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承压水盆地泉

承压水盆地泄水形成的泉,一般是以泉群的形式出现,多分布于盆地内部地形较低的含水层出露处,或有利于泄水的局部构造位置。泉水常具有较高的矿化度和温度,例如四川盆地内的威远穹窿一带的上升泉。

承压水盆地泉基本信息

承压水盆地泉简介

学科:水文地质学

词目:承压水盆地泉

英文:confined-water basin spring

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承压水盆地泉造价信息

  • 市场价
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水盆

  • 500-400×300
  • 13%
  • 广州佳镁铧实验室设备有限公司
  • 2022-12-07
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水盆

  • 品种:水盆;型号:SK 100W2(X)HA;
  • 阿里斯顿
  • 13%
  • 北京爵士汇商贸有限公司
  • 2022-12-07
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水盆

  • 泰欣特
  • 13%
  • 广州泰欣特实验设备科技有限公司
  • 2022-12-07
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PP水盆

  • 550×450×310,材质:实验室专用
  • 禄米
  • 13%
  • 广州禄米实验室设备科技有限公司
  • 2022-12-07
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水盆

  • 500×400×300
  • 13%
  • 广州佳镁铧实验室设备有限公司
  • 2022-12-07
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地拖盆11915拖盆

  • AS-1820白
  • 阳江市2011年1月信息价
  • 建筑工程
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地拖盆11915拖盆

  • AS-1820白
  • 阳江市2009年12月信息价
  • 建筑工程
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地拖盆11915拖盆

  • AS-1820白
  • 阳江市2009年11月信息价
  • 建筑工程
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地拖盆11915拖盆

  • AS-1820白
  • 阳江市2009年7月信息价
  • 建筑工程
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地拖盆11915拖盆

  • AS-1820白
  • 阳江市2009年4月信息价
  • 建筑工程
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水盆

  • 500×400
  • 17个
  • 5
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-25
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PP水盆

  • W550×D450×H310mm
  • 1个
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-09-03
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水盆

  • 长:按详图 高:900、750 宽:580-700
  • 32.62m
  • 3
  • 瑞事,帝沃力,索菲亚,西凡尼
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-07-03
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水盆

  • 长:按详图 高:900、750 宽:580-700
  • 32.62m
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-28
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水盆

  • PP材质,科恩
  • 10个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-09-03
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承压水盆地泉常见问题

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承压水盆地泉文献

承压水降水设计 承压水降水设计

承压水降水设计

格式:pdf

大小:221KB

页数: 2页

承压水降水设计——在具有承压水头的地区开挖深基坑,基坑底部土体失去上覆压力的作用,原本所处的平衡状态被打破,当土体底部所承受的水压力具有一定的强度时,将造成土体的破坏。因此,为确保基坑安全,必须采取有效的降水措施。

承压水降水设计 承压水降水设计

承压水降水设计

格式:pdf

大小:221KB

页数: 2页

在具有承压水头的地区开挖深基坑,基坑底部土体失去上覆压力的作用,原本所处的平衡状态被打破,当土体底部所承受的水压力具有一定的强度时,将造成土体的破坏。因此,为确保基坑安全,必须采取有效的降水措施。

承压水形成分类

形成承压含水的地质构造主要有自流盆地和自流斜地两类。含有一个或多个承压含水层的向斜、构造盆地,称为自流盆地,如法国巴黎自流盆地、中国四川自流盆地 、澳大利亚大自流盆地。倾斜岩层的下端,由于构造错断或由于岩性变化,形成补给区与排泄区相邻而承压区在另一侧的自流斜地。受到隔水顶板的限制,承压水与大气圈和地表水圈的联系较弱,参与水文循环不如潜水积极,动态比较稳定。也不易遭受污染。绝大多数承压水来源于渗入水,是宜于饮用的淡水。

自流盆地有3个组成部分:补给区、承压区和排泄区。补给区在盆地边缘位置较高的地区。由于上面没有隔水层,水不具有承压性质,实际上这里的地下水是潜水。位置较低的边缘为排泄区,这里往往有泉水出露。承压含水层之上有隔水层覆盖的区段为承压区。

斜含水层在下端因构造变动或岩性变化而使水流受阻,便构成自流斜地。

含水层的构造封闭条件下也可能保留古老的、与沉积物同时形成的埋藏水(如四川盆地的地下卤水)。承压水含水层通常规模较大,资源具有多年调节性,但不如潜水那样容易补充恢复。 承压含水构造主要有自流盆地和自流斜地两类。含有一个或多个承压含水层的构造盆地称自流盆地。澳大利亚大自流盆地,大浅碟形凹陷盆地。又称澳大利亚大盆地,其地下广布着承压水层。东部边缘大致以大分水岭西麓为界,地势较高,西、北、南三边较低。在澳大利亚古陆岩层上,覆盖着基岩不透水层、侏罗纪砂岩承压含水层和白垩纪页岩不透水层,露头在东部多雨地带,形成受水区。地下水流循含水层以每年11~16米的速度流向西部少雨地区。承压水通过钻井或天然泉眼涌出地表,自流盆地因此得名。

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盆地沉降盆地沉降原因

沉积盆地是地球表面的长期沉降区,盆地的沉降是岩石圈动力学演化的基本过程之一。许多学者根据地质观测和模拟研究确定了七个产生和维持盆地沉降的机制(Dickinson1974,1976,1997;Ingersoll和 Busby,1995)和几十种盆地沉降机制的类型(Dickinson,1976;Bally,1980;Ziegler,1988,等),大多数盆地是其中几种机制共同作用的结果。从岩石圈动力学机制的角度,盆地的沉降机制可以分为三类:

盆地沉降热沉降机制

由于先前受热的岩石圈的冷却及伴随的密度增大而产生的均衡沉降。岩石圈和地壳加热造成隆起,随之地表侵蚀使地壳变薄,然后又变冷导致这种衰减地壳的沉降。热沉降机制是被动大陆边缘、大洋盆地和大陆裂谷裂后坳陷的重要的沉降机制之一。在大洋中脊的顶部,热的岩石圈地幔突然置于冷的海底地壳之下,然后随着海底地壳背离扩张中心,地幔岩石圈不断地将热量散失到冷的海水中。因此,岩石圈在背离扩张中心时会不断冷却沉降,离开大洋中脊越远,沉降越深。热作用还会引起深部准稳定的辉长岩或下地壳的麻粒岩相向稳定的榴辉岩相的转化,从而使深部收缩,造成岩石圈表面沉降。岩石圈的热来源于多个方面,最主要的方面是来自软流圈的热对流,其他次要的热源有岩浆的生成和侵入作用等。

盆地沉降构造应力作用

地壳或岩石圈厚度的变化与两种大的岩石圈构造动力学背景有关:一是地壳的变薄作用,属于拉张作用动力学体制,一般与裂陷作用所对应。拉张作用所产生的机械伸展引起地壳张性断裂控制的沉降,使地壳变薄。而岩石圈变薄则产生地幔的热隆起。二是挤压作用动力学体制,由于岩石圈板块的俯冲、碰撞等会聚作用引起岩石圈向下牵引弯曲和地壳岩石圈的挠曲沉降,常见于俯冲带或造山带,热流作用较弱。

盆地沉降负载(重力)作用

岩石圈加载造成的挠曲或弯曲变形作用。加载 方式可 以是链式火山或海山小规模载荷,也可以是山脉体大规模加载,形成大型前陆盆地。此外,盆地内水和沉积物产生的沉积载荷也是驱 动盆地沉降的基本机制。特 别是大 型三角洲发育的海湾地区,接受了大量的沉积,其 负荷 作 用 可 以导 致 均 衡 下沉,使岩石圈变形弯曲成为一个宽阔的区域下坳带。

上述三种 盆地的 基本的沉 降机制并非孤立地起作用,而通常是以一种为 主,多种机制综 合作用,共同构成盆 地沉降的构造 -热体制。其中由构造应力、热力作用产生的构造沉降是基本的沉降,而重力作用促使盆地沉降持续发展,并常常在盆地演化的晚 期转化为主要的沉降机制。另外,各种沉降机制有一定的限制条件。同时,它们是相互联系的,一种机制可能触发另一种机制,如热对流作用可以触发岩石圈的拉伸 作用或者是岩石圈底部的底侵作用。

因为作用力的时空范围广泛,而且它们以错综复杂的方式作用于具有非均匀性的地球岩石圈,因此,盆地的沉降机制非常复杂。除了很少的例子外,目前的知识储备和研究水平还不足以预测盆地沉降的确切过程。盆地沉降过程的确定需要一个综合性的研究方法,这一方法既包括理论研究,又包括了由各种地质观测作为补充实验研究。新的理论概念和技术意味着有大量的发展机会。在地幔和地壳尺度上研究盆地形成和演化的过程,对于了解岩石圈的热历史和盆地的经济潜力是至关重要的。

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自流水盆地概念

自流水盆地又称自流盆地,指具有地下承压蓄水构造的向斜盆地,一般分补给区、承压区、排泄区三部分。它们有不同的承压水面(承压水位)。

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