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(含水层厚度的确定
布含水层厚度的确定
??? 一、松散含水层厚度
??? 第四系含水层的含水性比较均匀,其厚度根据地下水位、钻孔所揭露的松散岩层的颗粒组成以及岩性结构等,直接按钻孔揭露情况的编录资料来确定。
??? 二、基岩含水层厚度
??? 含水不均匀的基岩裂隙和岩溶含水层,其厚度的确定,一般是根据钻孔揭露的岩层裂隙、岩溶发育情况。钻孔需易水文地质观测和物探资料,以及必要时依据水文地质分层试验等资科结合成因和分布规律等,经综合分析研究确定。
??? (1)用简易水文地质观测、电测井及岩心水文地质编录资料,进行综合整理。按勘探剖面编制简易水文地质、电测井成果综合对比图。图中要包括以下内容:
??? 各钻孔揭露的地层、岩性及换层深度或标高;
??? 岩心采取率、冲洗液消耗量、岩石质量指标(即SQD指标)及电测井成果曲线;
??? 岩心的线裂隙率、级岩溶率和较大溶洞的起止深度或标高;
??? 钻孔水位观测成果曲线和水位发生突变、涌水、漏水段的起止深度或标高等。
??? 综合研究分析上述成果,编制裂隙或岩溶含水层的富水性分带图,在此基础上确定裂隙或岩溶含水层的强、弱含水带的厚度。
??? (2)按裂隙或溶洞发育程度确定,一般采用如下指标衡量:
??? 直线裂隙率小于3%的闭合状裂隙带,或虽然裂隙率大于3%但裂隙已被其它矿物如方解石、石英脉等所充填的裂隙带,均可视为相对隔水层。裂隙率大于3%以上的张性裂隙带,则可视为裂隙含水层。
??? 溶洞发育程度,可采用岩溶率或岩溶能见率两个指标来衡量:
??? 可用作图法编制矿区范围内岩溶率随深度的变化曲线或用反映溶洞发育与各种因索关系的溶洞投影图。从图上确定出岩溶率高、能见率也高的岩段为强含水带,次高岩段为弱含水带。
??? (3)进行过钻孔简易分段注(压)水试验的矿区,可用下列指标划分含水带:
??? 单位吸水率q>0.001L/s.m为含水带;q<0.001L/s.m时可认为是相对隔水层。
(4)根据上述资料,结合研究矿区的风化裂隙、构造裂隙或破碎带、岩溶发育的基本规律,可以划分出比较可靠的含水层厚度。对于各钻孔含水带厚度变化很大,又难于形成统一含水层的情况,可很据各钻孔强弱含水带所控制的面积,取其面积加权平均值,分别定出强、弱含水层的厚度。
水量计算 ???????????????????图 1-55 无压完整井(群井)涌水量计算简图
( b )无压非完整井
图 1-56 无压非完整井计算简图
????在实际工程中往往会遇到无压非完整井的井点系统(图 1-56 ),这时地下水不仅从井的面流入,还从井底渗入。因此涌水量要比完整井大。为了简化计算,仍可采用公式( 1-43 )或( 1-44 )。此时,式中 H 换成有效含水深度 H 0 ,有效含水深度 H 0 的意义是,抽水是在 H 0 范围内受到抽水影响,而假定在 H 0 以下的水不受抽水影响,因而也可将 H 0 视为抽水影响深度。???? 于是,无压非完整井的涌水量对于单井有:或 ( 1-45 )????对于群井有:????或 ( 1-46 )????式中 H 0 ——有效含水层厚度, m ;????其他符号意义同前。????H 0 可查表 1-7 。当计算得到的 H 0 大于实际含水层的厚度 H 时,取 H 0 = H 。????含水层有效厚度 H 0 计算 表 1-7
S / ( S + l )
0.2
0.3
0.5
0.8
H 0
1.3( S + l )
1.5( S + l )
1.7( S + l )
1.84( S + l )
????注: S / ( S + l )的中间值可采用插入法求 H 0 。????上表中, S 为井点管中的水位降落值; l 为滤管长度, m 。???? 应用上述公式时,先要确定 x 0 , R , K 。????由于基坑大多不是圆形,因而不能直接得到 x 0 。当矩形基坑长宽比不大于 5 时,环形布置的井点可近似作为圆形井来处理,并用面积相等原则确定,此时将近似圆的半径作为矩形水井的假想半径:?????( 1-47 )????式中 x 0 ―― 环形井点系统的假想半径, m ;????F ―― 环形井点所包围的面积, m 2 。????抽水影响半径,与土的渗透系数、含水层厚度、水位降低值及抽水时间等因素有关。在抽水 2~5d 后,水位降落漏斗基本稳定,此时抽水影响半径可近似地按下式计算:????????( 1-48 )
????式中, S , H 的单位为 m ; K 的单位为 m/d 。???? 渗透系数 K 值对计算结果影响较大。 K 值的确定可用现场抽水试验或实验室测定。对重大工程,宜采用现场抽水试验以获得较准确的值。???
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