地下水动力学其它计算题
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第二章计算题1. 在厚度不等的承压含水层中,沿地下水流方向打四个钻孔(孔1、孔2、孔3、孔4),如图2—1所示,各孔所见含水层厚度分别为:M1=14.5,M2=M3=10m,M42. 图2—2所示,作侧河水已受污染,其水位用H1表示,没有受污染的右侧河水位用H2表示。
(1)已知河渠间含水层为均质、各向同性,渗透系数未知,入渗强度为0.01m/d。
当含水层中水位至少下降2m时,两侧排水渠水位都为H=6m。
试求:(1)排水渠的间距L;(2)排水渠一侧单位长度上的流量Q。
两河间距l=500m,含水层的稳定单宽流量为1.2m2/d。
在无入渗补给量的条件下,试求含水层的渗透系数。
5. 水文地质条件如图2—4所示。
已知h1=10m,H2=10m,下部含水层的平均厚度M=20m,钻孔到河边距离l=2000m,上层的渗透系数K1=2m/d,下层的渗透系A B水层分为上下两层,上层为细砂,A、B两处的含水层厚度分别为hA=5.19m、h=2.19m,渗透系数为3.6m/d。
下层为粗砂,平均厚度M=6.4m,渗透系数为30m/d。
B试求含水层的单宽流量。
7. 图2—5所示,某河旁水源地为中粗砂潜水含水层,其渗透系数为100m/d。
含水层平均厚度为20m,给水度为0.002。
以井距30m的井排进行取水,井排与8. 某水库蓄水后,使岸边潜水产生回水现象,如图2—6所示。
设计水库蓄水后最高水位标高H=28m。
在距水库l=5km处有一工厂,其地面标高为25m,已=8m(以含水层底版算起),渗透系数为10m/d,给水度为0.04。
设计灌渠水h位瞬时抬高1.5m后,使地下水位在一天内最小抬高0.3m。
试求灌渠的合理间距。
第四章计算题1. 在某均质、各向同性的承压含水层中,有一完整抽水井,其抽水量为1256 m3/d,已知含水层的导水系数为100 m2/d,导压系数为100 m2/min。
试求:(1)抽水后10min、100min、1000min时,距抽水井10m处的水位将,以及所反映水位降深的分布规律。
地下水动力学试题

地下水动力学《邹力芝》部分试题姜太公编一、名词解释1.渗透重力地下水在岩石空隙中的运动2.渗流不考虑骨架的存在,整个渗流区都被水充满,不考虑单个孔隙的地下水的运动状况,考虑地下水的整体运动方向,这是一个假想的水流。
3. 渗流量单位时间通过的过水断面(空隙、骨架)的地下水的体积。
4. 渗流速度单位通过过水断面(空隙、骨架)的渗流量。
5. 稳定流非稳定流渗流要素不随时间的变化而变化。
渗流要素随时间而变化。
6. 均匀流非均匀流渗流速度不随空间而变化。
非均匀流分为缓变流和急变流缓变流:过水断面近似平面满足静水压强方程。
急变流:流线弯曲程度大,流线不能近似看成直线过水断面不能近似平面。
7.渗透系数表征含水量的能力的参数。
数值上等于水力梯度为1的流速的大小8.导水系数水力梯度为1时,通过整个含水层厚度的单宽流量。
9.弹性释水理论含水层骨架压密和水的膨胀释放出来的地下水的现象为弹性释水现象,反之为含水层的贮水现象。
10.贮水系数《率》当承压含水层水头下降(上升)一个单位时,从单位水平面积《体积》的含水层贮体积中,由于水体积的膨胀(压缩)和含水层骨架压密(回弹)所释放(贮存)的地下水的体积。
11.重力给水度在潜水含水层中,当水位下降一个单位时,从单位水平面积的含水层贮体中,由于重力疏干而释放地下水的体积。
二、填空题1.地下水动力学是研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石、和岩溶岩石中运动规律的科学。
通常把具有连通性的含水岩石称为多孔介质,而其中的岩石颗粒称为骨架。
多孔介质的特点是多相性、孔隙性、连通性和压缩性。
2.地下水在多孔介质中存在的主要形式有吸着水、薄膜水、毛管水和重力水,而地下水动力学主要研究重力水的运动规律。
3.假想水流的密度、粘滞性、运动时在含水层的中所受阻力以及流量和水头都与真实的水流相同,假想水流充满整个含水层的空间。
4.在渗流中,水头一般是指测压水头,不同的数值的等水头面(线)永远不会相交。
5.在渗流场中,把大小等于水头梯度值,方向沿着等水头面的法线指向水头降低的方向的矢量,称为水力梯度。
(完整版)地下水动力学试题

(完整版)地下⽔动⼒学试题地下⽔动⼒学《邹⼒芝》部分试题姜太公编⼀、名词解释1.渗透重⼒地下⽔在岩⽯空隙中的运动2.渗流不考虑⾻架的存在,整个渗流区都被⽔充满,不考虑单个孔隙的地下⽔的运动状况,考虑地下⽔的整体运动⽅向,这是⼀个假想的⽔流。
3. 渗流量单位时间通过的过⽔断⾯(空隙、⾻架)的地下⽔的体积。
4. 渗流速度单位通过过⽔断⾯(空隙、⾻架)的渗流量。
5. 稳定流⾮稳定流渗流要素不随时间的变化⽽变化。
渗流要素随时间⽽变化。
6. 均匀流⾮均匀流渗流速度不随空间⽽变化。
⾮均匀流分为缓变流和急变流缓变流:过⽔断⾯近似平⾯满⾜静⽔压强⽅程。
急变流:流线弯曲程度⼤,流线不能近似看成直线过⽔断⾯不能近似平⾯。
7.渗透系数表征含⽔量的能⼒的参数。
数值上等于⽔⼒梯度为1的流速的⼤⼩8.导⽔系数⽔⼒梯度为1时,通过整个含⽔层厚度的单宽流量。
9.弹性释⽔理论含⽔层⾻架压密和⽔的膨胀释放出来的地下⽔的现象为弹性释⽔现象,反之为含⽔层的贮⽔现象。
10.贮⽔系数《率》当承压含⽔层⽔头下降(上升)⼀个单位时,从单位⽔平⾯积《体积》的含⽔层贮体积中,由于⽔体积的膨胀(压缩)和含⽔层⾻架压密(回弹)所释放(贮存)的地下⽔的体积。
11.重⼒给⽔度在潜⽔含⽔层中,当⽔位下降⼀个单位时,从单位⽔平⾯积的含⽔层贮体中,由于重⼒疏⼲⽽释放地下⽔的体积。
⼆、填空题1.地下⽔动⼒学是研究地下⽔在孔隙岩⽯、裂隙岩⽯、和岩溶岩⽯中运动规律的科学。
通常把具有连通性的含⽔岩⽯称为多孔介质,⽽其中的岩⽯颗粒称为⾻架。
多孔介质的特点是多相性、孔隙性、连通性和压缩性。
2.地下⽔在多孔介质中存在的主要形式有吸着⽔、薄膜⽔、⽑管⽔和重⼒⽔,⽽地下⽔动⼒学主要研究重⼒⽔的运动规律。
3.假想⽔流的密度、粘滞性、运动时在含⽔层的中所受阻⼒以及流量和⽔头都与真实的⽔流相同,假想⽔流充满整个含⽔层的空间。
4.在渗流中,⽔头⼀般是指测压⽔头,不同的数值的等⽔头⾯(线)永远不会相交。
地下水动力学试卷与答案2套

地下水动力学试卷:A一、解释下列术语:(每小题4分,共20分)渗透系数:导水系数:非均质岩层:贮水系数:地下水的稳定运动:二问答题:(每小题10分,共30分)1. 利用Theis公式确定水文地质参数的配线法的步骤?1. 已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层,其孔隙度为0.15,沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=200m,其水位标高分别为H A=5m,H B=3m,地下水的渗透流速为0.15m/d。
试求含水层的渗透系数和地下水实际速度。
(10分)2. 某地区承压含水层厚20m,渗透系数为10m/d,地下水为一维流,沿地下水流向距离100m的两观测孔地下水位分别是80m和75m,试求单宽流量。
(10分)3. 在某承压含水层中有两口相距100m的抽水井,井径为0.152m。
已知含水层厚9.8m,渗透系数为4.2m/d,初始水位为17.4m,影响半径为150m。
试求抽水量为120m3/d时,井内稳定水位。
(10分)4.一河间地块,已知左右两河相距1000m,左、右两河水位分别为10m、9m,在距左河100m处设有观测孔,该含水层的渗透系数为10m/d,年平均降水量为400mm,入渗系数为0.3,地下水为稳定流。
试求:(1)观测孔的水位;(2)求分水岭的位置及分水岭处的水位;(3)求流入左、右河的流量分别是多少。
(20分)《地下水动力学》试卷A-答案一、解释下列术语(每小题4分,共20分)渗透系数:水力坡度等于1时的渗透流速。
导水系数:水力坡度等于1时,通过整个含水层厚度上的单宽流量。
非均质岩层:在渗流场中,所有点具有不同的渗透系数,则称该岩层是非均质的。
贮水系数:在面积为1个单位、厚度为含水层全厚度M的含水层柱体中,当水头改变一个单位时弹性释放或贮存的水量。
地下水的稳定运动:地下水运动要素不随时间变化。
二、问答题(每小题10分,共30分)1. 答:(1)在另一张模数相同的透明双对数纸上绘制实测的s—t/r2曲线或s—t曲线。
地下水动力学试题

地下水动力学试题一、何为含水层的空隙度、地下水的渗透流速和实际平均流速?并说明三者之间的关系。
(10分)二、请说明双重介质渗流理论及其基本假定。
(10分)三、在潜水含水层中进行完整井的非稳定流抽水试验时,一般情况下,观测孔的降深-时间曲线有何特征?描述这种条件下渗流场的Boulton(博尔顿)第二模型和Neuman(纽曼)模型有何不同?(15分)四、有一海底隧道(见图),直径为d,隧道中心与海底的垂直距离为L,海水深度为h0;假定海底以下的均质透水岩层向下无限延伸,渗透系数为K,岩层中的地下水为剖面二维流。
试推导单位长度隧道涌水量Q的计算公式。
(20分)五、某一细砂承压含水层中有一粗砂透镜体,为提高井产量,准备将抽水井打在粗砂透镜体的中心部位,请按题图概化条件,给出井产量Q的计算公式。
有关参数见题图及以下说明:K1为粗砂渗透系数;K2为细砂渗透系数;H0为抽水前水位;hw为抽水稳定后井水位;R为影响半径;L为粗砂透镜体等效半径;rw为井半径;M为含水层厚度。
(20分)六、有一厚度为M的承压含水层,其中有一抽水孔和观测孔,均为完整井,观测孔距抽水孔中心的距离为R,抽水孔的半径为rw,并以流量Q抽水;当流场稳定后,从观测孔中投放示踪剂,经过时间t后,示踪剂到达抽水孔。
假定示踪剂的运动速度等于地下水的实际平均流速,试求含水层的空隙度。
(25分)一、何谓含水层的均质、非均质、各向同性和各向异性特征?并举例说明。
(10分)二、何谓抽水试验的单位涌水量?何种情况下与渗透系数成正比?(15分)三、根据非稳定流抽水试验资料确定含水层参数S、T时,常用配线法。
以泰斯公式为例,说明配线法的原理。
(15分)四、推导上部有均匀入渗时潜水稳定井流公式。
条件(题四图):含水层为圆岛状潜水含水层,圆岛半径为R;含水层均质各向同性;井半径为rw;井水位Hw;含水层四周为地表水体,水位为H0;上部均匀入渗,入渗强度为N.(20分)六、在某一承压含水层,含水层厚度为M,渗透系数为K,有三个不在同一直线上的水位孔,三孔的连线构成一个三角形单元,各孔的坐标为,水位为(题六图)。
地下水动力学习题

习 题 1-1一、填空题1.地下水动力学是研究地下水在 、 、和 中运动规律的科学,通常把 称为多孔介质,而其中的岩石颗粒称为 。
多孔介质的特点是 、 、 和 。
2.地下水在多孔介质中存在的主要形式有 、 、 和 ,而地下水动力学主要研究 的运动规律。
3.在多孔介质中,不连通的或一端封闭的孔隙对地下水运动来说是 ,但对贮水来说却是 。
4.假想水流的 、 、 以及 都与真实水流相同,假想水流充满 。
5.地下水过水断面包括 和 所占据的面积。
渗透速度是 上的平均速度,而实际速度是 的平均速度。
6.在渗流中,水头一般是指 ,不同数值的等水头面(线)永远 。
7.在渗流场中,把大小等于 ,方向沿着 的法线,并指向水头 方向的矢量,称为水力坡度。
水力坡度在空间直角坐标系中的三个分量分别为 、 和 。
8.渗流运动要素包括 、 、 和 等。
9.根据地下水渗透速度 与 的关系,将地下水运动分为一维、二维和三维运动。
二、判断选择题10.地下水在多孔介质中运动,因此可以说多孔介质就是含水层。
( )11.地下水运动时的有效孔隙度等于排水(贮水)时的有效孔隙度。
( )12.对含水层来说其压缩性主要表现在空隙和水的压缩上。
( )13.贮水率)(βαρμn g s +=也适用于潜水含水层。
( N )14.贮水率只适用于三维流微分方程。
( N )15.贮水系数既适用承压含水层,也适用于潜水含水层。
( )16.在一定条件下,含水层的给水度可以是时间的函数,也可以是一个常数。
( )17.潜水含水层的给水度就是贮水系数。
( )18.在其它条件相同而只是岩性不同的两个潜水含水层中。
在补给期时,给水度μ大,水位上升大,μ小,水位上升小;在蒸发期时,μ大,水位下降大,μ小,水位下降小。
( )19.决定地下水流向的是( )。
(1)压力的大小;(2)位置高低;(3)水头的大小。
20.地下水可以从高压处流向低压处,也可以从低压处流向高压处。
( )21.具有渗流速度的水流是连续充满整个含水层空间的一种实际水流。
地下水动力学习题3-1

4.影响半径R是指--------------------,而引用影响半径R是指------------。
5.对有侧向补给的含水层,引用影响半径是-----------,而对无限含水层,引用影响半径则是----------------------。
6.在承压含水层进行稳定流抽水时,通过距井轴不同距离的过水断面上流量--------------,且都等于------------------。
二.判断题7.只要给定边界水头和井内水头,就可以确定抽水井附近的水头分布,而不管渗透系数和抽水量大小如何。
()8.在无限含水层中,随着抽水时间的持续,降落漏斗不断向外扩展,引用影响半径是随时间而改变的变数。
()9.无论是潜水井还是承压水井都可以产生水跌。
()10.在无补给的无限含水层中抽水时,水位永远达不到稳定。
()11.潜水井的流量和水位降深是二次抛物线关系。
这说明,流量随降深的增大而增大,但流量增加的幅度越来越小。
()12.按裘布依公式计算出来的浸润曲线,在抽水井附近往往高于实际的浸润曲线。
()13.由于渗出面的存在,裘布依公式中的抽水井水位hw应该用井壁外水位hs来代替。
()三.分析题14.试述地下水向潜水井运动的特点,说明在建立裘布依公式是如何进行处理的。
15.蒂姆公式的主要缺陷是什么?16.利用抽水试验确定水文地质参数时,通常都使用两个观测孔的蒂姆公式,而少用甚至不用仅一个观测孔的蒂姆公式,这是为什么?17试述抽水井渗出面存在的必然性。
18.在同一含水层中,由于抽水而产生的井内水位降深与以相同流量注水而产生的水位抬高是否相等?为什么?四.计算题19.在承压含水层中有一半径为0.076m的抽水井,已知含水层厚9.80m,渗透系数为4.20m/d,初始水位为17.40m,影响半径为150m。
试求井内稳定水位为13.40m时的流量。
20.某承压含水层厚30.50m,渗透系数为40m/d,初始水位为37.50m,抽水井半径为0.096m。
地下水动力学其它计算题

第二章计算题1. 在厚度不等的承压含水层中,沿地下水流方向打四个钻孔(孔1、孔2、孔3、孔4),如图2—1所示,各孔所见含水层厚度分别为:M1=14.5,M2=M3=10m,M4=7m,已知孔1—孔2、孔2—孔3、孔3—孔4的间距分别为210m、125m、180m。
2. 图2—2所示,作侧河水已受污染,其水位用H1表示,没有受污染的右侧河水位用H2表示。
(1)已知河渠间含水层为均质、各向同性,渗透系数未知,入渗强度为0.01m/d。
当含水层中水位至少下降2m时,两侧排水渠水位都为H=6m。
试求:(1)排水渠的间距L;(2)排水渠一侧单位长度上的流量Q。
两河间距l=500m,含水层的稳定单宽流量为1.2m2/d。
在无入渗补给量的条件下,试求含水层的渗透系数。
5. 水文地质条件如图2—4所示。
已知h1=10m,H2=10m,下部含水层的平均厚度M=20m,钻孔到河边距离l=2000m,上层的渗透系数K1=2m/d,下层的渗透系A B水层分为上下两层,上层为细砂,A、B两处的含水层厚度分别为hA=5.19m、h=2.19m,渗透系数为3.6m/d。
下层为粗砂,平均厚度M=6.4m,渗透系数为30m/d。
B试求含水层的单宽流量。
7. 图2—5所示,某河旁水源地为中粗砂潜水含水层,其渗透系数为100m/d。
含水层平均厚度为20m,给水度为0.002。
以井距30m的井排进行取水,井排与8. 某水库蓄水后,使岸边潜水产生回水现象,如图2—6所示。
设计水库蓄水后最高水位标高H=28m。
在距水库l=5km处有一工厂,其地面标高为25m,已=8m(以含水层底版算起),渗透系数为10m/d,给水度为0.04。
设计灌渠水h位瞬时抬高1.5m后,使地下水位在一天内最小抬高0.3m。
试求灌渠的合理间距。
第四章计算题1. 在某均质、各向同性的承压含水层中,有一完整抽水井,其抽水量为1256 m3/d,已知含水层的导水系数为100 m2/d,导压系数为100 m2/min。
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地下水动力学其它计算题
地下水动力学其它计算题
第二章计算题
1. 在厚度不等的承压含水层中,沿地下水流方向打四个钻孔(孔1、孔2、
孔3、孔4),如图2—1所示,各孔所见含水层厚度分别为:M
1=14.5,M
2
=M
3
=10m,
M
4
=7m,已知孔1—孔2、孔2—孔3、孔3—孔4的间距分别为210m、125m、180m。
2. 图2—2所示,作侧河水已受污染,其水位用H
1
表示,没有受污染的右侧
河水位用H
2
表示。
(1)已知河渠间含水层为均质、各向同性,渗透系数未知,
入渗强度为0.01m/d。
当含水层中水位至少下降2m时,两侧排水渠水位都为
H=6m。
试求:(1)排水渠的间距L;(2)排水渠一侧单位长度上的流量Q。
两河间距l=500m,含水层的稳定单宽流量为1.2m2/d。
在无入渗补给量的条件下,试求含水层的渗透系数。
5. 水文地质条件如图2—4所示。
已知h
1=10m,H
2
=10m,下部含水层的平均
厚度M=20m,钻孔到河边距离l=2000m,上层的渗透系数K
1
=2m/d,下层的渗透
A B
水层分为上下两层,上层为细砂,A、B两处的含水层厚度分别为h
A
=5.19m、
h
=2.19m,渗透系数为3.6m/d。
下层为粗砂,平均厚度M=6.4m,渗透系数为30m/d。
B
试求含水层的单宽流量。
7. 图2—5所示,某河旁水源地为中粗砂潜水含水层,其渗透系数为100m/d。
含水层平均厚度为20m,给水度为0.002。
以井距30m的井排进行取水,井排与
8. 某水库蓄水后,使岸边潜水产生回水现象,如图2—6所示。
设计水库蓄水后最高水位标高H=28m。
在距水库l=5km处有一工厂,其地面标高为25m,已
=8m(以含水层底版算起),渗透系数为10m/d,给水度为0.04。
设计灌渠水h
位瞬时抬高1.5m后,使地下水位在一天内最小抬高0.3m。
试求灌渠的合理间距。
第四章计算题
1. 在某均质、各向同性的承压含水层中,有一完整抽水井,其抽水量为1256 m3/d,已知含水层的导水系数为100 m2/d,导压系数为100 m2/min。
试求:(1)抽水后10min、100min、1000min时,距抽水井10m处的水位将,以及所反映水位降深的分布规律。
2. 某承压含水层中有一抽水井,抽水2h后,在距抽水井50m处的观测孔中水位降深为0.5m。
试求何时在距抽水井150m处的观测孔中也出现同样的降深?
54.已知某承压含水层的导水系数为5000 m2/d,贮水系数为3×10-5,现有一完整井以250 m3/h定流量抽水,抽水7d后停泵。
试求停泵后1h和1d后距抽水井100m处观测孔中的剩余降深。
3. 某承压含水层厚度为35m,初始水头为200m,渗透系数为20m/d,贮水系数为0.035。
现有一半径为0.1m的生产井,供某厂用水。
一年中井的开采量为:3—6月为2000 m3/d,7—8月为雨季,工厂取用地表水,同时还以200 m3/d 的回灌量进行回灌,9—第二年2月开采量为1000 m3/d。
试预报第二年3月1
日井中的水位。
4. 已知某承压含水层通过抽水试验求得的导水系数T为56.4 m2/d,导压系数a为9.18×105m2/d。
距抽水井1450m处的观测孔在抽水8445min时,测得的水位降深为2.87m。
试利用水位恢复资料验证所求参数的可靠程度。
已知井抽水量为71.45 m2/h,停泵时间为6210min(误差≤5%)。
5. 某矿区进行定降深排水,设计的定降深为10m,已知承压含水层的导压系数为107m2/d,贮水系数为5×10-5,井半径为0.1m。
试问当排水量达2301m3/d 时,需多长时间?
6. 某半承压含水层的下部与隔水层相邻,而上部与2m厚的砂质粘土相联,砂质粘土的上部是一潜水层。
已知砂质粘土层有弱透水的性质,其渗透系数为0.002m/d,抽水层的导水系数为40m2/d,贮水系数为0.004,现打一钻孔,以
502.4m3/d的涌水量进行抽水。
试求:(1)抽水后10、100、1000min距抽水井10m 处的水位降深,并分析地下水的动态变化规律;(2)抽水2d后距抽水井10m、100、500m处的水位降深,并分析水位变化的分布规律。
第五章计算题
1. 被两条近于平行、间距为280m的河流切割的条形潜水含水层,其平均厚度为13m,渗透系数为4
2.5m/d。
在距左河100m处有一抽水井,井半径为0.2m。
试求:(1)当井中水位降深为4m时的井涌水量;(2)如果将井移至条形含水层中部,在(1)的条件下,井涌水量又为多少?
2. 已知半无限承压含水层的导水系数为800m2/d,在距直线隔水边界100m 处有一完整抽水井,井的直径为0.3m。
现以1300m3/d定流量进行抽水,已知引用影响半径为1200m。
试求井中的水位降深。
3. 有一承压含水层,厚度为14m,含水层一侧为补给边界,在距边界100m 处布有一完整抽水井,井半径为0.20m,另有一观测孔,该孔位于抽水井与边界之间,并距抽水井40m处。
当以3400m3/d流量抽水时,井中降深为5m,试求:(1)含水层的渗透系数;(2)观测孔中的水位降深。
4. 被一隔水断层所截的半无限承压含水层的导水系数为800m2/d,贮水系数为4×10-3。
在边界附近有一抽水井,以1000m3/d的涌水量进行抽水试验,抽水100min后距抽水井90m处的观测孔中的水位降深为0.186m。
试计算观测孔至虚井的距离。
第六章计算题
1. 在承压含水层中,有一口不完整井,井半径为0.10m,过滤器长8m且紧靠隔水顶板。
含水层厚40m,渗透系数为24m/d。
试求水位降深1m时的抽水井流量。
2. 在厚度为7.60m的承压含水层中做抽水试验。
当从半径为0.084m,水位降深为1.50m的井中抽水时,求得流量为45.40m3/d。
已知影响半径为47m,过滤器长5m,且紧靠隔水顶板。
试求含水层的渗透系数。
3. 在半径为0.076m的不完整抽水井中做抽水试验。
承压含水层厚5.50m,过滤器长3m,上端距隔水顶板1.50m,当水位降深为0.77m时,求得水井流量为2.92m3/h,影响半径为100m。
试求含水层的渗透系数。