完整井稳定流抽水试验渗透系数的确定分析

铁道勘察2010年第6期文章编号:1672—7479(2010)06—0034—02
完整井稳定流抽水试验渗透系数的确定分析
余学鹏1门妮2
(1.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京100055;2.防灾科学技术学院,河北廊坊065000)
A nal ys i s on D et er m i nat i on of H ydr aul i c C onduct i vi t y
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Y u X uepe ng M en N i
摘要渗透系数是工程降水设计重要的水文地质参数之一,由于水文地质本身的复杂性和计算的多样性,致使渗透系数计算值往往存在着较大的差异。

以郑机线地下车站段完整井稳定流抽水试验为例,对抽水试验结果进行了全过程(抽水段、降深稳定段和水位恢复段)、多方法分析计算,综合确定土层渗透系数。

关键词渗透系数水文地质完整井稳定流抽水试验
中图分类号:TU46+3文献标识码:B
在地下水埋深较浅的地段,地下车站、区间隧道施工受地下水影响非常大,若工程降水不当,极易造成边坡和围岩失稳,引起工程安全事故。

而合理的工程降水设计,是以准确的水文地质参数为基础的。

对郑机线地下车站稳定流抽水试验结果进行全过程、多方法分析计算,剔除异常计算值,对含水层渗透系数进行综合性评价。

1工程地质概况
场地地貌属于平原区,场地地形平坦、开阔。

主要含水层为粉、细砂及粉土层,含水层底板埋深为20.9m,含水层厚18.02m。

场地南侧有一排污沟,距离抽水孔约40m左右,沟内污水水质较差,色黑,有臭味。

抽水孔地层结构见图1。

2抽水试验设计及结果
本次采用带观测孔完整井稳定流抽水试验,布置观测孔3个,分别距离抽水孔8m、20i n、40m。

根据水泵的出水能力,初步设计3次降深分别为5.9m、3.4m及1.4m,试验实际降深为5.86m、3.32m和1.38m。

各观测孔降深详见图2和表l。

收稿日期:2010—10—31
第一作者简介:余学鹏(1982一),男。

2009年毕业于中国地质大学(北京)地质上程专业.助理工程师.硕士。

地层
层底分层井管结构
井管深度厚度示意图岩土名称及其特征
编号结构/m/m一Q
粉砂,黄褐色,潮湿一饱套管
①5.505.50I.
和,稍密
粉土.黄褐色,中密,潮
②12.97.40
湿,钻进微缩径
过滤器③20.98.00鬻。

鬻细砂.浅黄色,中密,饱
和.分选性好
④25.64.70钐一钐粉质黏土.黄褐色,硬塑沉淀管
圈1抽水孔地层结构
35
30
25
娄20
遵15
l O
5
时间r【扛l一r),t(m in)1
圈2第一次降深各观测孔△,12—7.曲线
图2中,A B段为积分指数函数曲线段;B C段为无越流及管壁阻力的影响,~般宜作K、口、弘的计算段;
C D 段为越流偏离段。

完整井稳定流抽水试验渗透系数的确定分析:余学鹏门妮35
表1各孔降深对照m
3渗透系数计算
3.1单孔计算
不同规范、不同手册所推荐单孑L 计算公式虽表达形式不同,但是最终计算结果是一致的。

影响其计算精度的关键在于引用补给半径的预测。

本文根据《铁路工程水文地质勘察规程》(T B l 0049--2004)8.2.1—4进行计算K :—乓ln 生1T 【月‘一h ‘)7
式中卜渗透系数/(m /d);
Q ——出水量/(m ’/d);卜自然状况下潜水含水层厚度/m ;
JI l ——潜水含水层抽水试验时厚度/m ;
R ,——引用补给半径/m ;
r 一过滤器半径/m 。

由表1,分别取第一、二、三次降深引用补给半径为60m 、50m 和40m ,则分别计算出的等效渗透系数分别为:2.83m /d 、2.97m /d 和1.97m /d 。

3.2利用观测孔计算
利用观测孔计算方式主要分为利用一个观测孔和利用两个观测孔。

普遍认为该方法为计算简单,精度较高,比较可靠的一种方法。

利用两个观Sf Ff L 计算影响半径和渗透系数公式l 。

S1(2H —SI )l gr 2一S2(2H —S2)l gr I
1鲋,2—弋丁习汉砑=丁习丁一K =可豸署b 了g 詈
式中S 。

、S :——水位下降值;r ,、r2——距抽水孔距离;
若利用一个抽水孔和一个观测孔计算时,只需将r 。

取为过滤器半径。

考虑到40m 处的观测孔几乎无降深,仅选用抽水孔(加孔)和8m (1孔)、20m (2孔)三个孔进行两两计算,见表2。

根据表l 中的l 、2、3号观测孔的降深和表2中影响半径计算值,可以得到:W —l 组合影响半径值偏小,渗透系偏小;l 一2组合影响半径值偏大,渗透系偏大;唯有W 一2中降深为3.32113时,与根据表1预测影响半径较符合,渗透系数可靠性较高。

裹2利用观测孔计算值3.3水位恢复法计算为了简便计算,采用J acob 直线图解法。

该方法可以充分利用抽水后期的所有资料,但是,必须满足//,≤O .01或放宽精度要求Ⅱ≤0.05,即只有在r 较小,而t 值较大的情况下才能使用;否则,抽水时间短,直线斜率小,截距值小,所得的r 值偏大。

将The i s 公式转换为s=错l g 等+错k 式中卜导水系数;p ’——贮水系数;u ——流速。

由上可以看出,s —l ∥呈线性关系,绘制s -l gt 图(图3),取其直线段作为计算段落,计算结果见表3。

蠢鉴霎◆第一次降深◆第二次降深◆第i 次降深◆◆◆不作为统计点00.51.O 1.52.02.5时间/-【7.=l g(,).t (m i n)】圈3水位恢复S -T*曲线裹3水位恢复法计算值降深1"/(m 2/rai n)K /(m /d)/第一次降深0.03572.860.0087
第-二次降深0.07596.060.29。

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稳定流抽水试验渗透系数的对比分析

稳定流抽水试验渗透系数的对比分析
[J]. 铁道勘察 2010 ,6 : 34 - 36 . [6]DLJ203 —81 ,水利水电工程钻孔抽水试验规程[S].
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当利用水 位 恢 复 速 度 计 算 渗 透 系 数 时,可 在 停 止 抽 水 后,降落漏斗逐渐 恢 复,从 表 示 开 始 抽 水 到 选 定 某 一 时 刻 为 止的延续时间,t 表示停止抽水后到选定时 间 的 时 间 间 隔,则 渗透系数宜按式( 3 ) 计 算,求 出 一 系 列 与 水 位 恢 复 时 间 有 关 的数值后,则可 作 k = f( t) 曲 线,根 据 此 曲 线,可 确 定 近 于 常 数的渗透系数值,如图 2 。
( 1 ) 采用多种 计 算 方 法,基 本 可 以 确 定 该 段 黄 土 等 效 渗 透系数范围在 3. 0 ~ 5. 0( m /d) 。
( 2 ) 单孔抽水 试 验 计 算 出 的 渗 透 系 数 偏 小,与 实 际 情 况 偏差较大。
( 3) 利用观测孔计算方法得到的渗透系数与实际情况较 为 符 合 ,水 位 恢 复 法 可 以 作 为 参 考 。
用两个观测孔。普 遍 认 为 该 方 法 计 算 简 单,精 度 较 高,比 较
可靠的一种方法。
利用两个观测孔计算渗透系数公式:
k=
0. 732Qlg
r2 r1
( 2H - S1 - S2 ) ( S1 - S2 )
( 2)
式中: S1 、S2 为水位下降值; r1 、r2 为距抽水孔距离。
若利用一个抽水孔和 一 个 观 测 孔 计 算 时,只 需 将 取 为 过
1 试验场地工程地质概况
试验场地位于太华南 路 和 自 强 东 路 交 叉 口 西 北 角,场 地 地貌属于洪积 二 级 台 地,场 地 地 形 平 坦、开 阔。主 要 含 水 层 为黄土、粉质粘土 层,试 验 场 地 附 近 没 有 施 工 降 水 及 地 表 水 的影响。根据钻探结果,抽水井 在 试 验 深 度 范 围 内 主 要 地 层 有 4 层,观测井地层与抽水井地层一样,地层结构见图 1 。

基于井下放水试验的渗透系数计算

基于井下放水试验的渗透系数计算

基于井下放水试验的渗透系数计算刘基【摘要】In order to explore the hydro-geological conditions of the sandstone aquifer in 2-2 coal seam roof in Muduchaideng Mine, the permeability coefficient was obtained by underground dewatering tests. Based on the dewatering test data of the temporary bin, the steady flow and unsteady flow were respectively used to calculate the permeability coefficients, and through the contrast analysis, the permeability coefficient was finally determined, which thus provided the basic data for the calculation of mine water inflow.%为了探查母杜柴登煤矿2-2中煤顶板砂岩含水层的水文地质条件,采用井下放水试验以获取渗透系数。

根据临时煤仓放水试验数据资料,分别采用稳定流和非稳定流计算渗透系数,并通过对比分析,最终确定其渗透系数,为下一步计算矿井涌水量提供基础数据。

【期刊名称】《矿业安全与环保》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】4页(P76-79)【关键词】井下放水试验;渗透系数;稳定流;非稳定流【作者】刘基【作者单位】中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710054【正文语种】中文【中图分类】TD742我国煤炭开采过程中,对煤矿生产安全有威胁的主要有水和瓦斯。

稳定流抽水K值计算方法

稳定流抽水K值计算方法

单孔稳定流抽水试验资料计算渗透系数的方法
1)当抽水试验关系曲线Q~S(△h2)呈直线时,可直接选用国标规范中的公式8.2.1-1~8.2.1-6计算渗透系数K值。

2)当抽水试验关系曲线Q~S(△h2)呈曲线时,需采用截距法或插值法进行计算渗透系数k值。

作图截距法的应用条件:a.抽水试验资料的曲线关系Q~S(△h2)应为抛物线型(即S=a1Q+a2Q2);b.抽水试验应作一次小下降的抽水,以使S/Q~Q关系曲线上能有一个实测点靠近(S/Q)轴,以提高截距的精度。

采用插值法求Q~S代数多项式时,Q~S多项式的阶数,一般只要3~4阶即能准确地描述Q~S资料的函数关系,但在作均差表时要求抽水段落在Q~S曲线上均匀分布,否则需要在Q~S图上取等距点作均差表。

插值法:采用均差表求Q~S多项式及待定参数a1
以四组Q~S抽水资料为例,公式:S=a1Q+a2Q2+a3Q3+a4Q4
a1=a11-a22Q1+a33Q1Q2-a44Q1Q2Q3。

渗透系数——精选推荐

渗透系数——精选推荐

渗透系数⽤抽⽔试验确定渗透系数---转⾃青春飞扬搜狐博客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。

渗透系数K值的确定——可用现场抽水试验或试验室测定

渗透系数K值的确定——可用现场抽水试验或试验室测定
亦称水力坡度(无量纲)
K-渗透系数(m/d )
渗透系数K的确定:
1、根据粒度分析资料计算确定 2、根据渗水实验、抽水实验确定 3、参考值表选用:
第一节
排水和地下水处理
一、 土方工程施工前的准备工作
1、 清理施工场地、拆迁障碍物、旧有房屋、构筑物、 道路、沟渠、管道、电线、电杆、坟墓、树木等; 2 、设置排水防洪设施 地表水:积水、雨水 措施:排水沟──合理布置,截面按需要, 一般不小于0.5×0.5m,坡度0.2%; 截水沟──山坡地段,截断地表雨水 流入工地;(排洪沟) 挡水堤坝──低洼地施工,场地周围 设置,防治雨水流入。
(一)集水坑降水 也称明沟排水,是现场最普遍应用的一种人工降低 地下水位的方法。施工方便,设备简单,可应用于除 细砂土以外各种土质的施工场合。 其基本方法是在场地范围内合理布置排水明沟,沿
沟每隔一段距离设一个集水井,让地面水、雨水及地
下水汇入排水沟流入集水井,然后用水泵排出基坑。 随着基坑挖土的加深,随时加深排水沟和集水井,保
2、明沟排水实例: 动画
2、流砂防治
★流砂现象的产生原因
动水压力:水在土中渗流时对单位土体的压力 ★ 流砂防治 总的原则是“治砂必治水”。主要有三个途径,即减小 或平衡动水压力、截住地下水流、改变动水压力的方向。 1)枯水期 施工---减少动水压力 2)打 板 桩---减少动水压力(设止水帷幕)
3 、修筑土方运输临时道路 场地内施工机械运行的道路,主要干线宜与永久 性道路结合修建,一般双车道,宽度不小于7 米。 20cm 厚碎石或砾石路基,两侧结合设置排水沟。 4 、修建临时设施、安装临时水电 搭设临时工棚,修建现场供水、供电等管线。 5 、材料、机具的准备,设备试运转 机械设备的维修、检查,运往施工现场。 6 、测量、放线 7 、土方工程的辅助工作,边坡稳定、基坑支护、降水措施

单孔稳定流抽水试验确定渗透系数的探讨

单孔稳定流抽水试验确定渗透系数的探讨

单孔稳定流抽水试验确定渗透系数的探讨作者:陈德林来源:《珠江水运》2016年第17期摘要:在利用裘布依稳定流公式进行渗透系数计算时,应考虑抽水井管附近产生的三维流、紊流的影响。

为消除渗透阻力的影响,应选择适应条件的公式计算水文参数。

本文通过理论分析和实例计算,对单孔稳定流抽水试验确定渗透系数做了初步探讨。

关键词:稳定流抽水试验渗透系数实例1.前言单孔抽水试验具有方法简便,成本低,成果精度较低等特点,多用于水文地质普查和初步勘探阶段。

渗透系数又称水力传导系数,它反映介质的渗透能力,是地下水计算中一个不可缺少的重要水文地质参数。

利用抽水试验资料求取含水层的渗透系数应视抽水试验的特征过程而定,而不能盲目的代入公式进行计算。

2.用裘布依稳定流公式计算渗透系数裘布依稳定流公式具有一定的使用范围,在利用裘布依稳定流公式进行渗透系数计算时,若没有观测孔而只能根据抽水井的出水量、水位降深等数据,则应消除抽水井附近产生的三维流,紊流的影响。

特别是在抽水井水位降深较大的情况下,最好采用下列消除渗透阻力的方法。

首先根据单井内水位降深值S0与相应的出水量Q绘制出Q~S0关系曲线,如图-1所示,再按所得曲线类型选择适当的计算公式。

(1)当Q~S0(或△h2)关系曲线为直线时△h2是潜水含水层在自然情况下的厚度H和抽水试验时厚度h0的平方差。

即△h2=H2-h02。

这时适合图-1中的b型,表明水流通过过滤器及在过滤器内的流动阻力不太大,从而在井壁附近产生的三维流、紊流区的影响不明显,这时可直接应用表征的裘布依公式进行计算。

式中Q—抽水井出水量;K—含水层渗透系数;M—承压含水层厚度;S0—抽水井的水位降深;R—影响半径;r—抽水井半径;H—潜水含水层自然情况下的厚度;h0—抽水试验时潜水含水层厚度,即抽水井内的水柱高度.(2)当Q-S0(或△h2)关系曲线为抛物线型时这时适合图-1中的a型,则表明过滤器及管内水流阻力太大,在井壁附近水流呈现明显的三维流、紊流状态。

渗透系数现场测定法

渗透系数现场测定法现场测定法的试验条件比实验室测定法更符合实际土层的渗透情况,测得的渗透系数k值为整个渗流区较大范围内土体渗透系数的平均值,是比较可靠的测定方法,但试验规模较大,所需人力物力也较多。

现场测定渗透系数的方法较多,常用的有野外注水试验和野外抽水试验等,这种方法一般是在现场钻井孔或挖试坑,在往地基中注水或抽水时,量测地基中的水头高度和渗流量,再根据相应的理论公式求出渗透系数k值。

下面将主要介绍野外抽水试验。

抽水试验开始前,先在现场钻一中心抽水井,根据井底土层情况可分为二种类型,井底钻至不透水层时称为完整井,井底未钻至不透水层时称非完整井,分别见图2-7(a)和图2-7(b)。

在抽水井四周设若干个观测孔,以观测周围地下水位的变化。

试验抽水后,地基中将形成降水漏斗。

当地下水进入抽水井的流量与抽水量相等且维持稳定时,测读此时的单位时间抽水量q,同时在两个距离抽水井分别为r1和r2的观测孔处测量出水位h1和h2。

对非完整井需量测抽水井中的水深h,并确定降水影响半径R。

渗透系数k值可由下列各式确定图2-7(a) 无压完整井抽水试验图2-7(b) 无压非完整井抽水试验(1)无压完整井(2-6)上式求得的k值为r1<r<r2范围内的平均值。

若在试验中不设观测井,则需测定抽水井的水深h,并确定其降水影响半径R,此时降水影响半径范围内的平均渗透系数为(2-7)(2)无压非完整井(2-8)R的取值对k值的影响不大,在无实测资料时可采用经验值计算。

通常强透水土层(如卵石、砾石层等)的影响半径R值很大,在200~500 m以上,而中等透水土层(如中、细砂等)的影响半径R值较小,在100~200 m左右。

用抽水试验确定渗透系数

用抽水试验确定渗透系数 1.抽水试验资料整理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。

抽水试验报告。

单孔抽水试验应提交抽水试验综合成果表,单孔抽水试验应提交抽水试验综合成果表,其内容包括: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、水质化验成果、水文地质计算成果、水文地质计算成果、水文地质计算成果、施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。

施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。

施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。

并利用单孔抽水并利用单孔抽水试验资料编绘导水系数分区图。

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。

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。

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。

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。

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。

公式法。

(1) 只有抽水孔观测资料时的Dupuit 公式公式 承压完整井:承压完整井: 潜水完整井:潜水完整井:式中式中 K ——含水层渗透系数含水层渗透系数 (m/d); Q —— 抽水井流量抽水井流量 (m3/d); sw —— 抽水井中水位降深抽水井中水位降深 (m); M ——承压含水层厚度承压含水层厚度 (m); R —— 影响半径影响半径 (m); H ——潜水含水层厚度潜水含水层厚度 (m); h ——潜水含水层抽水后的厚度潜水含水层抽水后的厚度 (m); rw ——抽水井半径抽水井半径 (m)。

用抽水试验确定渗透系数

用抽水试验确定渗透系数水文地质方面2010-05-30 17:13:58 阅读1327 评论2 字号:大中小订阅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。

用抽水试验确定渗透系数

用抽水试验确定渗透系数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);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。

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