抽水试验方法及过程讲解

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抽水试验的初步讲解ppt课件

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1.抽水试验的目的与方法 2. 抽水试验孔布置要求 3. 稳定流抽水试验要求 4. 非稳定流抽水试验要求 5. 抽水试验资料整理
一、抽水试验的目的与方法
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。
3.观测孔的布置要求
(4) 多孔抽水孔组的第一个观测孔应尽量避开三维流的影响,相 邻两观测孔的水位下降值相差不小于0.1m,最远观测孔的下降值 不宜小于0.2m。 (5) 在半承压水含水层进行抽水试验时,宜在观测孔附近覆盖层 (半透水层或弱含水层)中布置副观测孔。 (6) 在进行试验性开采抽水试验时,应在水位下降漏斗范围内的 重要建筑物附近增设工程地质、环境地质观测点。
4
混合抽水
是从两个或更多含水层 同时抽水。一次混合抽 水只能得到各含水层的 平均渗透系数。
5
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。
三、稳定抽水试验
1.试验水井分类
根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井。当水 井布置在具有潜水自由面的含水层中时,称为无压井;当 水井布置在承压含水层中时称为承压井。
当水井底部达到不透水层时称为完整井,否则称为非 完整井。 在巨厚的岩溶含水层中,应该根据岩溶发育深度确定合理 的有效含水带厚度。
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。

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。

抽水试验方法及过程讲解

抽水试验方法及过程讲解

图1-1 潜水非完整孔示意图
图1-2 潜水完整孔示意图
() 0.0(0.00) 0.1(0.50) 0.2(1.00) 0.3(1.50) 0.4(2.00)
稳定水位3.40
t(h) 日期
9
10 11 12 13 14 15 16 17
2007年5月11日
、 过程曲线
2 抽水试验仪器设备
2.1 过滤器
图5.1.10 承压水完整井示意图
k Q ln R 公式二
2MS r
5.1.11 承压水完整井,一个观测孔、中心井抽水试验计 算渗透系数k:
k 0.366 Q lg r1 m(S S1) 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); S1——观测孔水位下降值(m); r1——观测孔到中心井距离(m); r——抽水井半径(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。
4.6 试验结束后,应进行恢复水位观测,停泵时按1、 3、5、10、15、30min的间隔进行水位观测,以后每 小时进行一次。
5 稳定流抽水试验资料整理
5.1 渗透系数
5.1.1 潜水非完整井,单孔抽水试验计算渗透系数k:
k 0.366Q lg 0.66L
LS
r
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井孔抽水试验

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。

抽水试验正式1

抽水试验正式1

抽水试验一、试验原理通过抽水设备,在揭露含水层的钻孔、竖井、民井、试坑中抽水,获得一定的水位降低值和相应的流量,依据降深和流量,按照不同的边界条件采用相应的计算公式,计算含水层的渗透系数。

二、试验方法本次试验采用小水泵在民井中抽水的方式,获取相应的参数,并按照不同的边界条件采用相应的计算公式,计算含水层的渗透系数。

三、试验步骤(1)描述水井情况以及周围自然环境。

该水井于1995年建成,井台高0.16m,内径0.4m,外径0.5m,深约12m。

周围地表为松散堆积物质,之下为厚度2.5m左右的黄土层,黄土层下是厚度约为2m的粗砂、砾石层。

地表的松散堆积物、杂填土呈现浅黄色至深黄色,稍湿,土质疏松,含少量砾石及植物根茎。

水沟中有善良黑色淤泥质沉积,土质松软。

场地周围植被覆盖良好。

(2)静水位观测,以地面为起点,抽水前3—5min观测静水位。

(3)开始抽水。

在开始抽水的一定的时间间隔后观测实际水位,观测时间设定为开始抽水后30s,1min,2 min,3 min,5 min,7 min,10 min,15 min,20 min,30 min,在30min 后,每隔30min观测一次。

(4)抽水至水位下降稳定后,停止抽水,观测水位恢复情况。

抽水同时进行的还有流量观测,采用容积法(用水桶)。

水桶尺寸:内径2.6dm,高3.07dm,可计算得通的容积为16.3升。

流量每隔5min观测一次。

四、试验记录静水位观测记录见表1表1 静水位观测结果抽水和恢复水位记录见表2表2 抽水和恢复水位记录容积(水桶)法测流量之记录见表3表3 容积(水桶)法测流量之记录五、试验参数、结果求取抽水试验主要求取含水层渗透系数,分为非稳定流方法、稳定流方法两大类。

(一) 非稳定流方法 ①标准曲线法)(08.0u W HS QK ⨯=式中:)(u W ——计算点处与标准曲线配线的泰斯井函数;S ——计算点处与标准曲线配线的降深(m ); H ——潜水含水层厚度(m )。

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤讲解

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤讲解

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤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);sw——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);rw——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hw ——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。

抽水试验教程课件

抽水试验教程课件
性。
试验结果分析
01
02
03
04
数据整理
对采集的数据进行整理,绘制 相关图表,如水位随时间变化
曲线等。
结果解读
根据数据和图表,分析地下水 的动态变化、渗透性等特征。
评估地下水状况
根据分析结果,评估地下水的 状况,如水位、水质、水量等

编写报告
编写详细的抽水试验报告,包 括试验目的、方法、结果和结
论等。
总结词
通过抽水试验,预测某矿山的涌水量,为矿山的安全生产和环境保护提供依据。
详细描述
在矿山范围内选取具有代表性的区域,进行抽水试验。通过观测井水位变化和涌水量,结合矿山的开采计划和地 下水补给情况,预测矿山的涌水量。对于预测的涌水量较大的区域,采取相应的措施进行防治,确保矿山的安全 生产和环境保护。
抽水试验与其他技术的结合应用
遥感技术
利用遥感技术获取大范围 的地质信息,结合抽水试 验进行水资源评价和地下 水管理。
数值模拟技术
通过数值模拟技术模拟地 下水流场,优化抽水试验 的设计和数据分析。
地球物理勘探技术
结合地球物理勘探技术获 取地下地质结构信息,提 高抽水试验的精度和可靠 性。
提高抽水试验精度的措施
团队协作
试验过程中需要团队协作,各成员应 明确分工,密切配合,确保试验顺利 进行。
试验后的注意事项
数据整理与分析
对试验数据进行整理、分析,得出相应的结 论,为后续工作提供依据。
现场清理
试验结束后,应清理现场,恢复原状,保持 环境整洁。
设备保养与存放
对使用的工具和设备进行保养、存放,确保 其完好无损,以便下次使用。
抽水试验的目的
确定地下水的流向、 流速和渗透系数等参 数。

抽水试验操作规程

抽水试验操作规程

抽水试验操作规程抽水试验是一种用来检测建筑物、水池、水泵等工程设施密封性能的试验方法,以确保其在正式使用前能够正常运行。

下面是一份抽水试验的操作规程,供参考。

一、试验前准备1.1 确定试验对象:根据工程需要,确定需要进行抽水试验的建筑物、水池、水泵等设施。

1.2 准备试验设备:准备好抽水设备、测量仪器、密封材料等试验所需的设备。

1.3 安全措施:制定试验区域安全规定,确保试验期间的人员和设备安全。

二、试验方案编制2.1 确定试验参数:根据工程要求,确定试验水压、试验时间等试验参数。

2.2 制定试验方案:编制详细的试验方案,包括试验设备的安装、试验步骤、试验数据记录等内容。

三、试验设备安装3.1 设备检查:对所有试验设备进行检查,确保设备完好无损,并进行必要的维修和更换。

3.2 设备安装:按照试验方案要求,将抽水设备、测量仪器等设备安装到试验对象上,并进行必要的连接和调整。

3.3 密封处理:对试验对象的出水口、进水口等部位进行密封处理,确保试验过程不会发生漏水等情况。

四、试验操作4.1 开始试验:按照试验方案要求,启动抽水设备,开始进行试验。

4.2 稳定试验:观察试验过程中的水压、流量等参数,确保试验过程保持稳定状态。

4.3 记录数据:使用测量仪器记录试验过程中的各项数据,包括水压、流量、时间等参数。

4.4 观察试验对象:在试验过程中,观察试验对象是否出现漏水、渗水等现象,并及时进行记录。

4.5 终止试验:按照试验方案要求,终止试验,关闭抽水设备。

五、试验结果评定5.1 数据处理:对试验过程中的数据进行分析处理,计算试验对象的密封性能指标。

5.2 评定结果:根据试验结果,评定试验对象的密封性能是否符合要求,并提出相应的建议和改进措施。

六、试验报告编写6.1 报告结构:编写试验报告,包括试验目的、试验对象、试验方案、试验结果、评定结论等内容。

6.2 报告内容:将试验过程中的数据记录、观察结果等详细记录在报告中,以备日后查阅。

抽水试验确定渗透系数的方法与步骤

抽水试验确定渗透系数的方法与步骤

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤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);sw——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);rw——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hw ——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。

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤讲解

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤讲解

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤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);sw——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);rw——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hw ——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。

水文地质勘查技术之抽水试验概述介绍课件

水文地质勘查技术之抽水试验概述介绍课件

03
抽水试验结束 后,记录最终
水位和水量
04
整理和分析数 据,得出抽水
试验结果
试验结果的分析与解释
01
抽水试验的目 的是为了获取 地下水动态参 数,如渗透系 数、导水系数
等。
02
分析抽水试验 结果时,需要 结合地下水水 位、流量、压 力等数据,以 及试验过程中 的观测记录。
03
解释抽水试验 结果时,需要 结合地质条件、 水文地质条件 等因素,综合 分析地下水的
4 下水资源的开 发和保护提供 科学依据
水文地质参数确定
地下水位:确定地下水位的深度 和变化规律
含水层厚度:确定含水层的厚度 和分布
地下水水质:确定地下水的水质 和水质变化规律
地下水排泄:确定地下水的排泄 方式和排泄途径
地下水动态:确定地下水的动态 变化和规律
渗透系数:确定地下水的渗透速 度和方向
04
确定地下水开采 方案:如抽水井 布局、抽水量等
抽水试验的分类
01
稳定流抽水试验:适用于含 02
非稳定流抽水试验:适用于
水层渗透系数较大、地下水
含水层渗透系数较小、地下
流速较快的情况
水流速较慢的情况
03
单井抽水试验:适用于单口 04
群井抽水试验:适用于多口
井的抽水试验,可以获取单
井的抽水试验,可以获取群
试验技术的集成与融合:将多种试验技 术进行集成和融合,提高试验结果的综 合性和全面性
试验数据的智能化处理
利用人工智能
1 技术对试验数 据进行自动分 类和分析
利用机器学
2 习算法对试 验数据进行 预测和优化
利用大数据技
3 术对试验数据 进行深度挖掘 和关联分析

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。

抽水试验操作步骤

抽水试验操作步骤

钻孔抽水试验(1)钻孔抽水试验目的:①为预测矿坑涌水量提供矿坑直接充水含水层(三叠系下统北泗组的裂隙含水层、底板间接充水含水层(三叠系下统马脚岭组岩溶裂隙含水层)的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、影响半径R等。

②通过测定钻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。

(2)、水文地质钻探①钻孔深度:以揭穿矿层底板间接充水含水层(三叠系下统马脚岭组岩溶裂隙含水层)为原则,重点控制第一期开拓水平,其深度以揭穿含水层的裂隙、岩溶发育带为原则。

②钻孔孔径:钻孔孔径应视钻孔目的确定,抽水试验段孔径以满足设计的抽水量和安装抽水设备为原则(不小于φ110mm),终孔孔径不小于φ91mm,水位观测孔观测的孔段应满足止水和水位观测的要求。

③钻孔孔斜:钻孔孔斜应满足抽水设备和观测仪器的工艺要求,要求为直孔。

④岩芯采取率:岩芯采取率要求岩石大于70%,破碎带大于60%,粘土大于70%,砂和砾石层大于50%,通常与地质孔要求相同。

⑤钻孔施工宜采用清水钻进,当地层破碎不能用清水钻进时,应在主要含水层或试验段(观测段)用清水钻进。

⑥封孔:除留作长期观测孔外,均应封孔,采用水泥封孔。

⑦洗孔及测定稳定水位钻孔施工结束后应采用清水进行有效洗孔,对同时揭露三叠系直接充水含水层(下统北泗组裂隙含水层)、底板间接充水含水层(马脚岭组岩溶裂隙含水层)的钻孔(ZK8006、ZK4406及ZK2102),应测定分层稳定水位,由于钻孔中马脚岭组岩溶裂隙含水层埋深多大于100.00m,因采用套管止水法成本较太,因此采用钻杆下端缠绕海带止水法(海带缠绕长度约1.50~2.00m),将马脚岭组岩溶裂隙水导入钻杆内,在钻杆内测量马脚岭组岩溶裂隙含水层稳定水位,分层测定水位的钻孔,必须严格止水,并检查止水效果,不合格时重新进行。

对第四系松散层,由于钻孔揭露该层均在低丘斜坡上,属透水不含水层,采用套管护壁止水法,孔口套管应下入完整基岩中,防止孔壁坍塌掉块。

抽水试验_精品文档

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抽水试验概述抽水试验是一种用于评估水泵性能和水系统工作状态的实验方法。

通过在一定时间内对水泵进行抽水操作,可以测量出水泵的流量、扬程、效率等参数,从而判断水泵的运行情况和性能是否符合要求。

实验步骤1.准备工作–根据实验需求选择合适的水泵和测量设备。

–检查水泵和管道系统,确保其正常运行和无任何漏水现象。

–清理水泵和管道系统,确保无杂质和堵塞。

2.安装测量设备–根据实验需求,选择合适的测量设备,如流量计、压力计等。

–根据设备说明书,正确安装和连接测量设备。

3.开始抽水试验–打开水泵的电源,确保水泵正常启动并运行。

–按照实验计划控制水泵的工作时间和工作状态,记录相应的数据。

4.测量参数–实时记录水泵的流量、扬程、功率等参数。

–测量各个测点的压力值。

–记录水泵的运行时间和工作状态变化。

5.分析数据–对测得的数据进行整理和分析。

–计算水泵的流量、扬程、效率等参数。

–根据数据分析结果,评估水泵的运行情况和性能表现。

6.结果和讨论–根据分析结果,得出水泵的性能评估。

–讨论水泵的优缺点,在实际运行中可能遇到的问题。

–提出改进措施和建议,以优化水泵的运行效果和提高性能。

实验注意事项•在进行抽水试验前,确保水泵和管道系统的安全性和稳定性。

•按照实验计划进行操作,保证数据的准确性和可靠性。

•注意保护设备和仪器的正常运行,避免因操作不当导致的故障或损坏。

•实验过程中,应密切注意水泵的运行状态和周边环境的变化,及时调整实验条件。

•实验结束后,及时关闭水泵的电源,并进行设备和测量设备的清理和维护。

结论抽水试验是评估水泵性能和水系统工作状态的重要方法。

通过合理的操作和数据分析,可以得出水泵的流量、扬程、效率等参数。

根据实验结果,可以评估水泵的运行性能,提出改进措施和建议,以优化水泵的运行效果和提高性能。

抽水试验的实施需要注意安全和准确性,合理选择测量设备,并按照实验计划进行操作。

对于实验中发现的问题和不足,应及时进行讨论和改进,以提高实验的可靠性和有效性。

抽水试验确定渗透系数的方法与步骤

抽水试验确定渗透系数的方法与步骤

抽水试验确定渗透系数的方法与步骤抽水试验是一种常用的确定土壤渗透系数的方法。

它通过对土体中的水流进行测量,来估计土壤的渗透能力。

以下是抽水试验的方法和步骤。

1.确定试验位置和深度:根据所研究的土壤类型和目的确定试验的位置和深度。

一般来说,选择具有代表性的土层为试验区域。

2.安装试验井:挖掘一个较大的井孔,使其能够容纳所用的试验设备。

井孔深度通常需要比试验时所需的深度更深,以便在试验过程中处理水位波动。

3.安装水位计:将水位计井安装于试验井中。

水位计井应完全处于试验井之内,并且与试验井保持紧密的接触,以防止水流绕过或泄漏。

4.建立稳定水位:在试验井中灌水至水位达到稳定。

稳定的水位是通过连续加水和卸水直至水位波动不超过一定水平来确定的。

5.开始抽水:启动试验井中的抽水泵,并开始抽水。

抽水速度应根据试验目的和所需取得的数据来设定。

6.持续观测水位:随着水的抽取,始终保持观测试验井中的水位变化情况。

记录每个时间间隔水位的高度。

7.终止试验:当水位稳定并保持在较低水位时,可以终止试验。

终止抽水后,水位将恢复到初始水位。

8.数据处理:利用抽水试验的数据计算渗透系数。

根据达西定律,渗透系数与流量、井孔半径和试验深度相关。

通过绘制水位变化图,应用相关公式计算渗透系数。

9.结果分析:根据计算得到的渗透系数,进行结果分析。

对于不同深度和位置的试验结果,应进行比较和解释。

需要注意的是,在进行抽水试验时应考虑以下因素:a.试验时间:试验时间应根据试验所使用的设备和试验目的来确定。

试验时间太短可能导致数据不准确,而试验时间太长则可能导致水位低得过慢,增加试验成本。

b.抽水速度:抽水速度应在可控范围内进行调整,以保证取得准确可靠的数据。

c.井孔尺寸:试验井的尺寸应根据试验的具体目的和要求来确定,以确保试验设备能够正确安装。

d.数据处理和分析:数据处理和分析应基于准确和可靠的数据,以获得正确的渗透系数。

总结来说,抽水试验是一个可以通过测量水位变化来确定土壤渗透系数的有效方法。

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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)。
4.5 抽水试验每次落程的稳定延续时间,应符合下列 要求:1、卵石、砾石、粗砂含水层,三次降深的稳 定延续时间为4h、4h、8h;2、中砂、细砂、粉砂含 水层,稳定延续时间为8h、8h、16h;3、裂隙和岩溶 含水层,稳定延续时间为16h、16h、24h。
图1-1 潜水非完整孔示意图
图1-2 潜水完整孔示意图
() 0.0(0.00) 0.1(0.50) 0.2(1.00) 0.3(1.50) 0.4(2.00)
稳定水位3.40
t(h) 日期
9
10 11 12 13 14 15 16 17
2007年5月11日
、 过程曲线
2 抽水试验仪器设备
2.1 过滤器
图5.1.2 潜水非完整井示意图
5.1.3 潜水非完整井,两个观测孔、中心井抽水试验计算 渗透系数k:
k 0.366 Q(lg r2 lg r1 ) (S1 S2 )(2S S1 S2 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——1号观测孔水位下降值(m); S2——2号观测孔水位下降值(m); r1——1号观测孔到抽水井中心距离(m); r2——2号观测孔到抽水井中心距离(m); L——过滤器长度(m)。
4.6 试验结束后,应进行恢复水位观测,停泵时按1、 3、5、10、15、30min的间隔进行水位观测,以后每 小时进行一次。
5 稳定流抽水试验资料整理
5.1 渗透系数
5.1.1 潜水非完整井,单孔抽水试验计算渗透系数k:
k 0.366Q lg 0/d); Q——抽水井涌水量(m3/d); L——过滤器长度(m); S——抽水井水位下降值(m); r——抽水井半径(m)。
完整孔:进水部分揭穿整个含水层厚度的抽水孔。
非完整孔:未揭穿整个含水层或进水部分仅揭穿部分含 水层的抽水孔。
稳定流抽水试验:在抽水过程中,要求抽水流量和动水 位同时相对稳定,并有一定延续时间的抽水试验。
非稳定流抽水试验:在抽水过程中,保持抽水流量固定 而观测地下水位随时间的变化,或保持水位降深固定而 观测抽水流量随时间的变化的抽水试验。
三角堰流量计算公式:
5
Q Ch 2
Q——流量(L/s); h——水深(cm); C——随h变化的系数,一般取0.014。
图2.6-1 直角三角堰断面结构图
矩形堰流量计算公式:
3
Q 0.018 Bh 2
Q——流量(L/s); h——水深(cm); B——堰口宽(cm)。
图2.6-2 矩形堰断面结构图
4.2 抽水试验时的排水,应根据抽水场地情况,确定排 水方向与距离。
4.3 抽水试验过程中,应同步观测、记录抽水孔的涌水 量和抽水孔及观测孔的动水位。涌水量和动水位的观测 时间,宜在抽水开始后的第1,2,3,4,5,10,15, 20,30,40,50,60min各观测一次,出现稳定趋势以 后每隔30min观测一次,直至结束。
安装在管井中对应的含水层部位,带有滤水孔,主要起 到滤水、挡砂及护壁作用。
抽水孔过滤器的类型,宜根据不同含水层的性质和孔壁 稳定情况按表2.1选用。抽水试验的观测孔,宜采用包网 过滤器。
表2.1 过滤器类型选择
含水层性质及孔壁稳定情况
抽水孔过滤器类型
软岩、半坚硬不稳定岩层、构造破碎带、 骨架过滤器 裂隙密集带、岩溶强烈发育带
3 抽水试验分类
3.1 根据抽水试验孔中存在含水岩层的多少可分为:分层 (段)抽水试验与混合抽水试验。
3.2 根据抽水孔进水段长度与含水层厚度的关系可分为: 完整孔抽水试验与非完整孔抽水试验。
3.3 根据抽水试验时水量、水位与时间关系可分为稳定流 抽水试验与非稳定流抽水试验。
4 稳定流抽水试验
4.1 抽水试验成孔宜为清水钻进,当钻孔工艺必须采用 泥浆护壁时,应进行严格细致的洗井。
抽水试验方法及过程
1 抽水试验目的 2 抽水试验仪器设备 3 抽水试验分类 4 稳定流抽水试验 5 稳定流抽水试验资料整理
1 抽水试验目的
查明建筑场地地基土层渗透系数、导水系数、压力传导 系数、给水度或弹性释水系数、越流系数、影响半径等有关 水文地质参数,为设计提供水文地质资料。往往采用单孔 (或有一个观测孔)的稳定流抽水试验。
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