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文档简介
1、会计学1煤矿涌水量预测煤矿涌水量预测第1页/共58页第2页/共58页第3页/共58页第4页/共58页第5页/共58页第6页/共58页第7页/共58页第8页/共58页第9页/共58页第10页/共58页水文地质比拟法计算公式第11页/共58页第12页/共58页抽水试验资料表第13页/共58页 曲线,当含水层均质、等厚且抽水试验水位降深不大,水井附近地下水运动状态保持层流时,呈直线关系; 曲线,在富水性强的承压含水层中进行强烈抽水时,抽水井附近水流呈紊流状态,而在离抽水进较远的地方则水流仍保持层流状态;大裂隙中的水呈紊流状态,而小裂隙中的水仍呈层流状态时,Qs曲线呈抛物线型; 曲线,在地下水以储存量
2、为主且补给来源差和导水性强的地区,水位降深小时,涌水量随降深大幅度增加;当水位降深过一定深度后,涌水量随降深增加的幅度很小,曲线有明显的下垂现象,曲线呈幂函数型, 曲线,对数曲线型,在富水性弱或分布范围有限,以及地下水补给贫乏且储量不大的含水层中抽水时; 曲线通常表明试验有错误或资料不可靠第14页/共58页第15页/共58页当Qs曲线是直线时,可以直接用公式计算。当Qs曲线不是直线时,需要判断是何种曲线类型。这时可以用伸直法、差分法、曲度法进行判断。第16页/共58页伸直法第17页/共58页差分法一阶差分误差的大小,可用曲线拟合误差c来表示:C越小,拟合的越好。第18页/共58页曲度法判别式:
3、当n=1时,为直线;1n2时,为幂函数曲线;当n=2时,为抛物线;当n2时,为对数曲线;如果n1,则抽水资料可能有误。第19页/共58页可以使用图解法、均衡误差法、最小二乘法确定参数a、b。图解法第20页/共58页第21页/共58页第22页/共58页n这里仅讨论边界条件、参数的选用及特定条件下的煤矿涌水量计算方法。第23页/共58页透水或局部透水局部富水的岩层(这些岩层与该区含水层相比都弱得多),均作为相对隔水层处理。第24页/共58页第25页/共58页第26页/共58页K第27页/共58页m r为抽水孔至观测孔的距离,mn在该区域测得的水位降深值代入裘布衣公式,才能求得真实的K值。第28页/
4、共58页第29页/共58页式中: Li不同方向渗透段的长度,m第30页/共58页式中: Ai某块段的面积,m2第31页/共58页式中 L1,L2任意两条闭合等值线的长度,mr两条闭合等值线的平均距离,mh两条闭合等值线的水位差,m第32页/共58页式中 b1,b2分别为辐射状上下游断面上的宽度,m; h1,h2分别为上下游断面隔水底板上的水头高度,m; Lb1,b2断面之间的距离,m第33页/共58页式中:MCP(HCP)承压水(或潜水)含水层总 体平均厚度,mAi某一计算区的面积,m2Mi(Hi)承压水(或潜水)含水层的厚度,m第34页/共58页第35页/共58页第36页/共58页a)直接观
5、测法:利用地下水的天然露头或观测孔为观测点,直接确定抽(排)水时各降深的影响半径。第37页/共58页 b)作图法:在直角坐标上,将抽水孔与分布在同一直线上的各观测孔所测得的水位连接起来,并沿曲线趋势延长,与抽水前的静止水位线相交,该交点至抽水孔的距离即为影响半径。 在观测孔较多时,用本方法确定影响半径较精确。作图法确定影响半径示意图1静止水位 2动水位 3观测水位第38页/共58页a)当巷道系统所穿过的含水层原始水位近于水平时,可用下式计算: R0=R+r0式中: R0巷道系统的引用影响半径,m; r0巷道系统的引用半径,m。b) 当巷道靠近地表水体时,可利用弗尔赫格依米尔公式计算引用影响半径
6、,即: R02a+r0式中: a巷道边界线至地表水体的距离,mc)对于外形较复杂的巷道系统,当巷道系统位于地表水体附近,或者巷道分布在透水性很强的含水层、富水断层带附近时,可以用巷道边界线与地表水体或其它天然水文地质边界之间距离的加权平均值来计算引用影响半径:式中:aCP巷道边界线与地表水体之间的平均距离,m; l相邻两条剖面线之间的距离,m。第39页/共58页式中: V疏干漏斗体积,可以通过绘制等降深 图求得,m3;Q抽水量,m3;Qa补给量消耗(在抽水开始的瞬间,Qa0;水位稳定后,Qa=Q),m3;Qc储存量消耗(在抽水开始的瞬间,Qc=Q;水位稳定后,Qc=0),m3。其中Qc可根据Qt和s-t曲线资料通过作图求得。第40页/共58页第41页/共58页第42页/共58页第43页/共58页第44页/共58页第45页/共58页第46页/共58页不一致则需要对边界每件和含水层参数进行修改,反复调试,直到基本一致为止,最后利用调试满意的参数和边界条件进行涌水量预测。第47页/共58页水数值模拟软件实现。第48页/共58页第49页/共58页第50页/共58页空间的非线性映射,因此BP网络适用于矿井涌水量预测。第51
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