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(二) 典型地区洪积扇沉积物的分带性 (由扇顶—扇缘(前))的分带性 上、中下游沉积特点 湖积物的特征及其地下水 属于静水沉积。 特征:颗粒分选良好,层理细密;岸边沉积物颗粒较粗,向中心逐渐过渡为细粒物质;能够构成含水层的粗粒物质,一般延展较远,在剖面中多呈较稳定的层状。 三、湖积物的特征及其地下水 2、湖积物含水层的补给 1)现在湖泊周围与湖水有水力联系。 从含水层中取水使其水位降落低于湖水位时,湖水即成为含水层固定的补给源。和傍河取水的情况相似。 2)湖泊已经消失,仅遗留下湖泊沉积,这跟遗留古河道的情况相似。 四、滨海沉积物中的地下水 三角洲沉积物特征: 属于海陆交互沉积物,主要岩性为细沙和粉细砂。 地下水的赋水性差 潜水受海水影响,含盐量高,矿化度高 滨海区有些深层的承压水,其含水量丰富,水质良好。 五、黄土高原的地下水 黄土特征: 厚度大,结构疏松,粉土含量大于60%,含钙质结合,呈棕黄,微红,棕黑色。 黄土形成时期:第四纪中、下更新世 (Q2与Q3黄土) 六、冰川沉积物中的地下水 冰川分布:高纬度区和低纬度的高山区 冰川沉积物: 刨蚀冰床及两侧的产物、冰川在运移中所携带的大小石块 沉积物大小混杂,分选性差。 冰川沉积物中的地下水特征: 在不同的地形地貌下,形成洪积物、冲积物及湖积物中的含水层。水量丰富,水质良好,可作为优质的地下水水源。 二、风化裂隙水 风化裂隙一般在地面以下数米至几十米,因此所形成的地下水主要为潜水。 风化裂隙水的含水性主要气候、岩性和地形影响。 1. 气候条件的影响: 在干燥而温差大的地区:风化裂隙大而张开,含水量大,且随深度增加而水量减少。 湿热地区:特别是风化强烈的地区以化学风化为主,泥质次生矿物和化学沉淀物常常充填于裂隙中,降低导水性,反而不如微风化或半风化中的裂隙含水量丰富。 二、风化裂隙水 2. 岩性的影响 坚硬的岩石,若其结构致密、成分均匀且以稳定矿物为主,则其风化裂隙不发育,因此风化裂隙水极不丰富。 坚硬岩石,若其颗粒粗大,且不同矿物的热胀冷缩程度差异性明显,其所形成的风化裂隙开启好,风化裂隙水相对较为丰富。 软质岩石:由于风化后的产物以细颗粒的土状,透水性差,且堆积于风化裂隙中,导致地下水的渗透性减小,因而造成地下水量小甚至没有地下水 二、风化裂隙水 3. 地形对风化裂隙水的影响 山区:剥蚀强烈,风化壳发育多不全,厚度较小 分布不连续,地形坡度大,不利于汇水入渗。水量少。 地形低洼区:剥蚀作用微弱,有利于风化壳的发育和保存,也利于地表水的汇集,可形成一定规模的风化裂隙水。 古风化壳:被上部堆积物覆盖,裂隙水承受一定压力,而成为承压水,水质受后期沉积物及径流影响,变化大。 二、风化裂隙水 风化裂隙水总体而言,分布广、埋藏浅,水质较好,但水量都不是很大。 三 岩溶水的特征 岩溶水系统是一个能够通过水与介质相互作用不断自我演化的动力系统; 演化初期-快速发展-停滞衰亡阶段; 不同演化阶段的岩溶水具有不同的特征; 1.岩溶水的运动特征 2.岩溶水的补给、排泄与动态特征 3.岩溶水系统的边界特征 三 岩溶水的特征 (一)岩溶含水层的含水介质特征 岩溶含水介质实际上是尺寸不等的空隙构成的多级次空隙系统。 岩溶水水量分布极不均匀、宏观上统一的水力联系与局部性水力联系不好,是由岩溶含水介质的多级次性与不均质性决定的。 双重含水介质 岩溶水系统空隙网络的强烈非均质的特性所决定: 岩溶管道、岩溶洞穴、岩溶裂隙、 岩溶裂缝和岩溶孔隙等 岩溶水运动特征: 层流与紊流共存 有压与无压共存 统一水流、孤立水流并存 明流、伏流并存 (二)岩溶水的运动特征 典型岩溶水系统结构概化图 土壤层 表层岩溶带 岩溶沟谷 地下河管道 岩溶漏斗 地表水系 由表层岩溶带、浅部的岩溶管道、岩溶洞穴、岩溶裂隙、岩溶裂缝和岩溶孔隙等多种岩溶空隙介质体组成的多重复合体系,具有高度的非均质性。 岩溶介质中的地下水流动 旱季情况下 雨季情况下 运动特征:层流与紊流共生、有压与无压共存、运动方向的不同步(局部与整体不一致)、缺乏统一的区域地下水水位 运动特征:层流与紊流共生、有压与无压共存、运动方向的不同步(局部与整体不一致)、缺乏统一的区域地下水水位 在横向上双重介质的双向流,造成水位面在不同季节的变化: (二)黄土高原的地下水特征 黄土塬 黄土梁 黄土杖地 塬中 —? 塬边 (杖地) 水位埋深 中 —? 大 —? 较小 补 给 有利于 —? 不利于 排 泄 弱 —? 较强,强 水化学 溶滤 —? 浓缩 矿化度 中 —? 矿化度大 有利打井取水区为塬中心,或边坡地带 二、黄土高原的地
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