抽水试验的目的、分类、方法及抽水试验准备工作
抽水试验目的
4.1.1 抽水试验的目的(1) 确定含水层及越流层的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、给水度μ、弹性释水系数μ*、导压系数a、弱透水层渗透系数K'、越流系数b、越流因素B、影响半径R等。
(2) 通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系,分析确定含水层的富水程度、评价井孔的出水能力。
(3) 为取水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单井出水量、单位出水量、井间干扰出水量、干扰系数等,依据降深和流量选择适宜的水泵型号。
(4) 确定水位下降漏斗的形状、大小及其随时间的增长速度;直接评价水源地的可开采量。
(5) 查明某些手段难以查明的水文地质条件,如确定各含水层间以及与地表水之间的水力联系、边界的性质及简单边界的位置、地下水补给通道、强径流带位置等。
4.1.2 抽水试验分类抽水试验主要分为单孔抽水、多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水。
(1)单孔抽水试验:仅在一个试验孔中抽水,用以确定涌水量与水位降深的关系,概略取得含水层渗透系数。
(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。
(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中同时进行的抽水试验;通过干扰抽水试验确定水位下降与总涌水量的关系,从而预测一定降深下的开采量或一定开采定额下的水位降深值,同时为确定合理的布井方案提供依据。
(4)试验性开采抽水试验:是模拟未来开采方案而进行的抽水试验。
一般在地下水天然补给量不很充沛或补给量不易查清,或者勘察工作量有限而又缺乏地下水长期观测资料的水源地,为充分暴露水文地质问题,宜进行试验性开采抽水试验,并用钻孔实际出水量作为评价地下水可开采量的依据。
4.1.3 抽水试验的方法单孔抽水试验采用稳定流抽水试验方法,多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水试验一般采用非稳定流抽水试验方法。
岩土工程中抽水试验方案
岩土工程中抽水试验方案一、试验目的抽水试验是为了探测地下水位、水文地质条件和水渗透性情况,为工程地质勘察和地下水调查提供必要的依据。
本次抽水试验旨在确定地下水位、水源补给和水位变化情况,以及水渗透性参数。
二、试验地点本次抽水试验选择的地点为某某市某某区某某地段,根据相关勘察资料和现场地质条件,确定了试验井点位。
井口地面标高为XX米,井深约为XX米。
三、试验内容1. 确定试验井位置及井深;2. 安装水位计测定井口地下水位;3. 安装水泵进行抽水试验;4. 测量井内水位变化;5. 测量抽水井径渗透率;6. 对试验数据进行分析和处理。
四、试验仪器及设备1. 水位计2. 抽水泵3. 计量尺、水尺等测量工具4. 数据采集系统5. 试验井具备相应的安全设备和防护措施。
五、抽水试验方案1. 试验前准备(1)检查试验井的安全性,并做好井口围护工作;(2)清理试验井,确保井口无杂物;(3)安装水位计在试验井中确定水位计数据点。
2. 抽水试验过程(1)确定试验井中地下水位;(2)安装水泵,开始进行抽水试验;(3)记录抽水开始时刻,以及抽水时间段内的水位变化情况;(4)测量抽水井径渗透率;(5)依据实际情况调整抽水流量,记录抽水过程中的水位变化和抽水流量。
3. 数据处理及分析(1)对抽水试验过程的数据进行处理和分析,绘制地下水位随时间的变化曲线;(2)计算试验井径渗透率,并根据地质条件和实际情况对数据进行分析。
六、安全注意事项1. 在试验过程中,要注意井口周围的安全防护,确保试验人员安全。
2. 水泵运行过程中,要注意检查泵体运行情况,确保泵体正常运转和水量控制。
3. 水位计的安装和使用要注意防水防腐蚀。
4. 抽水试验结束后,要对试验井进行管理和封堵工作。
七、试验报告1. 根据抽水试验结果,编写试验报告,汇总试验数据、分析试验结果,并给出相应的地下水位、水源补给和水渗透性参数。
以上即为本次岩土工程中的抽水试验方案,希望本次试验能够为相关地质勘察和工程设计提供可靠的数据支持。
抽水试验报告
抽水试验报告抽水试验是指对地下水井进行测试,以确定井的水文地质特性,包括井的生产能力、水位变化、水化学特性等等。
本报告将详细介绍抽水试验的过程和结果。
一、抽水试验的目的及意义抽水试验的主要目的是为了测定井的储水能力、地下水的流动状态和水文地质条件,进而确定井的生产能力、水位变化规律和水化学特性,指导水资源的开发和管理。
抽水试验对于地下水开发利用具有重要的意义,尤其对于确定井的生产能力和水位变化规律等方面有重要的指导作用。
二、抽水试验的方法本次抽水试验采用了静态抽水试验的方法进行,测试周期为48小时。
在试验期间,以恒定流量的方式排出水井的地下水量,从而确定井的水文地质特性。
三、试验过程1.试验前的准备工作a. 检查设备在进行试验前,首先需要检查设备,确保设备齐全完好、使用安全可靠。
检查设备包括泵、试验管、计时器、空气压缩机等,确保这些设备能够正常运转。
b. 制定试验计划制定试验计划是试验的关键,需要根据实际情况制定合理的试验方案。
试验计划需要考虑井的深度、直径、孔径以及孔隙度、渗透系数等地下水文地质参数,在此基础上确定试验周期。
c. 安装试验管试验管是连接地下水井和地面设备的管道,安装试验管需要特别小心谨慎。
在安装试验管时,需要确保试验管与井壁之间的空隙足够小,以防止地下水通过空隙渗透入土壤和岩石中。
2.试验过程中的数据测量a. 测量地下水位在试验中需要不断地测量井口的水位,以便了解井的液位变化情况。
为了确保水位的准确性,测量需要同时进行多次,然后取平均值。
在试验期间,需要测量地下水的流量,以确定井的生产能力。
测量地下水流量的方法有多种,包括喷嘴测量法、磁流量计法、涡街流量计法等。
3.试验后的数据处理和分析在试验结束后,需要对试验数据进行处理和分析,以确定井的水文地质特性。
数据处理和分析包括流量曲线绘制、水位变化规律分析、水力学参数的计算。
四、试验结果及分析本次试验的结果显示,井的水位随时间的变化呈现出一个典型的随时间逐渐下降的趋势,而井的流量则随时间的变化对应呈现出一个典型的随时间逐渐上升的趋势。
抽水试验教程课件
将试验过程中记录的数据进行整理,计算出抽水试验的各项指标,如抽水速率、总抽水量等。
结束抽水与后续处理
结束抽水
当抽水试验达到预设的时间或 目标时,停止抽水。
数据审核
对采集到的数据进行审核,确 保数据的准确性和完整性。
数据分析
根据采集的数据进行数据分析 ,得出抽水试验的结论。
撰写报告
根据试验结果撰写试验报告, 报告应包括试验目的、试验过 程、数据分析和结论等内容。
数据分析的方法与工具
统计分析
使用统计方法来描述和解释数据,识 别数据的分布和关系。
数据挖掘技术
应用数据挖掘技术来发现数据中的模 式和关联。
专业软件
使用专门的数据分析软件,如SPSS 、Excel等,来执行计算和分析。
编程语言
使用编程语言,如Python、R等,来 编写自定义的分析脚本。
数据结果的展示与报告
01
02
03
图表和图形
使用图表和图形来展示数 据结果,例如柱状图、折 线图、饼图等。
报告和论文
编写报告或论文来详细说 明数据分析的结果,包括 数据的解释、分析和结论 。
数据可视化工具
使用数据可视化工具来交 互式地展示和分析数据结 果,以便更深入地探索和 理解数据。
05
CATALOGUE
抽水试验的常见问题与解决方 案
抽水试验的局限性及改进方向
试验条件限制
抽水试验受限于场地、气候、地质条件等因素。应尽可能创造良 好的试验条件,提高试验精度。
试验成本高
抽水试验需要大量人力、物力和财力支持。应通过优化方案、选用 经济实用的仪器等方法降低成本。
试验周期长
抽水试验需要长时间观测和数据处理,可能耗费较长时间。应通过 改进数据处理方法、优化试验方案等方式缩短试验周期。
抽水试验方案范文
抽水试验方案范文抽水试验是在实地地下水位相对较高的地点,为了降低地下水位,通过设置排水井并进行抽水操作来控制地下水位的方法。
这种试验一般用于针对建筑、基础设施等工程项目中地下水位的调整和控制。
以下是一个抽水试验的方案,包括试验目的、试验步骤、试验参数和数据处理等内容。
一、试验目的:1.通过抽水试验了解地下水位的变化规律,以便为工程项目中地下水位的调整和控制提供依据。
2.研究地下水位对周围环境的影响,包括土壤渗透性、地面沉降等。
3.分析不同抽水量对地下水位的影响,并评估工程项目中可能出现的地下水位变化情况。
二、试验步骤:1.前期准备:a.确定试验区域,并进行地质勘探,了解地下水位的分布情况。
b.根据地下水位的分布情况,确定试验井的设置位置和数量。
c.在试验井内安装水位传感器,用于监测地下水位的变化。
d.准备相关试验设备,包括潜水泵、水泵控制系统等。
2.设置试验井和安装传感器:a.在试验区域选定的位置挖掘试验井,并保证井壁的稳定。
b.在试验井中安装水位传感器,并连接到数据采集系统中。
3.抽水试验:a.启动潜水泵,开始抽水操作。
b.在试验开始后的不同时间点,记录地下水位的变化情况,并与抽水量进行对比。
c.持续抽水到达预定的试验终止条件。
4.数据处理:a.对抽水试验过程中记录的地下水位数据进行整理和分析。
b.通过绘制地下水位-抽水量曲线,分析地下水位对抽水量的响应关系,并确定地下水位下降的趋势。
c.对试验结果进行解读,评估不同抽水量对地下水位的影响,并预测工程项目中可能出现的地下水位变化情况。
三、试验参数:1.抽水井的设置位置和数量。
2.潜水泵的流量和工作状态。
3.抽水试验的时间范围。
4.水位传感器的精度和采样频率。
5.试验区域的地下水位变化范围。
四、数据处理:1.绘制地下水位-抽水量曲线,并分析地下水位随抽水量的变化。
2.计算地下水位下降速率,并进行统计分析。
3.通过试验结果,预测工程项目中可能出现的地下水位变化。
抽水试验实施方案模板
抽水试验实施方案模板一、实施目的。
抽水试验是为了验证水泵设备的性能和运行状态,通过对水泵进行抽水试验,可以检测水泵的流量、扬程、效率等参数,确保水泵设备的正常运行。
本试验方案旨在规范抽水试验的实施步骤,保证试验的准确性和可靠性。
二、试验范围。
本试验方案适用于各类水泵设备的抽水试验,包括离心泵、潜水泵、排污泵等。
三、试验前准备。
1. 确认试验设备和仪器的完好性,包括水泵设备、流量计、压力表等。
2. 检查试验场地的安全性,确保试验过程中人员和设备的安全。
3. 确定试验方案和试验参数,包括试验流量、试验扬程、试验时间等。
4. 检查水源和排水情况,保证试验过程中有足够的水源供给,并能够有效排水。
四、试验步骤。
1. 连接试验设备,将水泵设备与流量计、压力表等仪器连接好,确保连接牢固、无泄漏。
2. 启动试验设备,按照水泵设备的启动程序,逐步启动水泵设备,观察设备运行情况。
3. 调整试验参数,根据试验方案确定的试验参数,逐步调整水泵设备的流量和扬程,使其达到试验要求。
4. 进行试验记录,在试验过程中,及时记录水泵设备的运行参数,包括流量、扬程、功率等数据。
5. 观察试验现场,在试验过程中,注意观察水泵设备的运行状态,包括有无异常声音、有无异常振动等情况。
6. 结束试验,当试验完成后,逐步停止水泵设备的运行,关闭相关设备。
五、试验结果处理。
1. 对试验数据进行分析,对试验过程中记录的数据进行分析,计算水泵设备的实际流量、扬程、效率等参数。
2. 比对试验结果,将试验结果与水泵设备的设计参数进行比对,分析试验结果是否符合设计要求。
3. 编制试验报告,根据试验结果,编制抽水试验报告,包括试验过程、试验结果、分析结论等内容。
六、安全注意事项。
1. 在试验过程中,严格遵守相关安全操作规程,确保试验人员和设备的安全。
2. 注意试验现场的环境保护,避免试验过程对周围环境造成污染。
3. 在试验过程中,严禁超负荷运行水泵设备,以免造成设备损坏或安全事故。
深井降水抽水试验方案
深井降水抽水试验方案深井降水抽水试验是用来研究地下水流动和地下水资源的一项重要试验。
试验应该制定详细的方案,以确保试验的准确性和可靠性。
以下是一份深井降水抽水试验的方案,详细说明了试验的步骤、仪器设备、试验参数和数据处理方法。
一、试验目的二、试验范围试验地点:选择一处地下水丰富的地区进行试验,确保地下水丰富度能够满足试验需求。
试验时间:根据地下水的季节性变化,选择适当的时间进行试验,以保证试验结果的可靠性和代表性。
三、试验步骤1.前期准备工作(1)确定试验井,选择具有代表性的深井进行试验。
(2)设置试验井的动态水位计,并进行每日定时记录。
(3)建立抽水井,根据地下水丰富度和需求确定抽水井的位置和井深。
(4)安装必要的仪器设备,如抽水泵、计量水表和水质监测仪器等。
2.试验进行阶段(1)施加恒定的抽水流量,记录试验开始时的地下水水位和抽水流量。
(2)持续抽水,根据试验需求和地下水情况确定试验的持续时间。
(3)定期记录地下水水位、抽水流量和地下水水质等数据。
3.试验结束和数据处理(1)停止抽水,记录试验结束时的地下水水位和抽水总量。
(2)整理试验所得的数据,包括地下水水位、抽水量和地下水水质等数据。
(3)进行数据分析和处理,计算地下水补给量、地下水开采量和地下水资源的可持续性指标。
四、试验参数1.抽水流量:根据试验需求和地下水丰富程度确定,保证试验的有效性和可行性。
2.试验时间:根据地下水的季节性变化和试验需求确定,一般应持续数天至数周。
3.试验井深:根据地下水丰富度和试验需求确定,确保试验井能够充分表征地下水的动力学特性。
五、仪器设备1.动态水位计:用于监测试验期间地下水水位的变化情况。
2.抽水泵:用于提取地下水,控制抽水流量和时间。
3.计量水表:用于记录试验期间的抽水量。
4.水质监测仪器:用于监测地下水的水质变化情况,包括pH值、电导率和主要离子浓度等。
六、数据处理方法1.计算地下水补给量:根据试验期间地下水水位的变化情况,结合地下水动力学方程和地下水补给模型计算地下水补给量。
井孔抽水试验
井孔抽水试验一、抽水试验的目的、任务及原理(一)目的与任务1、确定含水层的水文地质参数,如渗透透系数、导水系数、给水系数、弹性储水系数等,为计算井孔涌水量和评价地下水资源提供数据。
2、确定影响半径的大小,了解降落漏斗的形状及其扩展情况,为合理开发利用和有效管理地下水资源取得依据。
3、确定地下水动力性质,查清地下水与地表水之间以及不同含水层之间的水力联第,阐明地下水的补、径、排关系,为各种水源间的补偿调节提供数据资料。
4、确定单井或群井涌水量与水位降深之间的关系,进而拟定合理的适宜的井径、井深、井距等布井方案。
(二)基本原理把流向垂直井中的地下水导引或汲取到井外,使井内的位下降,而进壁外含水层中的地下水在降落漏斗范围内,由于水头差的作用,连续不断地流入进内,逐渐的在井壁周围形成一个以井轴为中心的由小支大以至稳定的降落漏斗。
初期降落漏斗范围攻很小,因地下水流向井的坡度较大,使流速和流量也较大。
但是随着时间的推移,影响范围会不断扩大,水力坡度逐渐变小,所以在抽水设备及井的出水能力很大的情况下,如果控制水位降深不变时,井孔出水量必将逐渐减小;或保持出水量不变则井内水位将会不断下降。
但是,在实际工作中,井的出水能力都是有限的,在满足控制出水量的情况下,水位降深也会逐渐达到相对稳定。
上述过程可以从两个方面加以利用和研究,如采用非稳定流理论,应取用水位降深和出水量尚未达到稳定但变化较小的抽水过程段的观测资料求得水文地质参数。
如采用稳定流理论,则取用水位降深与出水量均达到相对稳定的抽水过程段的观测资料,求得水文地质参数。
二、抽水试验的类型(一)稳定流和非稳定流抽水试验非稳定流抽水试验要求井(孔)出水量或水位两者之中的一个保持为常量,观测另一个的数据随时间变化的关系,而后将其代入相应的计算公式,则可求得渗透系数、导水系数、贮水系数或压力传导系数。
稳定流抽水试验要求水位降深与井(孔)出水量均须达到相对稳定状态,即保持近似的常量,代入计算公式求得渗透系数。
抽水试验方法及过程讲解
图5.1.1 潜水非完整井示意图
5.1.2 潜水非完整井,一个观测孔、中心井抽水试验计算 渗透系数k:
k 0.366Q(lg r1 lg r) (S S1 )(S S1 L)
k——渗透系数(m/d); Q——抽水井涌水量(m3/d); S——抽水井水位下降值(m); S1——观测孔水位下降值(m); r——抽水井半径(m) r1——观测孔到抽水井中心距离(m); L——过滤器长度(m)。
2.5 抽筒 当钻孔水位较深,水量不大,试验要求不高时,可选择抽 筒提水。
2.6 量测器具
观测水位宜使用电测水位计。地下水位较浅时,可采用浮 标水位计。观测读数应精确到1cm。
流量的测试用具应根据流量大小选定。流量小于1L/s时, 可采用容积法或水表;流量为1L/s~30L/s时,宜采用三角 堰;流量大于30L/s时,应采用矩形堰。
卵(碎)石、圆(角)砾、粗砂、中砂 包网过滤器或缠丝过滤器
细砂、粉砂
填砾过滤器
2.2 离心泵 当含水层地下水位高出地面或埋藏较浅,动水位在吸程范 围内时,宜采用离心泵抽水。
2.3 深井泵或潜水泵 当孔(井)水位深度较大、要求抽水降深大、出水量也较 大时,宜选用深井泵或深井潜水泵。
2.4 空压机 当抽水孔直径较小,水位埋深较深,含水层富水性好,且 要求降深很大时,宜采用空压机抽水。
图5.1.3 潜水非完整井示意图
5.1.4 承压水非完整井,单孔抽水试验计算渗透系数k:
k Q
2rS
k——渗透系数(m/d); Q——抽水井涌水量(m3/d); r——抽水井半径(m); S——抽水井水位下降值(m)。
4.4 抽水试验宜三次降深,最大降深应接近工程设计所 需的地下水位降深的标高。三次降深的分配原则宜满足: 最大降深s3(m),s2=2/3s3,s1=1/3s3(s1为第一次降 深,s2为第二次降深)。
机井抽水试验方案
机井抽水试验方案一、试验目的1.评估机井的水源产能和水质特性。
2.评估机井的可持续运行性能。
3.判断机井能否满足设计要求,并确定是否需要调整或优化机井的设计。
4.提供参考数据,用于机井运营和维护管理。
二、试验前准备1.了解机井的设计和施工情况,包括钻探记录、井径、井深、井壁和滤管材质等信息。
2.准备试验所需仪器设备,如抽水设备、水量计、水质测试设备等。
3.安排试验人员和协调试验时间。
三、试验内容1.确定试验点和试验范围,根据机井的设计要求选取合适的试验点。
2.安装试验仪器设备。
将抽水设备下放到机井中,确保安全可靠。
根据需要安装水量计和水质测试设备。
3.启动抽水设备,开始试验。
试验期间应记录试验点的水位、水温、流量、扬程等参数,并进行定期水质测试。
4.在抽水试验过程中,可以调整抽水深度、抽水速度等参数,以测试机井在不同工作条件下的产能和水质特性。
5.试验结束时,关闭抽水设备,并记录试验数据。
四、试验结果分析1.对试验数据进行整理和分析,计算机井的平均产能和水质特性指标,如水位变化速率、抽水量变化速率、水质浓度等。
2.根据试验结果评估机井的产能和水质特性是否符合设计要求,并判断机井是否需要调整或优化。
五、试验注意事项1.试验期间应保持试验点周围环境的稳定,避免因外部因素导致试验结果的误差,如降雨、地震等。
2.试验设备的安装和操作应按照相关规范和标准进行,确保试验的准确性和可重复性。
3.在试验结束后,应及时清理试验现场,保持环境的整洁和安全。
4.在试验过程中,遇到问题或异常情况应及时处理,并记录相关情况。
六、试验报告编写1.试验报告应包括试验目的、试验内容、试验结果分析以及结论等内容。
2.试验报告中应附上试验数据的详细记录和分析。
3.试验报告应简明扼要地说明机井的产能和水质特性,明确机井是否符合设计要求,并提出调整或优化的建议。
以上是机井抽水试验方案,希望能对您有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
抽水试验——精选推荐
抽水试验一、目的1、确定抽水孔的特性曲线和实际涌水量,评价含水层的富水性,推断和计算井孔最大涌水量和单位涌水量。
2、确定含水层水文地质参数,为评价地下水资源,预测隧道涌水量提供依据。
二、抽水试验类型为单孔抽水(无观测孔)、抽水试验段不分层,混合抽水(确定含水层组的水文地质参数),为完整井或非完整井抽水(视钻孔揭露含水层情况)三、抽水试验的方法与要求试验前用六偏磷酸钠浸泡4-8小时,然后用活塞发洗孔4-8小时后观测静止水位。
1、本次采用单孔抽水,不布置观测孔。
2、抽水试验段为混合抽水。
3、抽水试验落程,应做三个落程,但如果含水层补给量充沛、涌水量大(如岩溶水)可尽设备最大抽降能力,做一次最大落程。
4、动水位及出水量的观测:抽水时的动水位,出水量必须同时进行观测,观测时间的间隔,取决于动水位和出水量的变化情况。
一般在抽水开始后的第1、3、5、10、15、20、25、30分钟各测一次,以后每隔30分钟观测一次,直至抽水结束为止。
观测孔的水位应与中心孔同时测定。
5、抽水试验稳定延续时间:变质岩裂隙含水层抽水和岩溶含水层抽水,稳定时间不少于8小时。
应符合下列标准:①抽水过程中的水位和涌水量历时曲线不能有逐渐增大或减小趋势。
②在稳定时间段内,主孔水位波动值不超过水位降低值的1%,当降深小于10m时,水位波动值不应超过3—5cm。
③涌水量波动值不超过正常流量的5%,当涌水量很小时,可适当放宽。
6、水位、水量的观测:①静止水位观测:每小时观测一次,3次所测数字相同或4小时内所测水位差不超过2cm,即为静止水位。
②动水位观测:抽水开始后,10分钟测一次水位,以后视水位变化程度可每30分钟观测一次。
③水量观测:尽设备最大能力抽水,以每半小时提出的水量计算流量,尽量保持一致。
④水温、气温观测:一般每2—4小时观测一次。
⑤恢复水位观测:达到以上标准(稳定延续时间标准)后停止抽水,开始观测恢复水位,恢复水位观测时间间隔按1、3、5、10、15、30……分钟,直到完全恢复,观测精度的要求同以上静止水位的观测。
抽水试验
第一章基本要求掌握抽水试验的目的、分类、方法及抽水试验准备工作。
1.1抽水试验的目的(1)确定含水层及越流层的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、给水度m、弹性释水系数m*、导压系数a、弱透水层渗透系数K'、越流系数b、越流因素B、影响半径R等。
(2)通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系,分析确定含水层的富水程度、(3)(5)(1(2(3(4为充分暴露水文地质问题,宜进行试验性开采抽水试验,并用钻孔实际出水量作为评价地下水可开采量的依据。
1.3抽水试验的方法单孔抽水试验采用稳定流抽水试验方法,多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水试验一般采用非稳定流抽水试验方法。
在特殊条件下也可采用变流量(阶梯流量或连续降低抽水流量)抽水试验方法。
抽水试验孔宜采用完整井(巨厚含水层可采用非完整井)。
观测孔深应尽量与抽水孔一致。
1.4抽水试验准备工作(1)除单孔抽水试验外,均应编制抽水试验设计任务书;(2)测量抽水孔及观测孔深度,如发现沉淀管内有沉砂应清洗干净;(3)做一次最大降深的试验性抽水,作为选择和分配抽水试验水位降深值的依据;(4)在正式抽水前数日对所有的抽水孔和观测孔及其附近有关水点进行水位统测,编制抽水试验前初始水位等水位线图,如果地下水位日变化很大时,还应取得典型地段抽水前的日水位动态曲线;(5)3m以(6)*凡作了群孔干扰抽水试验的水源地,可不作试验性开采抽水试验。
2.1抽水孔的布置要求抽水孔的布置应符合下列要求:(1)对勘察区水文地质条件具有控制意义的典型地段,应布置单孔抽水试验孔,根据单孔抽水试验资料计算的水文地质参数编制参数分区图;(2)多孔抽水试验孔组,一般参照导水系数分区图,并结合水文地质条件布置,每个有供水意义的参数区至少布置一组,其抽水试验资料所求参数可作为该区计算参数(不用平均参数);(3)(2)(3)(或(4)(5))中布置(6)环境地质观测点。
3.1水位降深稳定流抽水试验一般进行三次水位降深,最大降深值应按抽水设备能力确定。
抽水试验方法及过程
k Q
2rS
5.1.4 承压水非完整 井,单孔抽水试验计 算渗透系数k:
图5.1.4 承压水非完整井示意图
k——渗透系数(m/d); Q——抽水井涌水量(m3/d); r——抽水井半径(m); S——抽水井水位下降值(m)。
5.1.5 承压水非完整井,一个观测孔、中心井抽水试验计 算渗透系数k:
5.1.10 承压水完整井,单孔抽水试验计算渗透系数k:
k0.36Q 6 lgR 公式一 mS r
k——渗透系数(m/d); Q——抽水井涌水量(m3/d); m——含水层厚度(m); S——抽水井水位下降值(m); R——影响半径(m); r——抽水井半径(m)。
图5.1.10 承压水完整井示意图
0.732Qlgr1
k
r
(SS1)(2HSS1)
k——渗透系数(m/d);
Q——抽水井涌水量(m3/d);
H——含水层厚度(m);
S——抽水井水位下降值(m);
Hale Waihona Puke S1——观测孔水位下降值(m); r1——观测孔到抽水井中心距离(m); 图5.1.8 潜水完整井示意图 r——抽水井半径(m)。
5.1.9 潜水完整井,两个观测孔、中心井抽水试验计算渗 透系数k:
02 2 . 4 空 压 机
当抽水孔直径较小,水位埋深较深,含水层富水性 好,且要求降深很大时,宜采用空压机抽水。
03 2 . 5 抽 筒
当钻孔水位较深,水量不大,试验要求不高时,可 选择抽筒提水。
2.6 量测器具
观测水位宜使用电测水位计。地下水位较浅时,可采用浮标水 位计。观测读数应精确到1cm。
0.73Q 2lgr2
k
r1
(S1 S2)(2HS1 S2)
深基坑抽水试验方案
深基坑抽水试验方案一、试验目的和背景:深基坑抽水试验是为了评估地下水位对深基坑施工和基坑附近建筑物的影响,以及确定有效的抽水方案,保障施工安全。
本试验方案旨在通过抽水试验获取地下水位的数据,并对抽水前后地下水位的变化进行监测和分析,为基坑施工提供科学依据。
二、试验设备和材料:1.水泵:选择一台适应抽水流量和扬程要求的水泵。
2.测量设备:包括水位计、温度计、压力计、起重机等。
3.安全设备:包括防护栏杆、安全帽、安全绳索等。
三、试验流程:1.确定试验区域:根据基坑施工现场情况,选择一处地下水位变化范围较大的区域作为试验区域。
2.布置试验设备:(1)将水泵放置在试验区域的合适位置,连接水管和电源。
(2)安装水位计、温度计、压力计等设备。
3.抽水试验:(1)打开水泵,根据实际情况调整抽水流量。
(2)监测和记录抽水前后的地下水位、温度和压力等数据。
(3)持续抽水一段时间后,根据实际需求决定是否停止抽水,记录停止抽水后的地下水位变化情况。
4.数据处理和分析:(1)数据处理:根据实测数据计算地下水位的变化量,并绘制水位变化曲线。
(2)数据分析:分析抽水前后地下水位的变化趋势,并与基坑施工和附近建筑物的安全要求进行对比。
四、试验安全措施:1.施工人员需佩戴好安全帽,系好安全绳索,严禁单独作业。
2.施工现场需设置防护栏杆,禁止无关人员进入施工区域。
3.水泵连接电源前,需检查水泵和线路的安全状况,确保无漏电和短路等情况。
4.抽水过程中,严禁站在抽水口附近或泵房内,以防发生意外。
五、试验结果及讨论:根据抽水试验数据得出的地下水位变化曲线,可以评估地下水位对基坑施工的影响程度。
若地下水位降低较大或过快,可能导致基坑失稳或附近建筑物沉降等不稳定现象,需要采取相应的措施来调整抽水方案。
六、试验总结和建议:通过本试验方案的抽水试验,可以获得地下水位变化数据,为深基坑施工提供科学依据和有效的抽水方案。
同时,根据试验结果可以评估地下水位对基坑施工和附近建筑物的影响,及时采取措施确保施工安全。
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
抽水试验抽水试验施工方案
抽水试验抽水试验施工方案抽水试验施工方案一、试验的目的确定含水层(素填土、卵石层)的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、给水度m、弹性释水系数m*、导压系数a等。
二、抽水试验的方法带观测孔的单孔稳定流抽水试验:在一个主孔内抽水,在其四周设置一个观测孔观测地下水位。
三、抽水孔和观看孔的位置和钻探要求1. 抽水孔和观看孔的位置:抽水孔(位置布置如下列图)抽水孔编号目标含水层钻孔要求滤水管长度开孔直径滤水管孔径滤水管类型备注1#卵石层钻孔要求打到基岩强风化层2m整个卵石层250mm140mm镀锌钢花管2#素填土钻孔要求打到卵石层2m素填土段250mm140mm镀锌钢花管素填土包括粘土3#卵石层钻孔要求打到基岩强风化层2m整个卵石层250mm140mm镀锌钢花管4#素填土钻孔要求打到卵石层12m素填土段250mm140mm镀锌钢花管素填土包括粘土观测孔(位置布置如下列图)观测孔编号目标含水层距抽水孔的距离钻孔要求滤水管长度开孔直径滤水管孔径滤水管类型备注1#卵石层10m钻孔要求打到基岩强风化层1m整个卵石层250mm140mm镀锌钢花管2#素填土6m钻孔要求打到卵石层层1m素填土段250mm140mm镀锌钢花管素填土包括粘土3#卵石层6m钻孔要求打到基岩强风化层1m整个卵石层250mm140mm镀锌钢花管4#素填土10m钻孔要求打到卵石层1m素填土段250mm140mm镀锌钢花管素填土包括粘土2. 抽水孔和观测孔的钻探要求要求:钻孔兼具工程勘探任务,因此应满意《岩土工程勘察标准》(GB50021-2023)要求,并进展钻探编录;(1)抽水孔和观测孔安装过滤器前,应采纳清水或其他有效方法,将孔内泥质物去除洁净。
(2)过滤器的安装应根据钻孔抽水试验设计书的要求进展,下放过程中不得损坏过滤器。
安装时应具体记录过滤器各局部的规格、长度和实际深度,并准时绘制安装构造图。
(3)抽水孔的测压管应固定在过滤器的外壁上,并与过滤器一同下入孔内设计深度。
抽水试验基本要求
4.3.3观测频率及精度要求
(1)水位观测时间一般在抽水开始后第1、3、5、10、20、30、45、60、75、90min进行观测,以后每隔30min观测一次,稳定后可延至1h观测一次。水位读数应准确到厘米(cm);
(3)水温、气温宜2~4h观测一次,读数应准确到0.5℃,观测时间应与水位观测时间相对应。
4.3.4恢复水位观测要求
停泵后应立即观测恢复水位,观测时间间隔与抽水试验要求基本相同。若连续3h水位不变,或水位呈单向变化,连续4h内每小时水位变化不超过1cm,或者水位升降与自然水位变化相一致时,即可停止观测。
孔隙水
岩溶水
裂隙水
初
步
勘
察
阶
段
单孔抽水
抽水钻孔占控制性勘探孔(不包括观测孔)数的百分比/%
>60
凡具有供水价值和对参数计算有意义的钻孔均应抽水
稳定时间/h
8~24
多孔抽水
抽水孔组数
每个有供水价值的参数区至少1组
最短延续时间/d
7
10
详
细
勘
察
阶
段
群孔干
扰抽水
抽水孔组数
1
总抽水量占提交可开采量的百分比/%
以上为降深——时间法(s-t)。也可以采用降深---时间距离法(s-t/r2)、降深---距离法(s-r)进行参数计算。
2.Jacob直线图解法
§4.3稳定流抽水试验要求
4.3.1水位降深
稳定流抽水试验一般进行三次水位降深,最大降深值应按抽水设备能力确定。水位降深顺序,基岩含水层一般宜先大后小,松散含水层宜按先小后大逐次进行。
抽水试验
一、抽水试验的目的 试验是以地下水井流理论为基础,在实际井孔中抽水和
观测。 试验的目的任务是: 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: 求得含水层及越流层的水文地质参数; 研究含水层之间及含水层与地表水体之间的水力联系; 确定含水层边界位置及性质; 进行开采或疏干的模拟,以确定井间距、开采降深、合理
五、抽水
抽水试验时水位下降的次数应根据试验目的确定, 宜进行3次。
其中最大下降值,可接近孔内的设计动水位,其 余2次下降值,宜分别为最大下降值的1/3和2/3, 各次下降的水泵吸水管口的安装深度应相同。
注:当抽水孔出水量很小,试验时的出水量已达 到抽水孔极限出水能力时,水位下降次数可适当 减少。
抽水试验的延续时间应按水位下降与时间
注:1在承压含水层中抽水时采用s~lgt关系曲线; 在潜水含水层中抽水时采用Δh2~lg t关系曲线。
2拐点是指曲线上斜率的导数等于零的点。
3当有观测孔时应采用最远观测孔的s(或Δh2) ~lgt关系曲线。
抽水试验时动水位和出水量观测的时间宜在抽水 开始后第1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、 40、50、60、80、100、120min观测一次。
抽水试验稳定标准
抽水试验的稳定标准,应符合在抽水稳定 延续时间内,抽水孔出水量和动水位与时 间关系曲线只在一定的范围内波动,且没 有持续上升或下降的趋势。
注:1当有观测孔时应以最远观测孔的动水 位判定。
2在判定动水位有无上升或下降趋势时 应考虑自然水位的影响。
稳定流抽水试验,最远观测孔的稳定延续 时间都不得小于2—4h。
(2H 井
K
Q
抽水试验流程
抽水试验流程抽水试验1)抽水试验的方法(1)单孔孔组抽水试验①单孔孔组抽水试验第一段为煤系砂岩裂隙含水层,选取抽水孔群中孔间距较近的一个孔(抽4孔)进行抽水,另一个孔(观1孔)配对进行观测,如此段时间内有同层位钻孔施工至该层位亦可作为观测孔进行观测,进行单孔孔组非稳定流抽水试验。
②单孔孔组抽水试验第二段为奥陶系峰峰组灰岩含水层,选取抽水孔群中孔间距较近的一个孔(抽4孔)进行抽水,另一个孔(观1孔)配对进行观测,如此段时间内有同层位钻孔施工至该层位亦可作为观测孔进行观测,进行单孔孔组非稳定流抽水试验.(2) 群孔孔组抽水试验群孔抽水试验段含水层为奥陶系灰岩含水层段,共有5个抽水孔同时进行抽水,5个观测孔同时进行水位观测,进行大型群孔非稳定流抽水试验。
2)抽水试验设备要求(1)单孔孔组抽水试验设备、观测仪表和工具①抽水设备使用空压机、潜水泵或提桶抽水;②流量使用标准水箱或三角堰观测;③水位用电测水位计观测;④水温可用温度计测量。
(2)群孔孔组抽水试验设备、观测仪表和工具①抽水设备:抽2、抽3、抽4、抽5四各孔套管为Φ325mm,选用250QJ 型水泵,排量 100m3/h、扬程150m左右;抽1孔套管为Φ219mm,选用150QJ 型水泵,排量30~50m3/h、扬程120~150m左右;②配置:全套标准配置是指泵体、电机和按扬程配带电缆、配电柜、启动控制柜、出水管、弯头、连接件、连接螺丝、止水密封件等安装用配件材料;③水量、水位和水温观测仪表和工具A。
抽水时用三角堰观测流量;B.使用电测水位计观测水位;C.用温度计观测水温.3)煤系地层抽水试验技术要求(1)抽水试验前准备工作①试验前应对抽水孔(抽4)(钻至13号煤层隔水层底板底部)、观测孔(观1)(进度与抽水孔相等,亦钻进到13号煤层隔水层底板底部)进行洗孔;②试验开始前2日,必须在每天的同一时间测量抽水孔和观测孔中的水位。
并对所有施工完这一段(煤系砂岩裂隙含水层)的抽水孔、观测孔统一进行一次稳定水位观测。
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§4.1基本要求
掌握抽水试验的目的、分类、方法及抽水试验准备工作。
4.1.1 抽水试验的目的
(1) 确定含水层及越流层的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、给水度μ、弹性释水系数μ*、导压系数a、弱透水层渗透系数K'、越流系数b、越流因素B、影响半径R等。
(2) 通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系,分析确定含水层的富水程度、
评价井孔的出水能力。
(3) 为取水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单井出水量、单位出水量、井
间干扰出水量、干扰系数等,依据降深和流量选择适宜的水泵型号。
(4) 确定水位下降漏斗的形状、大小及其随时间的增长速度;直接评价水源地的可开采量。
(5) 查明某些手段难以查明的水文地质条件,如确定各含水层间以及与地表水之间的水力联
系、边界的性质及简单边界的位置、地下水补给通道、强径流带位置等。
4.1.2 抽水试验分类
抽水试验主要分为单孔抽水、多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水。
(1)单孔抽水试验:仅在一个试验孔中抽水,用以确定涌水量与水位降深的关系,概略取
得含水层渗透系数。
(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。
(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中同时进行的抽水试验;通过干扰抽水试验确定水位下降与总涌水量的关系,从而预测一定降深下的开采量或一定开采定额下的水位降深值,同时为确定合理的布井方案提供依据。
(4)试验性开采抽水试验:是模拟未来开采方案而进行的抽水试验。
一般在地下水天然补给量不很充沛或补给量不易查清,或者勘察工作量有限而又缺乏地下水长期观测资料的水源地,为充分暴露水文地质问题,宜进行试验性开采抽水试验,并用钻孔实际出水量作为
评价地下水可开采量的依据。
4.1.3 抽水试验的方法
单孔抽水试验采用稳定流抽水试验方法,多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水试验一般采用非稳定流抽水试验方法。
在特殊条件下也可采用变流量(阶梯流量或连续降低抽水流量)抽水试验方法。
抽水试验孔宜采用完整井(巨厚含水层可采用非完整井)。
观测孔深应
尽量与抽水孔一致。
4.1.4 抽水试验准备工作
(1) 除单孔抽水试验外,均应编制抽水试验设计任务书;
(2) 测量抽水孔及观测孔深度,如发现沉淀管内有沉砂应清洗干净;
(3) 做一次最大降深的试验性抽水,作为选择和分配抽水试验水位降深值的依据;
(4) 在正式抽水前数日对所有的抽水孔和观测孔及其附近有关水点进行水位统测,编制抽水试验前初始水位等水位线图,如果地下水位日变化很大时,还应取得典型地段抽水前的日
水位动态曲线;
(5) 为防止抽出水的回渗,在预计抽水影响范围内的排水沟必须采取防渗措施。
当表层有3 m
以上的粘土或亚粘土时,一般可直接挖沟排水。
(6) 需要对多层含水层地下水进行分层评价时,应分层进行抽水试验,或用井中流速、流量
仪解决分层抽水问题。
抽水试验工作量要求见表4-1。
表4-1
抽水试验工作量一览表
*凡作了群孔干扰抽水试验的水源地,可不作试验性开采抽水试验。