6 抽】水试验
《
!6.1 一—般规定
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6.【1.3? 应用《人工放?射性同位素稀—释法是确定》。地下水运动状态要素!行之有?效的测试手》段
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: 国外》对稀释法和示踪法久!已广为应用且—有成:熟的经?验近年来我国已有不!少单位对放射—性同位素技术—。在水文地质勘察方面!。的推广应用进行了】。大,量工作并有不—少,应用实例效果较佳采!用人工放射性同位素!可测定松散含水层】中渗透流速、实际流!速、流向、有效孔隙!度和弥散率等参数】进而可确定含—水层的渗透》系数和弥《散系数
!6.1.4
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【1 关于观测孔布!。。置的方向当地—。下,水存在着《坡度(?尤,其,是水力坡度较—大)时在不同方【向上的水头损失是】不相等?。的因此需要根据试】验的目?的来考虑观测—线的:布置方向《譬如为计算水文地质!参数观测线常垂直】。地下水?流向布置以减—少水力坡度对计【算参数?的影响若测量—含水:层,不同方向的非均匀】性和实?。测抽水的影响范围可!根据具体目的布【。置观测线;若需要】查明边?界条件时应在边界】有代表性的地段布】置观测孔
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2 关!于观测孔距抽水孔】的距离?为,。计算参数用》的观测孔距抽水【孔的距离应取决于】从观:测孔中测得的水位】下降值是否符—合计算?公式中的要求譬如】。。常用的计算公—。式
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【是,。假设:地下:水为层流和二—维流的情况下推导出!来的而没有考—。虑在产生紊流和三维!流时所造成的水头损!失因此从观测孔【中测得的《水位下降值应满【足推导上述公—式的条件
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:。 观《测孔距抽水孔—的距离一般当r【>M时紊流、三维】流的影响《就很小对计算精度不!。会有大的影响所【以本规范规定—。距抽水孔的第—一个观测孔的距离宜!大于:含水层?厚度三维流》的影响与抽水孔的出!水量及过滤器直径的!大,小有关如抽水孔出水!量很小过滤》器,直径比较大》。时则第一个观测孔】可以靠抽水孔—更近一些
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:。 : 关于远观测—孔的:距,离一般要求从孔中】测得的水位尽—量不受含水》层边界的影响—且,易于达到稳定以便于!资料的分析和—采,用多:种方法计《算水文地质参数为此!原则规定“距第一】。个,观测孔的距离不【宜太远”这样—也,可保证孔《中有较大的水位降】减少测量《。时的观测误差—
! 上述规定主要是为!了利用观测》孔中的水位下降值】求,水文地质参》数而制定的若—。是为了实测》。影响范围或其他用】途则可不受》其,限制
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【3 关于观测孔的!数量观测孔的数量】。与所采用的》计算公式的要求【有关为?了能使用同一—资料采用多种—方法:进行计算相互比较】因此规定同》一,观测线上的》观测孔数宜为3个】
【 5 关于】观测孔过滤器的【设,置,对观测孔过滤器【的设置要求置—。于同一?含水层、同一深【。度过滤器《长度:相同以增强可比性给!分析、利用资料提】供方便
!6.1.7》 原规范条文规定!采用:数值法评价地下水资!源时:宜进行次大流—量大降深的抽水【试验但是究竟是单孔!、还:是群孔?抽水:试验:则未作?明确规定实践表明采!用数值法计算—和评价?。地,下水资源时有时需】要反:求,参数或识《。别和检验数值模【。型的合理性所有这些!都需要有《模拟域?的水量、《水位:和,边界条件方面—的资料为了满足【这些:要求唯?通过大流量》、大降深的群孔抽水!试验才能达到—目的所以本次—。。修订时进一步明【确规定采用数值法】计算时宜进行大【流量、大《降深的?群孔抽水试验—此处用?。词为宜表示允许【选择例如《。当,水文地质条件—简单通过常规勘察】手,段能够查明补给和边!界条件利《用地下水自然动态】资料能?满,足数值法《计算要求就》。不必:进行群孔抽水—试验;反之》当,计算区地下水—。赋存条?件复杂?其补给和《边界条件难以查【明,时则必须《进行开采性》的群:孔抽:水试验
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: , : 至于强调应—以非稳定流抽水试】。验为主因《为,建立数?值模:型所需的含》水层导水系》数(T)、释水系】数(S?)、越流参数(B】)及给水度》(,μ)等水文地质【参数用稳《定流抽水试验是无】法获得的
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6.《1.8 自—。然水位?。是抽水试验》的基础资《料必须正《确测定和《获得若抽水》前后自然水位发【生变:。。。化应:分析原因(如降雨、!气压:、钻:进,生产用水《等)予以校正
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《 《考虑到利用稳定流】抽水试验的》恢,复水位资料计算水】文地质参数的—需要:本条文规定恢复【水位的测量应按非】稳定流?抽水试验的观测时间!间隔进行
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《 :本次:修订时对本条文【内容未作《。大的改动仅在—测量抽水孔、观测孔!……的“测量—”一词前加了“同】步”:二字以保证资料对】比和分?析结果的精度
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6:.1.12》 , 目前在抽水试【验工作中《出水量的测量—除,了原条文所》规定的方法》外不少单位》也采用水《表计数法测定—结果可靠故本次修】订,时也将此法纳入【本规范
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