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地下水动力学 主讲:肖长来 教授 吉林大学环境与资源学院 2006年2月 绪 论 §1 概念 §2 课程的目的 §3 地下水动力学的研究内容 §4 学科发展历程 §5 今后应重点突破的新课题 §6 地下水动力学的应用 §7 教材及参考书 §1 概 念 地下水动力学(groundwater dynamics) 研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石和岩溶岩石中运动规律的科学。其研究对象主要是重力水。 它是模拟地下水流基本状态和地下水中溶质运移过程,对地下水从数量上和质量上进行定量评价和合理开发利用,以及兴利除害的理论基础。 §2 课程的目的 目的: (1)使学生了解学习该课程的意义,以及在生产实践中能解决的具体问题。 (2)使学生系统掌握地下水运动的基本理论,并能初步运用这些基本理论分析水文地质问题,建立相应的数学模型和提出适当的计算方法或模拟方法,对地下水进行定量评价。 (3)要求学生重点掌握各种条件下地下水稳定流和非稳定流理论,深刻理解其适用条件,并能应用其中的理论和方法解决实际问题。 要求:(1)认真听课;(2)做好笔记;(3)完成作业;(4)及时复习;(5)全面总结。 §3 地下水动力学的研究内容 多孔介质:具有互相连通空隙的岩石(含水的岩石)。包括孔隙介质、裂隙介质和裂隙-溶隙介质。由两部分组成,骨架和空隙。 主要研究内容: (1)渗流基本概念、基本定律、基本方程、定解条件及数学模型的建立和解法,为基础理论和重点内容; (2)地下水向河渠的运动;排灌区地下水运动的规律即水平方向运动规律。 主要研究内容 (3)地下水向井的运动和求参方法,重点是地下水向完整井的稳定运动和非稳定运动;水井区地下水运动的规律即垂直运动规律。 (4)地下水向非完整井和边界井的运动; (5)地下水运动中的若干问题(地下水中溶质运移规律、包气带中水的运移规律等)和实验室方法。 §4 学科发展历程 1 稳定流建立和发展阶段(1856~1935) 2 非稳定流建立和发展阶段(1935~1969) 3 实验-电网络模拟技术阶段(1950~1980) 4 计算机数值模拟技术阶段(1965~今) 1 稳定流建立和发展阶段(1856~1935) 1856年,法国水力学家达西(Henry Darcy,1803~1858)提出了多孔介质中的线性渗透定律,即著名的达西定律(Darcy’s Law),成为地下水运动的理论基础。 1863年,J. Dupuit 研究了一维稳定运动和向水井的二维稳定运动,提出了著名的Dupuit假设及Dupuit公式。 1901年,P. Forchheimer等研究了更复杂的渗流问题,从而奠定了地下水稳定理论的基础。 1906年,提出了Thiem公式。 1928年,O.E. Meinzer (1976~1948)注意到地下水运动的不稳定性和承压含水层的贮水性质。 2 非稳定流建立和发展阶段(1935~1969) (1)1935年,美国的C.V. Theis(1900~1987)提出了地下水流向承压水井的非稳定流公式- Theis公式,开创了现代地下水运动理论的新纪元; (2)1954年M.S Hantush, 1955年C.E. Jacob(1914~1970)提出了越流理论; (3)1954年、1963年N.S. Boulton,1972年S.P. Neuman研究了潜水含水层中水井的非稳定流理论。 3 实验-电网络模拟技术阶段(1950~1980) 1950~1965年,研究了大范围含水层系统的电网络模拟技术,电模拟技术到20世纪80年代在我国还被较广泛应用。 4 计算机数值模拟技术阶段(1965~今) 1965年以来,计算机数值模拟技术不断得到广泛应用。目前,已经形成许多国际通用的商业化专业软件,主要有: (1) GMS; (2) FEFLOW, Visual (3) MODFLOW, Visual;(4) GFLOW (5) WinFEM; (6) Aquifer (7) Aquifer TEST; (8) StepMaster 目前,可视化、仿真性、虚拟技术正被开发利用。 0.3 地下水水文学与水文地质学 0.3 地下水水文学与水文地质学 §5 今后应重点突破的新课题 (1)地下水在裂隙介质、岩溶介质中运动机制 和基本运动规律的研究 (2)非饱和带水、盐运动理论的研究; (3)水中溶质运动机制和运移理论的研究; (4)热量在地下水中运移的研究; (5)地下水最优管理问题的研究; 重点突破的新课题 (6)介质非均质性研究; (7)各种实际渗流问题的数值模拟方法研究; (8)随机理论在水流和溶
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