[发明专利]确定隔水层不稳定的多含水层分层渗透系数的方法有效
申请号: | 202310527639.4 | 申请日: | 2023-05-11 |
公开(公告)号: | CN116341280B | 公开(公告)日: | 2023-08-18 |
发明(设计)人: | 李佐春;王贵和;陈飞飞;郭枫;孔凡猛 | 申请(专利权)人: | 中国地质大学(北京) |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;E21B47/00;E21B47/047 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 梁柏祺 |
地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 水层 不稳定 含水层 分层 渗透 系数 方法 | ||
1.一种确定隔水层不稳定的多含水层分层渗透系数的方法,其特征在于,包括以下步骤:
确定待研究区域,并基于预设的工程场地勘察文件和预设的水文地质勘察策略,构建所述待研究区域的水文地质概化模型;
获取所述待研究区域对比水文地质勘察成果,并根据所述水文地质勘察成果得到各个含水层的初始水位高度、抽水井和观测井的混合静止水位高度,并记录水位满足预设稳定条件时的抽水井混合动水位高度、抽水量和观测井水位高度;
将所述水文地质概化模型转化为数学模型,建立多含水层水位、渗透系数和涌水量之间的解析解表达式;以及
基于预设的单井抽水的影响半径计算公式,计算影响半径,并将所述影响半径、所述初始水位高度、所述混合静止水位高度、所述抽水井混合动水位高度、所述抽水量和所述观测井水位高度代入所述解析解表达式,得到各个含水层的渗透系数计算值;
在得到所述各个含水层的渗透系数计算值之后,还包括:根据预设的单一含水层渗透系数计算公式求出混合抽水测定的多含水层平均渗透系数;将所述各个含水层的渗透系数计算值代入隔水层不稳定的渗透系数计算公式,得出最终多含水层分层渗透系数;根据所述多含水层平均渗透系数对所述最终多含水层分层渗透系数进行修正;
所述基于预设的工程场地勘察文件和预设的水文地质勘察策略,构建所述待研究区域的水文地质概化模型,包括:基于所述预设的工程场地勘察文件和所述预设的水文地质勘察策略得到所述待研究区域的水文地质条件、含水层类型、边界条件、含水层及隔水层的岩性和结构及空间分布特征;根据所述水文地质条件、所述含水层类型、所述边界条件、所述含水层及隔水层的岩性和所述结构及空间分布特征构建所述待研究区域的水文地质概化模型,其中,所述含水层类型包括双承压含水层和潜水-承压含水层。
2.根据权利要求1所述的确定隔水层不稳定的多含水层分层渗透系数的方法,其特征在于,所述预设的单井抽水的影响半径计算公式为:
;
其中,为影响半径,和分别为第一口观测井的降深和第二口观测井的降深,和分别为第一口观测井距离抽水井的距离和第二口观测井距离抽水井的距离。
3.一种确定隔水层不稳定的多含水层分层渗透系数的装置,其特征在于,包括:
构建模块,用于确定待研究区域,并基于预设的工程场地勘察文件和预设的水文地质勘察策略,构建所述待研究区域的水文地质概化模型;
获取模块,用于获取所述待研究区域对比水文地质勘察成果,并根据所述水文地质勘察成果得到各个含水层的初始水位高度、抽水井和观测井的混合静止水位高度,并记录水位满足预设稳定条件时的抽水井混合动水位高度、抽水量和观测井水位高度;
转化模块,用于将所述水文地质概化模型转化为数学模型,建立多含水层水位、渗透系数和涌水量之间的解析解表达式;
计算模块,用于基于预设的单井抽水的影响半径计算公式,计算影响半径,并将所述影响半径、所述初始水位高度、所述混合静止水位高度、所述抽水井混合动水位高度、所述抽水量和所述观测井水位高度代入所述解析解表达式,得到各个含水层的渗透系数计算值;
在得到所述各个含水层的渗透系数计算值之后,所述计算模块,还用于:根据预设的单一含水层渗透系数计算公式求出混合抽水测定的多含水层平均渗透系数;将所述各个含水层的渗透系数计算值代入隔水层不稳定的渗透系数计算公式,得出最终多含水层分层渗透系数;根据所述多含水层平均渗透系数对所述最终多含水层分层渗透系数进行修正;
所述构建模块,还用于:基于所述预设的工程场地勘察文件和所述预设的水文地质勘察策略得到所述待研究区域的水文地质条件、含水层类型、边界条件、含水层及隔水层的岩性和结构及空间分布特征;根据所述水文地质条件、所述含水层类型、所述边界条件、所述含水层及隔水层的岩性和所述结构及空间分布特征构建所述待研究区域的水文地质概化模型,其中,所述含水层类型包括双承压含水层和潜水-承压含水层。
4.根据权利要求3所述的确定隔水层不稳定的多含水层分层渗透系数的装置,其特征在于,所述预设的单井抽水的影响半径计算公式为:
;
其中,为影响半径,和分别为第一口观测井的降深和第二口观测井的降深,和分别为第一口观测井距离抽水井的距离和第二口观测井距离抽水井的距离。
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