选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
批准号 |
50579079 |
项目名称 |
三维地下水流场新测量方法和计算方法的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0902 |
项目负责人 |
张仁铎 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
中山大学 |
研究期限 |
2006-01-01 至 2008-12-31 |
支持经费 |
30(万元) |
由于土壤和水文地质条件的高度空间变异性和不均匀性,地下水流场的精确测量和计算是相当困难的、昂贵的及耗费时间的。而地下水流场的精确分布又是许多领域解决问题必需的、通常是首要的信息。在这一项目中,我们将结合两种新的测量仪器(压力园锥推进器和地质观测眼)、建立新的计算方法(概率转移地质统计方法),解决三维地下水流场的测量和计算问题。这一项目将解决与地下水资源和环境紧密联系的、在理论和应用上都是十分重要的 2100433B
行列式是线性代数的一个重要研究对象,是线性代数中的一个最基本,最常用的工具,本质上,行列式描述的是在n维空间中,一个线性变换所形成的平行多面体的体积,它被广泛应用于解线性方程组,矩阵运算,计算微积...
1、直接测量、间接测量和组合测量 2、绝对测量、相对测量 第一种:直接测量法就是测量时直接将被测量与同类标准量进行比较或从测量仪器上读取被测量数值.第二种:间接测量法 间接测量法就是在被测量不能直接测...
年金法是将一项租赁资产价值 按动态等额分摊到未来各租赁期间内的租金计算方法。年金法计算有期初支付和期末支付租金之分。等额年金法的计算方法:每月付1元租金,月利率为i=6.7%/...
基于无资料地区地下水资源量计算方法的研究
地下水是指储存在地面以下饱和岩土孔隙、裂隙及溶洞的水。地下水资源量是指某时段内地下含水层接收降水、地表水体、侧向径流及人工回灌等项渗透补给量的总和。其中,地表水体渗透补给量由湖泊(水库、坑塘)周边渗透补给量、河道及渠系渗透补给量和田间灌溉入渗补给量组成。对无资料地区通常采用临近站地形、地貌等相似的地区借用其现有的水文资料来计算地下水资源量。文章对此进行探讨研究。
储量计算方法的基本原理
储量计算方法的基本原理 储量计算方法的基本原理 在矿产勘查工作中,利用各种方法、各种技术手段获得大量有关矿床的数 据,这些数据是计算储量的原始材料。计算储量通常的步骤如下: (1)工业指标及其确定方法: 1)工业指标:工业指标是圈定矿体时的标准。主要有下列个项: 可采厚度(最低可采厚度):可采厚度是指当矿石质量符合工业要求时,在一 定的技术水平和经济条件下可以被开采利用的单层矿体的最小厚度。矿体厚度 小于此项指标者,目前就不易开采,因经济上不合算。 工业品位(最低工业品位、最低平均品位):工业品位是工业上可利用的矿段 或矿体的最低平均品位。只有矿段或矿体的平均品位达到工业品位时,才能计 算工业储量。 最低工业品位的实质是在充分满足国家需要充分利用资源并使矿石在开采和加 工方面的技术经济指标尽可能合理的前提下寻找矿石重金属含量的最低标准。 所以确定工业品位应考虑的因素是:国家需要和该矿种的稀
《声学 建筑声学和室内声学中新测量方法的应用 MLS和SS方法(GB/T 25079-2010)》由中国标准出版社出版。
地下水虽然埋藏于地下,难以用肉眼观察,但它象地表上河流湖泊一样,存在集水区域,在同一集水区域内的地下水流,构成相对独立的地下水流系统。
基本特征
地下水流系统的基本特征
在一定的水文地质条件下,汇集于某一排泄区的全部水流,自成一个相对独立的地下水流系统,又称地下水流动系。处于同一水流系统的地下水,往往具有相同的补给来源,相互之间存在密切的水力联系,形成相对统一的整体;而属于不同地下水流系统的地下水,则指向不同的排泄区,相互之间没有或只有极微弱的水力联系。 此外,与地表水系相比较,地下水流系统具有如下的特征:
1.空间上的立体性 地表上的江河水系基本上呈平面状态展布;而地下水流系统往往自地表面起可直指地下几百上千米深处,形成空间立体分布,并自上到下呈现多层次的结构,这是地下水流系统与地表水系的明显区别之一。2.流线组合的复杂性和不稳定性 地表上的江河水系,一般均由一条主流和若干等级的支流组合而成有规律的河网系统。而地下水流系统则是由众多的流线组合而成的复杂的动态系统,在系统内部不仅难以区别主流和支流,而且具有多变性和不稳定性。这种不稳定性,可以表现为受气候和补给条件的影响呈现周期性变化;亦可因为开采和人为排泄,促使地下水流系统发生剧烈变化,甚至在不同水流系统之间造成地下水劫夺现象。
3.流动方向上的下降与上升的并存性 在重力作用下,地表江河水流总是自高处流向低处;然而地下水流方向在补给区表现为下降,但在排泄区则往往表现为上升,有的甚至形成喷泉。
除上述特点外,地下水流系统涉及的区域范围一般比较小,不可能象地表江河那样组合成面积广达几十万乃至上百万平方公里的大流域系统。根据托思的研究,在一块面积不大的地区,由于受局部复合地形的控制,可形成多级地下水流系统,不同等级的水流系统,它们的补给区和排泄区在地面上交替分布。
集水区域
地下水域就是地下水流系统的集水区域。它与地表水的流域亦存在明显区别,地表水的流动主要受地形控制,其流域范围以地形分水岭为界,主要表现为平面形态;而地下水域则要受岩性地质构造控制,并以地下的隔水边界及水流系统之间的分水界面为界,往往涉及很大深度,表现为立体的集水空间。如以人类历史时期来衡量,地表水流域范围很少变动或变动极其缓慢,而地下水域范围的变化则要快速得多,尤其是在大量开采地下水或人工大规模排水的条件下,往往引起地下水流系统发生劫夺,促使地下水域范围产生剧变。
通常,每一个地下水域在地表上均存在相应的补给区与排泄区,其中补给区由于地表水不断地渗入地下,地面常呈现干旱缺水状态;而在排泄区则由于地下水的流出,增加了地面上的水量,因而呈现相对湿润的状态。如果地下水在排泄区以泉的形式排泄,则可称这个地下水域为泉域。
在现场研究中,研究者既要对复杂的现实环境进行深入分析,又要避免破坏其固有的自然性,这就对现场研究的各个环节提出了相应要求。
现场研究法的一般步骤是:
准备工作,其中进入现场是重点。包括选择研究者进入现场的身份、方式和途径,处理好研究者与现场被试的关系;取样,现场研究的取样不能造成现场人员的变动,以免破坏现场的自然性,具体方法有定额取样(即选择一定数量的不同类型的成员)、雪球取样(即沿着一个脉络不断扩展的取样)和特殊个案法(即选取偏离正常模式的个体);收集数据;数据处理、分析与解释。