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文档简介

(一) 利用钻孔抽水试验资料计算含水层水文地质参数1、 潜水完整井非稳定流计算水文地质参数a、直线图解法K=2.3Q2(h22-h12)lgt2t1T=Khp=2.25Tt0r2式中:h21、h22观测孔h2lgt关系曲线的直线段上任意两点的纵坐标(m2);t1、t2在h2lgt关系曲线上纵坐标为h21、h22两点的相应时间(h);t0直线段在横轴(h2=0时)上的截距(h);K 含水层渗透系数(m/h);T 含水层导水系数(m2/h);含水层给水度;Q 出水量(m3/h);hp含水层自然厚度与抽水结束时厚度平均值(m);r 主孔到观测孔距离(m)。b、降深时间配线法S=Q4TW(ua,uy,rD)式中:ua=r2Sa4Tt uy=r2Sy4Ttr观测孔与主孔的距离(m); D井函数变量; a=(r/D)21uy4t Sa相当于承压含水层的弹性释水系数; Sy延迟给水度; W(ua,uy,r/D)潜水完整井井函数。c、水位恢复图解法(停抽前动水位已稳定)K=2.3Q2miT=Khph2=H2-h2式中:K含水层渗透系数(m/h); Q出水量(m3/h); hp含水层平均厚度(m); mi-水位恢复曲线h2-lg(1+tk/tT)拐点切线斜率; tk抽水延续时间(h); tT恢复水位时间(h); H含水层天然厚度(m); h恢复水位中井内水柱高(m)。d、水位恢复两点法K=2.3Q2(h22-h12)lgt2t1T=KH+ha2a=4.4r2(h12-ha2)t1(h22-h12)lgt2t1=Ta式中:K含水层渗透系数(m/ h); T含水层导水系数(m2/h);H自然情况下,潜水含水层厚度(m);ha抽水结束时井内水位高度(m);t1水位开始恢复一段时间后的时刻(h);t2水位恢复到晚于t1一段时间的时刻(h);h12t1时刻对应的井内水位高度(m);h22t2时刻对应的井内水位高度(m);a含水层导压系数(m2/d);r观测孔与主孔的距离(m)。2、潜水完整井稳定流计算水文地质参数裘布依公式法:K=0.733Q(lgR-lgr)(2H-S)SR=2SKH式中:K含水层渗透系数(m/h) R抽水稳定时,含水层水位影响半径(m); H抽水前含水层厚度(m); r井孔半径(m); S抽水井稳定降深(m)。3、承压完整井非稳定流计算水文地质参数a、直线图解法T=0.183QS2-S1lgt2t1a=r22.25t0式中:T含水层导水系数(m2/h); a导压系数(m2/h); Q出水量(m3/h) S1、S2Slgt拐点切线上任两点分别对应的时间值; t0拐点切线与横轴交点处t值; t1、t2S1、S2在Slgt拐点切线上所对应点的相应时间值。b、降深时间配线法T=Q4SW(u)a=r24tu式中:T含水层导水系数(m2/h); a含水层导出系数(m2/h); Q出水量(m3/h); S抽水开始后某时刻水位降深(m); r观测孔到抽水孔距离(m); w(u)承压水井函数: u井函数自变量。c、水位恢复图解法K=2.3Q4MmiM=KH式中:K含水层渗透系数(m2/h); Q出水量(m3/h); H含水层厚度(m); mi-水位恢复曲线S-lg(1+tk/tT)拐点切线斜率。 d、水位恢复(两点)法T=0.183QS1-S2lgt2t1K=THa=0.44r2t110S0-S1S1-S2lgt2t1 S=Ta式中:Q出水量(m3/h);T含水层导水系数(m2/h);r观测孔到主孔距离(m);t1恢复水位开始后某时刻(h);t2回复水位开始后大于t1的某时刻(h);S0抽水结束时的水位降深(m);S1回复水位t1时刻的剩余水位(m);S2回复水位t2时刻的剩余水位(m);K含水层渗透系数(m/h); S承压含水层弹性释水系数; a承压含水层导压系数; H含水层厚度(m)。4、承压完整井稳定流计算水文地质参数裘布依公式法:K=0.366Q(lgR-lgr)MSR=10SK式中:K含水层渗透系数(m/h) R抽水稳定时,含水层水位影

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