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抽水试验确定渗透系数的方法及步骤
1•抽水试验资料整理
试验期间,对原始资料和表格应及时进行整理。试验结束后,应进行资料分析、整理,提交 抽水试验报告。
单孔抽水试验应提交抽水试验综合成果表, 其内容包括:水位和流量过程曲线、水位和流量
关系曲线、水位和时间(单对数及双对数)关系曲线、恢复水位与时间关系曲线、抽水成果、 水质化验成果、水文地质计算成果、施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。 并利用单孔抽水
试验资料编绘导水系数分区图。
多孔抽水试验尚应提交抽水试验地下水水位下降漏斗平面图、剖面图。
群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验还应提交抽水孔和观测孔平面位置图 (以水文地质
图为底图)、勘察区初始水位等水位线图、水位下降漏斗发展趋势图 (编制等水位线图系列 卜
水位下降漏斗剖面图、水位恢复后的等水位线图、观测孔的 S-1、S— lg t曲线[注]、各抽水
孔单孔流量和孔组总流量过程曲线等。
注意:(1)要消除区域水位下降值; (2)在基岩地区要消除固体潮的影响; 3)傍河抽水
要消除河水位变化对抽水孔水位变化的影响。
多孔抽水试验、群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验均应编写试验小结,其内容包括: 试验目的、要求、方法、获得的主要成果及其质量评述和结论。
2. 稳定流抽水试验求参方法
求参方法可以采用 Dupuit公式法和Thiem公式法。
(1)只有抽水孔观测资料时的 Dupuit公式
承压完整井:
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潜水完整井:
式中K 含水层渗透系数 (m/d);
Q――抽水井流量 (m3/d);
sw——抽水井中水位降深 (m);
M 承压含水层厚度 (m);
R―― 影响半径(m);
H ――潜水含水层厚度 (m);
h――潜水含水层抽水后的厚度 (m);
rw —— 抽水井半径 (m)。
⑵当有抽水井和观测孔的观测资料时的 Dupuit或Thiem公式
離压完整井;
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1 » 2 兀KM r
Thiem 式:饨讥二 ° In殳
ZttKM 心
潜水完整井=
昇-局兰一——山—
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Thiem 公式:抵一岸二In —
^rKM q
式中hw——抽水井中水柱高度 (m);
hl、h2――与抽水井距离为 r1和r2处观测孔(井)中水柱高度 (m),分别等于初始水位
H0与井中水位降深 s之差,h1= HO -s1; h2= HO -2。
其余符号意义同前。
当前水井中的降深较大时,可采用修正降深。修正降深 s'与实际降深 s之间的关系为:
s'=s-s2/2H。
3. 非稳定流抽水试验求参方法
(1)Theis配线法
在两张相同刻度的双对数坐标纸上,分别绘制 Theis标准曲线W(u)-1/u和抽水试验数据曲
线s-t,保持坐标轴平行,使两条曲线配合,得到配合点 M的水位降深[s卜时间[t]、Theis
井函数[w(u)]及[1/u]的数值,按下列公式计算参数(r为抽水井半径或观测孔至抽水井的距 离):
T 0 082. f 节
2]
M
4巫]
以上为降深 一一时间法(s-t)。也可以采用降深---时间距离法(s-t/r2 )、降深---距离法(s-r) 进行参数计算。
(2) Jacob直线图解法
当抽水试验时间较长,u= r2/(4at)<,在半对数坐标纸上抽水试验数据曲线 s-t为一直
线(延长后交时间轴于 t0,此时s=),在直线段上任取两点 t1、s1、t2、s2,则有
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a =
(3) Hantush拐点半对数法
对半承压完整井的非稳定流抽水试验(存在越流量, K' /b为越流系数),当抽水试验时间较
长,u= r2/(4at)<,在半对数坐标纸上抽水试验数据曲线 s-t,外推确定最大水位降深
Smax,在s-lgt线上确定拐点Si = Smax/2,拐点处的斜率 mi及时间ti,则有
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(4) 水位恢复法
当抽水试验水位恢复时间较长, u= r2/(4at)<,在半对数坐标纸上绘制停抽后水位恢复
数据曲线s-t,在直线段上任取两点 t1,s1,t2,s2,则有
S1 J S2 可
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(5) 水位恢复的直线斜率法
当抽水
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