稳定性分为:稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验方法;按抽水孔类型分为:完整井和非完整井。
抽水试验应在洗井结束,洗井质量已达规定要求后进行。
抽水试验的类型、下降次数及延续时间应按照《供水水文地质勘察规范》(TJ27—78)及《城市供水水文地质勘察规范》中有关规定执行。
试验前,应根据井孔结构、水位降深、流量及其它条件,合理选择抽水设备和测试仪具。
抽水设备可用量桶、空气压缩机及各种水泵;流量测量,当流量小于2 L/s时,可用量桶;大于2 L/s时;应用堰箱(三角堰、梯形堰或矩形堰)或孔板流量计;高压自流水可用喷水管喷发高度测量法测量流量;水位测量可用测钟、浮标水位计或电测水位计;水温测量一般可用缓变温度计或带温度计的测钟。
抽水设备安装后,应先进行试抽,经调试能满足试验要求后,再正式抽水。
采用空气压缩机作抽水试验时,应下测水位管,在测水位管内测量动水位。
抽水试验中应做好地面排水,使抽出的水排至试验孔影响范围以外。
在抽水试验中,应及时进行静止水位、动水位、恢复水位、流量、水温、气温等项观测,并及时如实记录,不得任意涂改或追记。
如遇水位、流量、水的浑浊度及机械运转等发生突变时,应做详细记录,并及时查明原因。
1 工程概况拟建场地原始地貌单元属冲积阶地。
本项目场地表面多为建筑垃圾堆填。
场次范围内埋藏地层的岩性及野外特征自上而下分别为人工填土、冲洪积黏土、砾砂、黏土、砾砂、残积砾质粘性土、燕山期粗粒花岗岩。
水文地质参数计算及抽水试验技术要求表格
钻孔抽水试验要求1孔径:松散地层含水层不小于Φ127mm,基岩含水层不小于Φ108mm。
2孔深:含水层底板以下必须能安放3~5m沉淀管。
3井管结构:必须按技术人员现场设计的井管结构进行安装,滤管不得错位。
4洗井及抽水试验:抽水试验必须进行洗井及试抽,以检查抽水设备及观测设备的完善性。
5试验落程:涌水量≥需水量时,进行1次,抽水试验;否则,需进行2~3个落程抽水试验,每次抽水试验降深与前一次试验降深落差应大于1m。
6抽水时间:松散地层含水层:动水位稳定延续时间8~16小时,若动水位不能稳定,则需连续抽水24小时以上;基岩含水层:动水位稳定延续时间24小时,若动水位不能稳定,则需连续抽水26小时以上。
抽水试验必须连续抽水,中间不能间断,否则需重新开始抽水。
抽水试验结束后应立即进行孔内恢复水位的观测。
7抽水记录:按规定的间隔时间同时测量水位和流量,水位测量数据精确到厘米,流量(三角堰度数)精确到毫米;试验过程中进行2~3次气温与水温的测量(同时)并记录。
抽水测量间隔时间(分):1、1、1、1、2、2、2、5、5、5、5、30、30、30、30、30、30 30、30、30、30、30、30、30、30、30、60、以后每隔60分钟记录一次,直至抽水试验结束后。
停抽后恢复水位测量间隔时间:同抽水测量间隔时间,直至水位恢复到或接近静止水位为止。
8抽水取样:抽水试验结束前半小时取样,并且必须在出水管口提取,不得在孔口和池中取样。
取样前,取样壶应用所取水样水清洗3次以上,确保水样壶干净。
取完样后用蜡封口,贴上标签并及时送验。
9抽水设备:抽水泵必须具有可调节性,能满足不同抽水降深的要求。
本次水井需水量要求为50~150t/d,且水井基本处于贫水区,因此要求泵量不宜过大。
10观测设备:毫安或微安表、探头、测钟(2个)直尺、金属夹、三角堰、温度计、测管等必须齐备。
工程勘察处杨军国2010-12-18稳定流承压水计算公式抽水试验记录表第张共张。
地质参数确定方法
水文地质参数确定方法水文地质参数,反映含水层或透水层水文地质性能的指标。
如渗透系数、导水系数、水位传导系数、压力传导系数、给水度、释水系数、越流系数等,都是基本的水文地质参数。
水文地质参数是进行各种水文地质计算时不可缺少的数据。
一般是通过勘探试验测求水文地质参数。
表征岩石(土)的水文地质性能的数量指标。
是供水水文地质勘察中进行水文地质计算和地下水资源评价的数据。
表征岩土储存、释出和输运水、溶质或热的特性的定量指标。
水文地质参数主要包括渗透系数、导水系数、释水系数、压力传导系数、越流系数、降水入渗系数、给水度、影响半径和弥散系数等。
常用的水文地质参数有下列各种:1、渗透系数,又称水力传导系数,是水力坡度为1时,地下水在介质中的渗透速度。
为表征介质导水能力的重要水文地质参数。
渗透系数不仅与介质性质有关,还与在介质中运动的地下水的粘滞系数、比重及温度等物理性质有关。
根据达西定律:V=-KH/I式中,V为渗透速度;H为地下水水头;I为渗透距离;K为介质的渗透系数,量纲为(L/T)。
其与渗透率的关系为K=r?k/μ(K为渗透系数;k为渗透率;r为地下水的比重;μ为地下水动力粘滞系数)。
从关系式中可知渗透系数与水的粘滞系数成反比,而后者随温度的升高而减小,因此,渗透系数随温度的升高而增大。
在地下水温度变化较大时,应作相应的换算。
在地下水矿化度显著增高时,水的比重和粘滞系数均增大,渗透系数则随之而变化。
在这种情况下,一般采用与液体性质无关的渗透率较为方便。
渗透系数是水力坡度为1时,水在介质中的渗透速度(以m/d表示)。
是描述地下水在岩石(土)中导水性能的重要参数。
又称水力传导系数。
渗透系数的大小由岩石(土)中连通的孑L隙大小决定。
岩石(土)中的孔隙大,则其渗透系数也大。
同时渗透系数还与地下水在岩石(土)中运动时所溶物质、粘滞度、密度和温度等物理性质有关。
由于地下水的密度和粘滞度等变化极小,对这些因素的变化常忽略不计。
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。
水文地质参数的计算
水文与水资源工程教学实习指导水文地质参数的计算水文地质参数是表征岩土水文地质性能大小的数量指标,是地下水资源评价的重要基础资料,主要包括含水层的渗透系数和导水系数、承压含水层贮水系数、潜水含水层的给水度、弱透水层的越流系数及含水介质的水动力弥散系数。
水文参数是表征与岩土性质、水文气象等因素有关的性能大小的相关指标,主要包括降水入渗系数、潜水蒸发系数、灌溉水回渗补给系数。
确定这些水文地质参数的方法可以概括为两类:一类是用水文地质试验法(如野外现场抽水试验、注水试验、渗水试验及室内渗压试验、达西试验、弥散试验等),这种方法可以在较短的时间内求出含水层参数而得到广泛应用;另一类是利用地下水动态观测资料来确定,是一种比较经济的水文地质参数测定方法,并且测定参数的范围比前者更为广泛,可以求出一些用抽水试验不能求得的一些参数。
§6.1给水度的确定方法一、影响给水度的主要因素给水度是表征潜水含水层给水能力和储蓄水量能力的一个指标,在数值上等于单位面积的潜水含水层柱体,当潜水位下降一个单位时,在重力作用下自由排出的水量体积和相应的潜水含水层体积的比值。
给水度不仅和包气带的岩性有关,而且随排水时间、潜水埋深、水位变化幅度及水质的变化而变化。
各种岩性给水度经验值见表6-1。
表6-1 各中岩性给水度经验值岩性给水度岩性给水度亚粘土0.03~0.045中细砂0.085~0.12亚砂土0.035~0.06中砂0.09~0.13黄土状亚粘土0.02~0.05中粗砂0.10~0.15黄土状亚砂土0.03~0.06粗砂0.11~0.15粉砂0.06~0.08粘土胶结的砂岩0.02~0.03粉细砂0.07~0.010裂隙灰岩0.008~0.10岩土性质对给水度的影响,主要有三个方面,即岩土的矿物成分,颗粒大小、级配及分选程度,空隙情况。
不同的矿物成分对水分子的吸附力不同,吸附力与给水度成反比;岩土颗粒从两个方面影响给水度,一是吸附的水量不同,颗粒小的吸附水量多,相应的给水度就小,颗粒粗的吸附水量少,给水度则大;二是颗粒大小、级配及分选程度决定了空隙大小,级配愈不均匀,给水度就愈小,反之,级配均匀,给水度愈大。
抽水试验确定水文地质参数
1.抽水试验资料整理试验期间,对原始资料和表格应及时进行整理。
试验结束后,应进行资料分析、整理,提交抽水试验报告。
单孔抽水试验应提交抽水试验综合成果表,其内容包括:水位和流量过程曲线、水位和流量关系曲线、水位和时间(单对数及双对数)关系曲线、恢复水位与时间关系曲线、抽水成果、水质化验成果、水文地质计算成果、施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。
并利用单孔抽水试验资料编绘导水系数分区图。
多孔抽水试验尚应提交抽水试验地下水水位下降漏斗平面图、剖面图。
群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验还应提交抽水孔和观测孔平面位置图(以水文地质图为底图)、勘察区初始水位等水位线图、水位下降漏斗发展趋势图(编制等水位线图系列)、水位下降漏斗剖面图、水位恢复后的等水位线图、观测孔的S-t、S-lg t曲线[注]、各抽水孔单孔流量和孔组总流量过程曲线等。
注意:(1)要消除区域水位下降值;(2)在基岩地区要消除固体潮的影响;3)傍河抽水要消除河水位变化对抽水孔水位变化的影响。
多孔抽水试验、群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验均应编写试验小结,其内容包括:试验目的、要求、方法、获得的主要成果及其质量评述和结论。
2. 稳定流抽水试验求参方法求参方法可以采用Dupuit 公式法和Thiem公式法。
(1) 只有抽水孔观测资料时的Dupuit 公式承压完整井:潜水完整井:式中K——含水层渗透系数(m/d);Q——抽水井流量(m3/d);s w——抽水井中水位降深(m);M——承压含水层厚度(m);R——影响半径(m);H——潜水含水层厚度(m);h——潜水含水层抽水后的厚度(m);r w——抽水井半径(m)。
(2) 当有抽水井和观测孔的观测资料时的Dupuit 或Thiem公式式中h w ——抽水井中水柱高度(m);h1、h2——与抽水井距离为r1和r2处观测孔(井)中水柱高度(m),分别等于初始水位H0与井中水位降深s之差,h1= H0 –s1;h2= H0 –s2。
多种抽水试验方法确定水文地质参数
S C l E N C E &T E C H N 0 L O 0 Y
皿圆
多 种 抽 水 试 验 方法 确 定 水 文 地 质 参 数 ①
谢 昭 字 ( 中南建 筑设 计 院股份有 限公 司 湖北武汉
4 3 0 0 7 I )
摘 要: 随 着地铁 建设 的突 飞猛进 , 越 来越 多的基坑 临近 地铗线路 , 特 别是建 成并运 行 的地 铁线路 , 基坑施 工降水对 地铁的 影响问题 越发 突出。 本 文通 过 工程 实践 , 采 用多种抽 水试 验 方法 , 为设计提 供 准确 的水 文 地质参 数 。 关键 词 : 地铰 基坑 抽水试验 水文地质参数 中 图 分类 号 : T U 4 1 3 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 2 " 3 7 9 1 ( 2 o 1 3 ) 0 7 ( a ) 一0 0 4 1 - 0 2
抽 出 的水 排至 试 验 孔影 响 范 围 以外 。 在 抽
优化基坑设计 、 施工、 防 渗排水方案 , 确 保
1 工程概况
拟建场 地原 始地貌 单元 属冲 积阶地 。 范 围 内埋 藏 地 层 的 岩 性 及 野 外特 征 自上 而
1 8 . 0m( 标高 ~1 1 . 7 0 m) , 基坑 底板 岩性 主 要
口标 高变 化 于6. 0 9 ~7 . 0 4 m。 地 下水 埋深 为
本 项 目场 地 表 面 多 为 建 筑 垃 圾 堆 填 。 场 次 为 残 积 土 层 。 本 次 勘 察 抽 水 孔 与观 测 孔 孔
抽 水试 验[ p u mp i n g t e s t ] , 包括 自试 井抽 取 一定 水 量 而 在 某 距 离 之 各 观 测 井 测 定 各 种 时间 距地下水 位的变化 , 观 测 数 据 利 用 各 种 地 下 水 流 理 论式 或其 图 解 法 分 析 抽 水 试验的结果 。 抽 水试 验 按 孔 数 可 分 为 : 单 孔 抽水试 验 、 多孔抽水 、 群孔干 扰抽水 , 按 水 位稳 定性分 为 : 稳 定 流 抽 水 试 验 和 非 稳 定 流 抽 水 试 验 方法 , 按抽水孔类型分为 : 完 整 井和非 完 整井。 达规定要求后进行。 抽水 试 验 的 类 型 、 下 降
水文地质参数计算_2
具体步骤:
在双对数坐标纸上绘制W(u,r/B) ~(1/u)标准曲线;在另一张模数相同的透明双对数纸上,点绘s~t实测数据曲线;在保持对应坐标轴彼此平行的前提下,相对移动两坐标纸,在标准曲线中找最优重合曲线;两曲线重合后,任选一配点,记下对应的四个坐标值 W(u,r/B)、1/u、s、t,代入下式求得:
关于水文地质参数计算
§3-1 概述
一、水文地质参数的种类水文地质参数是表征含水层水理特性的定量指标,是地下水资源评价的重要基础资料。水文地质参数主要包括含水层的渗透系数(k)和导水系数 (T)、承压含水层贮水系数(S或μ*)、潜水含水层的给水度(μ)、弱透水层的越流系数(ke);还有与岩土性质、水文气象等因素有关的指标,主要包括降水入渗系数(a)、潜水蒸发系数(C)等。
第14页,共56页,2022年,5月20日,5点1分,星期五
(2)s—lgt/r2直线图解法
当S=0,有:可得:将截距(t/r2)代入上面式子,得:
第14页,共56页,2022年,5月20日,5点1分,星期五
(3)s—lgt直线图解法
前式还可变为:直线的斜率为 ,可得:当S=0时,得截距(t)代入上面式子,得:
包括利用稳定流抽水试验资料确定水文地质参数和利 用非稳定流抽水试验资料确定水文地质参数两种方法。一、利用稳定流抽水试验资料确定水文地质参数 (一)利用裘布依公式确定K1.承压完整井
如果有观测孔时,可用蒂姆公式计算。有两个观测孔时:
有一个观测孔时:
第14页,共56页,2022年,5月20日,5点1分,星期五
剩余降深s*与lgt/t׳呈线性关系,斜率为:
将sp、tp 和求得的T代入下式:
多层含水层系统水文地质参数计算
多层含水层系统水文地质参数计算杨青松;刘文超;李春艳【摘要】为求取含水层水文地质参数,常用的试验方法是抽水试验.在进行抽水试验时,经常有越流现象,计算时一般采用越流模型计算.越流模型假定非抽水含水层的水位恒定不变,但在实际抽水过程中,抽水含水层和非抽水含水层间通过越流相互影响、相互作用.如果只考虑抽水含水层的水位变化而不考虑非抽水含水层的水位变化,会导致计算的水文地质参数不准确.实际工作中,有时会在非抽水含水层中布置一口观测井来观测抽水含水层抽水时对非抽水含水层的影响.如果采用多层含水层系统模型的方法,即可利用各含水层观测井中的数据计算出每个含水层和相关弱透水层的水文地质参数,提高参数计算精度、节省资金和工作量.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2019(041)002【总页数】3页(P24-25,44)【关键词】抽水试验;水文地质参数;多层含水层系统【作者】杨青松;刘文超;李春艳【作者单位】江苏省水文地质海洋地质勘查院,江苏淮安 223005;江苏省水文地质海洋地质勘查院,江苏淮安 223005;江苏省水文地质海洋地质勘查院,江苏淮安223005【正文语种】中文【中图分类】P641.2目前有越流补给的抽水试验参数计算都采用越流模型。
但常规越流模型均假定非抽水含水层水位固定不变,这与实际情况不符。
可以证明,非抽水含水层中的水头在整个抽水过程中固定不变的条件是该层的导水系数为无穷大。
或者非抽水含水层的导水系数比抽水层大100倍以上时,非抽水含水层中的降深才可忽略不计。
否则就会引起相当大的误差。
为此,需要考虑非抽水含水层的水位变化时多层含水层系统的非稳定流计算。
汉土什(M . S . Hantush)研究了这一问题。
多层含水层系统如下图所示。
图1(a)表示两个承压含水层为一个弱透水层所隔开,两个承压含水层在抽水前的承压水位可能就是不相同的。
图1(b)表示一个承压含水层和一个上覆潜水含水层被一个弱透水层分隔,两者的初始水水位也可能不同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
非稳定流抽水试验利用这个稳定态,也可求得含水层的水文地质参数。
抽水试验的延续时间以达到满足分析资料的要求为止,一般以水位降深S(潜水为Δh2)–logt关系曲线达到拐点后趋于水平或足以计算参数时停止。
试验过程中,及时在半对数坐标纸上绘制同一孔水位降深与时间(S–logt)、同一时间不同观测孔的水位降深与观测孔至抽水孔的距离(S–logr)和恢复水位剩余降深与时间等曲线(s´为剩余降深,t p为抽水时间,t r为恢复时间),并及时指导试验工作的进行。
混合抽水试验在一个井中从两个或更多含水层同时抽水的试验。
一次混合抽水试验只能求得各含水层的平均渗透系数,但配合使用钻孔流速仪或进行多次混合抽水试验,就可以计算各含水层的渗透系数。
干扰孔抽水试验为求得井间的干扰系数,在两个抽水孔中依次分别和同时进行抽水的试验。
干扰孔抽水试验布臵在拟作井群供水或井群降低地下水位的地段。
干扰孔的水柱削减值控制在抽水孔降深的10%~25%。
开采抽水试验利用现有的供水井或井群进行较长时间的生产性抽水试验。
它可以比较精确地确定供水井或井群的供水能力和进行地下水资源评价。
开采抽水试验宜在枯水期进行,最好延续至枯水期结束水位开始回升时。
注水试验连续向井或孔内注水,抬高其水位,形成以井或孔为中心的水位反漏斗,取得稳定的水位抬高值与注水量关系的试验。
其目的是测定地下水位以上或某一井或孔段岩层的透水性,水位的抬高值应小于或等于试验段长度。
注水试验的稳定延续时间一般为4~8h。
压水试验往钻孔内压水以取得试验段单位时间的漏水量与压力相互关系的试验。
目的是初步了解不同深度坚硬、半坚硬岩层的相对透水性和裂隙发育程度。
多采用自上而下用栓塞隔离的分段压水法。
压水试验的稳定延续时间常超过2h。
渗水试验往地表试坑中连续均匀地注水,使坑内保持一定高度的水柱,求得单位时间内坑底入渗量的试验。
目的在于研究降水或地表水对地下水补给时包气带岩层的透水性,一般在潜水位埋藏深度深于5m的地段进行。
试坑的底面积常采用0.3m×0.3m,要求坑底水平并铺设约0.02m厚的砂砾作缓冲层。
坑内保持的水柱高度为0.1m。
当注入水量达到稳定,延续2~4h即可结束试验。
为消除水向试坑侧面渗透的影响,通常采用双环法或单环法,即在试坑底分别嵌入两个或一个高约0.4m的圆形铁环,在环内注水。
管井回灌试验在需要人工补给地下水的地段,往钻孔或井中进行回灌水的试验。
回灌试验过程中,要准确记录静水位、动水位、水温、回灌前后的真空度或压力、回灌量和回扬量等,进而可以得到单位出水量和单位回灌率等参数。
连通试验在岩溶地区,利用溶洞、裂隙等天然通道,研究地下水的流向、补给范围、补给速度和补给量,以及地下水与地表水关系的试验。
常用的方法有:(1)水位传递法。
采用在某一水点闸水、放水、抽水或注水等手段,观测周围可能有水力联系的各水点的水位、水量或水的颜色的变化。
(2)示踪法。
在上游水点投放染料、盐类、谷糠、锯末、机油或放射性同位素等示踪剂,观测其在下游的出现。
(3)气体传递法。
为了解无水溶洞、裂隙的连通情况,可在溶洞或裂隙内放烟,通过自然通风或人工鼓风使烟扩散,观测周围溶洞或裂隙中出现烟的地点和时间。
通过连通试验,可获得试验地段的水位、水量、水质或示踪剂浓度变化历时曲线和岩溶、裂隙连通平面图等。
弥散试验为测定地下水的弥散系数所进行的现场试验。
弥散系数是描述地下水中物质混溶、运移规律和进行水质预测的重要参数。
通常在一个钻孔或井中连续或脉冲注入示踪剂,测得投剂孔和观测孔的水位和示踪剂浓度的历时变化,绘制投剂孔和观测孔的示踪剂浓度随时间的变化曲线。
要求示踪剂具有毒性小,能与地下水混溶而不改变地下水的密度、粘度、流速和流向等天然性质,在预定时间内能保持示踪剂的化学和物理性质稳定,并易于微量检测。
常用的示踪剂有食盐、荧光染料和放射性同位素Ⅰ131等。
流向和流速测定通过绘制的地下水等水位(或水压)线图或钻孔流向仪的测量,确定地下水流向。
地下水等水位线图中最大的水力坡度方向,即是地下水的流向。
地下水流速的测定多采用示踪剂法,常采用的示踪剂有氯化钠、氯化钙、氯化铵、硝酸钠、染料和放射性同位素等。
用多孔法所测的结果是,该处地下水实际流速的平均值。
在已知流向的基础上,在上游钻孔或井中投放示踪剂,在下游观测孔中检测或采取水样分析示踪剂浓度随时间的变化,以示踪剂浓度中间值出现的时间计算地下水的平均实际流速。
也可以根据投剂孔内不同时间的示踪剂浓度变化,利用单孔稀释法求得投剂孔附近的地下水渗透流速(见地下水流速)。
检测示踪剂浓度的方法有化学滴定、比色测定、仪器测定电流值和放射性同位素强度等。
相关词条:水文地质试验供水水文地质勘察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] )、-lg、-lg(1+/)(图[kg2]3[水位恢复-时间对数关系曲线] 曲线。
)注水试验连续往井内注水,使井中水位抬高,形成以井为中心的反漏斗曲面,并取得井中稳定的地下水位抬高值和注入水量,测定地下水位以上或某一深度井段岩层的渗透性,适用于不能进行抽水试验的地段。
在不含水的干燥岩层中注水,且试验段高出地下水位较多,介质为各向同性时,则井中注入水柱的高度应小于或等于试段长度,并与井半径之比值为50~200之间。
注水试验装臵由注水管、开关和流量表组成。
稳定时间一般为4~8小时。
压水试验向井内压水取得单位时间的漏水量与压力、试段长度间的相互关系,以定性地了解地下不同深度坚硬、半坚硬岩层的相对透水性和裂隙的相对发育程度,主要为水工构筑物设计提供资料。
目前多采用自上而下栓塞隔离的分段压水法。
稳定时间通常要超过 2小时。
压水试验所用止水栓塞多为双管循环式和单管压水式(图4[压水试验装臵] )。
渗水试验在表层干土试坑中连续均匀注水,使坑内水层保持一定厚度,求出坑底单位时间的入渗水量,用以计算包气带松散岩层渗透系数。
对灌溉设计、研究区域水均衡等都有十分重要意义。
一般在潜水位深度大于5米的地区进行,试坑底面积多取30×30厘米,并要求坑底水平和铺设约2厘米厚的砂砾石缓冲层,保持坑内水层厚10厘米。
当注入水量达到稳定后延续2~4小时即可结束。
为排除试坑侧向渗透影响,通常采用双环法进行试验,即在坑底嵌入两个高约20厘米,直径分别为25和50厘米铁环,并保持内外环的水层厚度相同,从而使内环中的水只产生垂向渗入,同时利用土钻获取试验时间内水由坑底向土层渗透的深度,就可求得精确度较高的渗透系数值。
渗水试验结束后,应提交试坑平面位臵图、水文地质剖面图及渗透速度历时曲线。
连通试验利用溶洞、裂隙等天然通道,研究地下水的流向、补给范围、补给速度、补给量以及与相邻地区地下水、地表水关系等。