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一、非稳定流理论所解决的主要问题 1 、评价地下水的开采量 非稳定流计算最适合用来评价平原区深部承压水的允 许开采量,用代表性地点的地下水位允许下降值 s 所对应的取水量作为允许开采量。 2 、预报地下水位下降值 3 、确定含水层的水文地质参数 返回 二、基本概念 1 、弹性储存的概念 一系列的研究结果表明,从承压含水层,尤其是深层承压含 水层中抽出的水量主要是由于水头降低,含水层的弹性压缩和 承压水的弹性膨胀而释放的部分地下水。而当水头升高,承压 含水层则会储存这部分地下水,这一现象称之为“弹性储存”。 2 、越流的概念 当抽水含水层的顶、底板为弱透水层时,在抽水含水层抽水 的情况下,由于水头降低,和相邻含水层之间产生水头差,相 邻含水层通过透水层与抽水含水层之间发生水力联系,这种水 力联系称为“越流”。越流可进一步分为三种类型: ( 1 )第一类越流系统:弱透水层的弹性储量可忽略不计,而 且在主含水层抽水期间补给层的水头几乎不变。( 2 )第二类越 流系统:考虑弱含水层的弹性储量。( 3 )第三类越流系统:补 给层的水头随主含水层的抽水情况而变化,这种类型的计算比 返回 较复杂,目前还不能实际应用。 (一)地下水向完整井非稳定运动的微分方程 1 、潜水井 特点:在抽水过程中,随时间 t 的延长,水位 h 不断下降, 地下水位降落漏斗不断扩大。解决办法:把时间间隔 分小,在小时间段内当作稳定流来处理。根据达西公 式推导出潜水完整井非稳定流的微分方程: ? φ 1 ? φ ? ? φ ? ? 2 ? r r ? r T ? t 或 2 ? φ 1 ? φ 1 ? φ ? ? 2 ? r r ? r a ? t 1 2 φ = Kh 为潜水的势函数 2 2 h — 潜水位( m) ; μ— 含水层给水度; T=Kh , T 为导水系数,表示 含水层的导水性能; a= Kh/ μ, a 为潜水含水层的水 位传导系数,表示潜水含水 层中水位传导速度的参数。 2 、承压水井 ( 1 )承压含水层的弹性水量( dV 弹 ) dV 弹 = dV 土 + dV 水 = ( nβ 水 + β 土 ) dV·dP= β dV·dP n — 含水层的孔隙度; β 水 — 地下水的弹性系数; β 土 — 含水层 固体骨架的弹性系数; β— 含水层体积的弹性系数 ( 2 )承压水完整井的非稳定流微分方程式: T=KM — 导水系数; 2 * ? φ 1 ? φ ? ? φ μ* =γβM— 储水系数,是指 ? ? 2 ? r r ? r T ? t 承压水头下降 1m 时,从单 或 位面积含水层中释放出来的 2 ? φ 1 ? φ 1 ? φ 弹性水量; γ 为水的重度; ? ? 2 ? r r ? r a ? t a=T/ μ* -- 承压含水层的压力 传导系数。 Φ=KMH ,为承压水的势函数 非完整井微分方程(略) 返回 Q s ? W ( u ) 1 、承压水完整井非稳定流运动方程: 4 ? T ? u 2 e r du 称为井函数; u 式中 W ( u ) ? ? ? -- 井函数自变量; u 4 at s — 当以固定水量 Q 抽水时,在距井 r 远处经过 t 时刻后的水 位下降值( m) Q 2 W ( u ) 2 、潜水完整井非稳定流运动方程: s ? H ? H ? 2 ? K 2.25 at 当抽水时间较长, u≤0.01 时 W ( u ) ? ln 2 r (二)地下水向完整井非稳定流运动的基 本方程式(泰斯公式) 上述方程可简化为: Q 2.25 at Q 2.25 at 2 s ? H ? H ? ln 和 s ? ln 2 2 4 ? T r 2 ? K r 返回 (三)地下水向非完整井的非稳定流运动的基本方程式 4 ? KM ( H ? h ) Q 1 、承压水非完整井非稳定流运动方程式 : ? L M L M W ( u ) ? 2 ? ( , ) ? ( , ) 井的不完整系数,表示因井的非 -- M r M r 完整性而产生的附加阻力,它与 L 、 M 、 r 有关,可查表得到。 L — 井的过虑器进水部分长度( m ) ; M — 承压含水层厚度( m); H — 初始水位( m); h — 动水位至含水层底板的距离( m); r — 距 井中心距离。 2 2 2 ? K ( H ? h )
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