地下水动力学思考题
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地下水动力学习题答案地下水动力学习题答案地下水动力学是研究地下水流动规律和地下水系统性质的一门学科。
它对于地下水资源的合理利用和地下水环境的保护具有重要意义。
在学习地下水动力学的过程中,我们常常会遇到一些难题,下面我将针对一些常见的地下水动力学习题给出详细的解答。
1. 什么是地下水动力学?地下水动力学是研究地下水流动规律和地下水系统性质的学科。
它主要研究地下水的流动速度、流向、流量以及与土壤、岩石和地下水体系的相互作用等问题。
2. 地下水动力学中的Darcy定律是什么?Darcy定律是地下水动力学的基本定律之一,它描述了地下水的渗流规律。
根据Darcy定律,地下水的渗流速度与渗透率、水头差和渗流方向有关。
其数学表达式为q = -k * A * (∇h),其中q为单位时间内通过单位面积的地下水流量,k为渗透率,A为地下水流动的截面积,∇h为水头差的梯度。
3. 如何计算地下水的流量?地下水的流量可以通过Darcy定律计算。
首先需要确定地下水流动的截面积A,然后根据地下水流动的水头差∇h和渗透率k,代入Darcy定律的公式q = -k *A * (∇h)进行计算。
4. 地下水的渗透率如何测定?地下水的渗透率可以通过渗透试验进行测定。
常用的方法有负压渗透试验和正压渗透试验。
负压渗透试验是通过在试验井中施加负压,测定地下水的渗透能力。
正压渗透试验则是通过在试验井中施加正压,测定地下水的渗透能力。
5. 地下水流动的控制方程是什么?地下水流动的控制方程是理解地下水动力学的重要基础。
它是根据质量守恒定律和达西定律推导得出的。
控制方程描述了地下水流动的速度、压力和水头之间的关系。
常见的地下水控制方程有连续方程、动量方程和物质运移方程。
6. 地下水流动的边界条件有哪些?地下水流动的边界条件是指地下水流动过程中与外界环境的相互作用。
常见的地下水流动边界条件有斜井边界、自由水面边界、恒定水头边界和恒定流量边界等。
这些边界条件对地下水流动的模拟和预测具有重要影响。
常见思考题A.填空及判断题第一章 渗流理论基础§1.1 渗流的基本概念一、填空题:1. 地下水动力学是研究地下水在________、________、和____________、中运动规律的科学,通常把_________ __________称为多孔介质,而其中的岩石颗粒称为_____。
多孔介质的特点是________、______、_______________和_______。
2. 地下水在多孔介质中存在的主要形式有______、______、______和______,而地下水动力学主要研究______的运动规律。
3.在多孔介质中,不连通的或一端封闭的孔隙对地下水运动来说是________,但对贮 ①(编者认为应称为渗流速度,但考虑到习惯用语,故书中仍沿用渗透速度。
)水来说却是______。
4·假想水流的_______、_______、___________________ 以及 ___________、都与真实水流相同,假想水流充满________________。
5.地下水过水断面包括________和___________所占据的面积。
渗透速度是____上的平均速度,而实际速度是_______________的平均速度。
6.在渗流中,水头一般是指__________,不同数值的等水头面(线)永远_________。
7.在渗流场中,把大小等于__________,方向沿着_______的法线,并指向水头_____方向的矢量,称为水力坡度。
水力坡度在空间直角坐标系中的三个分量分别为__________、___________和_________。
8.渗流运动要素包括______、_______、______和_______等等。
9.根据地下水渗透速度_______与_______的关系,将地下水运动分为一维、二维和三维运动。
二、判断选择题。
10.地下水在多孔介质中运动,因此可以说多孔介质就是含水层。
地下水动力学习题及答案地下水动力学习题及答案地下水动力学是研究地下水流动规律的一门学科,涉及到许多复杂的数学模型和方程。
为了更好地理解和应用地下水动力学,下面将提供一些相关的学习题及答案,帮助读者更好地掌握这门学科。
一、选择题1. 地下水动力学是研究地下水的哪个方面?A. 地下水的来源B. 地下水的质量C. 地下水的流动D. 地下水的利用答案:C2. 地下水动力学中最常用的数学模型是哪个?A. 黏性流体模型B. 不可压缩流体模型C. 渗流模型D. 渗透模型答案:C3. 地下水动力学中,以下哪个因素对地下水流动速度影响最大?A. 温度B. 地下水位C. 地下水压力D. 地下水的渗透性答案:D4. 地下水动力学中,以下哪个因素对地下水流动方向影响最大?A. 地下水位B. 地下水的渗透性C. 地下水压力D. 地下水的温度答案:A5. 地下水动力学中,以下哪个因素对地下水流动速度和方向都有影响?A. 地下水位B. 地下水的渗透性C. 地下水压力D. 地下水的温度答案:C二、填空题1. 地下水动力学中,地下水流动的基本方程是_______方程。
答案:达西-里奇达方程2. 地下水动力学中,地下水的流动速度通常用_______表示。
答案:Darcy速度3. 地下水动力学中,_______是指地下水流动的主导方向。
答案:流向4. 地下水动力学中,_______是指地下水流动的主导力量。
答案:压力5. 地下水动力学中,_______是指地下水流动的主要阻力。
答案:摩擦阻力三、简答题1. 请简要解释地下水动力学中的达西-里奇达方程。
答案:达西-里奇达方程是地下水动力学中的基本方程,描述了地下水流动的速度与渗透性、梯度和流体的粘性之间的关系。
方程的形式为Q = -K·A·(dh/dl),其中Q是单位时间内通过单位截面积的地下水流量,K是渗透系数,A是截面积,dh/dl是水头梯度。
2. 地下水动力学中,地下水位和地下水压力之间的关系是怎样的?答案:地下水位是指地下水的高度,地下水压力是指地下水对地下岩石或土壤施加的压力。
地下水动力学习题与实验习题1.已知水得动力粘滞系数µ=0、00129N、S/㎡,求其运动粘滞系数υ。
2.1立方米体积得水,当温度为10℃时,压强增加10个工程大气压强,其体积减少0.508升。
求水得体积压缩系数β与体积弹性系数K。
3.有一矩形断面得宽渠道,其水流流速分布曲线为式中为水得容重,为水得动力粘滞系数,h为渠中水深,如图1所示.已知h=0。
5米,求y=0,y=0.25米,y=0.5米处得水流切应力,并绘出沿垂线得切应力分布图。
4.如图2所示为几个不同形状得盛水容器,它们得底面积及水深均相等.试说明:(1)各容器底面积所受得静水总压力就是否相等?(2)每个容器底面得静水总压力与地面对容器得反力就是否相等?(容器得重量不计)并说明理由。
5、绘出图中二向曲面上得压力体图及曲面在铅垂面上得投影面得压强分布图。
6、普遍所采用得水得状态方程近似地与温度无关.可表示为式中:A3000 n=7 = =1个大气压试根据此式求:(a)使水得密度增加一倍所需得压力;(b)大气压下水得。
7、水从容器侧壁得孔口沿着断面变化得水平管流出(如图4).假设容器中得水位固定不变,并略去水头损失。
已知H=2米,=7、5厘米,=25厘米,=10厘米,=6。
27米/秒,=,=0.求流量Q以及管子断面1与2处得平均流速与动水压力。
8、设承压含水层中得弹性给水度,渗透系数K就是空间坐标得函数,试根据渗透连续性原理及应用达西定律推导出承压含水层中水头H得基本微分方程。
9、在直角坐标系中,地下水非稳定运动得基本微分方程为试用柱坐标表示之。
10、证明地下水向无压井运动时,浸润面移动规律满足方程其中:H——-渗流场内得水头;-——浸润面上各点得水头;---给水度或饱与差.11、写出如图6所示得坝基渗流模型得定解问题。
()12、在亚沙土壤中修建一水平集水廊道。
断面为矩形,廊道底达不透水层,求渗入廊道之流量。
已知廊道内水深,,k=0.002cm/s。
《地下水动力学》习题集第一章渗流理论基础一、解释术语1. 渗透速度2. 实际速度3. 水力坡度4. 贮水系数5. 贮水率6. 渗透系数7. 渗透率8. 尺度效应9. 导水系数二、填空题1.地下水动力学是研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石和岩溶岩石中运动规律的科学。
通常把具有连通性的孔隙岩石称为多孔介质,而其中的岩石颗粒称为骨架。
多孔介质的特点是多相性、孔隙性、连通性和压缩性。
2.地下水在多孔介质中存在的主要形式有吸着水、薄膜水、毛管水和重力水,而地下水动力学主要研究重力水的运动规律。
3.在多孔介质中,不连通的或一端封闭的孔隙对地下水运动来说是无效的,但对贮水来说却是有效的。
4. 地下水过水断面包括_空隙_和_固体颗粒_所占据的面积.渗透流速是_过水断面_上的平均速度,而实际速度是_空隙面积上__的平均速度。
在渗流中,水头一般是指测压管水头,不同数值的等水头面(线)永远不会相交。
5. 在渗流场中,把大小等于_水头梯度值_,方向沿着_等水头面_的法线,并指向水头_降低_方向的矢量,称为水力坡度。
水力坡度在空间直角坐标系中的三个分量分别为_Hx∂-∂_、Hy∂-∂_和_Hz∂-∂_。
6. 渗流运动要素包括_流量Q_、_渗流速度v_、_压强p_和_水头H_等等。
7. 根据地下水渗透速度_矢量方向_与_空间坐标轴__的关系,将地下水运动分为一维、二维和三维运动。
8. 达西定律反映了渗流场中的_能量守恒与转换_定律。
9. 渗透率只取决于多孔介质的性质,而与液体的性质无关,渗透率的单位为cm2或da。
10. 渗透率是表征岩石渗透性能的参数,而渗透系数是表征岩层透水能力的参数,影响渗透系数大小的主要是岩层颗粒大小以及水的物理性质,随着地下水温度的升高,渗透系数增大。
11. 导水系数是描述含水层出水能力的参数,它是定义在平面一、二维流中的水文地质参数。
12. 均质与非均质岩层是根据_岩石透水性与空间坐标_的关系划分的,各向同性和各向异性岩层是根据__岩石透水性与水流方向__关系划分的。
第1-2章思考题1、试概括地下水的功能及其意义。
(1)宝贵的资源:地下水分布广泛,变化稳定,水质良好,便于利用,是理想的饮用水源,也是工业、农业用水的重要供水水源。
含水介质储能,夏储冬用。
地源热泵。
地下水景观,如古井遗址、湿地等是良好的旅游资源。
(2)重要的地质营力:地下水是物质和热量传输(温泉)及应力传递(水库诱发地震,滑坡)的载体。
地下水是良好溶剂,成矿、找矿发挥重要作用。
(3)不可忽视的致灾因子:地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、潜蚀管涌等。
地方病,如甲状腺病。
(4)活跃灵敏的生态环境因子:地下水是生态环境系统中一个最为活跃灵敏的子系统。
气候、水、土壤和生物,处于相互作用的动平衡,人类活动干扰天然地下水,成为生态环境恶化的重要因素。
如盐渍化(干旱-半干旱地区)、沼泽化(湿润地区)、石漠化(南方岩溶地区)、地下水污染等。
(5)极有价值的信息载体:地下水及其沉淀物、化学及微生物特征,可提供十分珍贵的环境变化信息。
可预测地震,提供不同时空尺度的环境信息,水文地质找矿,可重塑历史时期及地质时期的气候变化。
2、试比较水文循环与地质循环。
水文循环:大气水、地表水、地壳浅表地下水之间的水分交换。
(1)是直接循环,浅部层圈水分子直接交换。
(2)循环速度快,途径短,交替迅速。
(3)水文循环的驱动力是太阳辐射和重力。
(4)对于保障生态环境及人类的生存发展,至关重要。
水质持续净化,水量持续更新再生。
地质循环:大气圈到地幔之间发生的水分交换。
(1)是间接循环,与沉积岩、岩浆活动、岩石重结晶有关。
(2)循环途径长,速度缓慢,周期长。
(3)有助于分析地层浅表和深部各种地质作用,对于寻找矿产资源、预测大尺度环境变化和深部地质灾害等均有重大意义。
第3章讨论题1、孔隙度大和孔隙大有区别吗?孔隙是松散岩层中颗粒及颗粒集合体之间的空隙;孔隙度是单位体积岩土(包括孔隙在内)中孔隙所占的比例。
孔隙大表示松散岩层中颗粒及颗粒集合体之间的空隙大,孔隙度大指的是岩体中孔隙的比例大。
地下水动力学思考题1、什么是渗流?渗流与实际水流相比有何异同?研究渗流有何意义?充满整个含水层或含水系统(包括空隙和固体骨架)的一种假想水流,即渗流充满整个渗流场。
渗流与实际水流(即渗透水流)的异同:相同点:1、渗流的性质如密度、粘滞性等和真实水流相同;2、渗流运动时,在任意岩石体积所受到的阻力等于真实水流所受到的阻力;3、渗流通过任一断面的流量及任一点的压力或水头均和实际水流相同点处水头、压力相等区别:1、渗流充满了既包括含水层空隙的空间,也包括岩石颗粒所占据的空间,实际水流只存在于空隙中;2、渗流流速与实际水流不同;3、两种水流的运动轨迹、方向不同,渗流的方向代表了实际水流的总体流向2、什么是过水断面?什么是流量?什么是渗透流速?渗透流速与实际水流速度的关系?渗流场中垂直于渗流方向的含水层断面称为过水断面,用A表示,单位为m2。
该断面既包括空隙也包括岩石骨架的面积。
单位时间通过整个过水断面面积的渗流体积称为渗透流量,简称流量,用Q表示,单位为m3/d。
单位时间通过单位过水断面面积的渗流的体积称为渗流速度(又称渗透流速),用v表示,单位为m/d,即渗透流速与实际流速关系:Av—过水断面上空隙占据的面积ne—有效空隙度u—3、什么是水头?什么是水力坡度?为什么地下水能从压力小处向压力大处运动?总水头——单位重量液体所具有的总的机械能,简称水头,水力坡度——大小等于∣dH/dn∣(梯度),方向沿着等水头线的法线方向指向水头降低的方向的矢量定义为水力坡度,记为J。
4、什么是地下水运动要素?根据地下水运动要素与坐标轴的关系,地下水运动分哪几种类型?地下水运动要素——反映地下水运动特征的物理量,如水头、压强、流速、流量等,它们都是空间坐标x、y、z和时间t的连续函数按运动要素与坐标的关系1、当地下水沿一个方向运动,将这个方向取为坐标轴,则地下水的渗流速度只要沿这一坐标轴的方向有分速度,其余坐标轴方向的分速度均为零。
这类地下水运动称为一维运动,如等厚的承压含水层中的地下水运动。
一维运动也称为单向运动。
2、如果地下水的渗流速度沿二个坐标轴方向都有分速度,仅在一个坐标轴方向分速度为零,则称为地下水的二维运动。
如下图的渠道向河流渗漏时的地下水运动。
直角坐标系中的二维运动也称为平面运动。
3、如果地下水的渗流速度沿空间三个坐标轴的分量均不等于零,则称为地下水的三维运动。
多数地下水运动都是三维运动,也称为空间运动,如下图的河湾处的潜水运动。
5、什么是稳定运动?什么是非稳定运动?为什么说地下水运动均为非稳定运动?稳定流—地下水运动的所有基本要素(如压强p、速度v等)的大小和方向不随时间变化的地下水运动,非稳定流—地下水运动的基本要素中的任一个或全部随时间变化的地下水运动,6、什么是层流?什么是紊流?判别指标是什么?层流——流体质点运动轨迹成线状,彼此不相掺混,这种流态称之。
流速小时出现。
紊流——流体质点运动轨迹曲折混乱,彼此掺混,这种流态称之。
流速大时出现。
流态判别判别地下水流态常用的是Reynolds数Re:其中,v——流速(m/s);μ——地下水的运动粘滞系数(N⋅s/m2);d——含水层颗粒的平均直径(m)。
1、流体在运动时两种流态转变时的流速称为临界流速;对应于临界流速的Reynolds数称为临界Reynolds 数。
2、Re<临界Re,层流;Re>临界Re,紊流。
3、地下水的临界Re一般取150~300。
4、在天然条件下,地下水多处于层流状态。
只有在大孔隙及大裂隙、大溶洞中又缺少充填的情况下,当水力坡度很陡时,才可能出现紊流状态。
7、达西定律的三种形式及公式符号含义?达西定律的物理意义?达西定律适用条件?适用条件:(1)临界雷诺数Re(J. Bear):层流区过渡区紊流区(2)临界渗透流速v c(巴甫洛夫斯基):(8渗透系数与哪些因素有关呢?1、K= f (孔隙大小、多少、液体性质)2、岩层空隙性质(孔隙大小、多少)3、流体的物理性质,与γ成正比,与μ成反比。
流体的物理性质与所处的温度、压力有关。
9、什么是弹性释水?什么是贮水率?什么是贮水系数?两者的关系?水头上升或下降引起的含水层储存或释放水的现象称为弹性储水或弹性释水(统称弹性释水现象)。
评价指标为贮水率。
水头上升或下降一个单位时,单位体积含水层由于含水层弹性膨胀或压缩、水本身体积弹性压缩或膨胀而发生含水层弹性储存或释放的水量,称为贮水率,用μs表示,单位为m-1,即贮水系数μ*—表示在面积为1个单位、厚度为含水层厚度M的含水层柱体中,当水头改变一个单位时弹性释放或贮存的水量,无量纲。
贮水系数仅在研究二维流时有意义,与贮水率的关系:μ*=μs⋅M10、什么是均质和非均质?什么是各向同性和各向异性?如果在渗流场中,所有点都具有相同的渗透系数,则称该岩层是均质的;否则为非均质的,渗透系数K=μρνvdvd==Re1001001010><<<eeeRRRdndHgradHJ-=-=δαα)61()96.01(00252.05.15.14.0+-=cJμγ•=322ndKK(x ,y ,z),为坐标的函数。
如果渗流场中某一点的渗透系数不取决于方向,即不管渗流方向如何都具有相同的渗透系数,则介质是各向同性的;否则是各向异性的。
11、渗流连续性方程及其物理意义?假设水和含水层均不可压缩,则有 由质量守恒原理可知,∆t 时段流入流出单元体∆x ∆y ∆z 的地下水的质量差应该等于该时段单元体水的质量的变化量,因此得到地下水连续性方程物理意义:单位时间流入、流出单位体积含水层的水量差等于同一时段单位体积含水层弹性释放(或弹性储存)水量。
反映地下水运动的质量守恒关系以及能量转化关系。
13、什么是裘布依假设?其研究意义?该假设不适用的几种情况?裘布依假设:潜水面坡度较小时,渗流的垂直分流速度vz 远远小于水平分流速度v x 和v y ,可忽略v z ,即假定等水头面是铅垂面。
Dupuit 假设的理论与实际意义1、使剖面二维流问题(x,z)降阶为水平一维问题近似处理2、使三维问题(x,y ,z)降阶为水平二维(x,z)问题处理3、使潜水面边界处理的简单化,直接近似地在微分方程中处理 Dupuit 假设不适用的情况1、有入渗的潜水分水岭处(a );2、潜水渗出面处(b );3、垂直隔水边界附近(c )。
14、什么是定解条件?什么是边界条件?什么是初始条件?什么第一类边界条件?什么是第二类边界条件?边界上的泉一般作为哪类边界?若泉被疏干,还能作为边界吗?为什么? 边界条件和初始条件合称定解条件。
第一类边界条件如果在渗流区某一部分边界上,各点在某一时刻的水头都是已知的,则这部分边界称为第一类边界或给定水头边界,数学表达为:H(x,y ,z,t)|S1=ϕ1(x,y ,z,t),(x,y ,z)∈S1或 H(x,y ,t)|Γ1=ϕ2(x,y ,z,t),(x,y)Γ∈1 其中,H(x,y ,z,t)和H(x,y ,t)分别为三维和二维条件下边界段上点在t 时刻的水头;ϕ1(x,y ,z,t)和ϕ2(x,y ,t))()()()(z y x n t z y x z v y v x v z y x ∆∆∆∂∂=∆∆∆⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂+∂∂+∂∂-ρρρρ0)()()(=∂∂+∂∂+∂∂zv y v x v z y x ρρρtH z H K z y H K y x H K x s zz yy xx ∂∂=∂∂∂∂+∂∂∂∂+∂∂∂∂μ)()()(为边界上已知函数。
第二类边界条件如果在渗流区某一部分边界上,各点在某一时刻的单位面积(二维空间为单位宽度)上流入(流出时用负和(3第三类边界S3上H和的线性组合已知,即其中,α、β为已知函数。
2.初始条件初始条件,就是给定某一选定时刻(通常表示为t=0)渗流区各点的水头值,即H(x,y,z,t)|t=0=H0(x,y,z),(x,y,z)Ω∈或H(x,y, t)|t=0=H0(x,y),(x,y)∈D其中,Ω或D为包括边界在的这个渗流区域;H0为已知的函数。
15、什么是地下水运动数学模型?建立过程?为何要识别和检验?反映水文地质模型的数量关系和空间形式的一组数学关系式——地下水数学模型数学模型应该反映所研究的地质、水文地质条件和地下水运动的基本特征,复制或再现一个实际水流系统基本状态的目的。
数学模型的建立过程:(1)查明地质、水文地质条件;(2)对实际上复杂的地质、水文地质条件加以概化,忽略一些与研究的问题无关或关系不大的因素;(3)列出数学方程,包括基本方程和定界条件——数学模型;(4)模型识别——根据抽水试验或地下水长期观测资料对数学模型进行识别或校正。
经过校正后的模型,能代表实际水流问题,可以利用这个模型可以进行计算或预测模拟实际问题的数学模型应满足的数学条件解对于定解条件是存在的(存在性);解对于定解条件是唯一的(唯一性);解对原始数据是连续依赖的(稳定性)。
16、什么是完整井?什么是非完整井?完整的集水建筑物——可揭露整个含水层并在其全部厚度上都能进水不完整的集水建筑物——没有揭露整个含水层的厚度,或部分厚度上进水17、什么是水位降深?什么是水位降落漏斗?降落漏斗的作用是什么?水井中抽水,水位要下降,井周围含水层中的水位也随之下降。
任意点(x,y)处抽水前水位H0(x,y,0)与抽水t时间后的水位H(x,y,t)的差值称为该点在t时刻的水位降深s(x,y,t),简称降深,即s(x,y,t)=H0(x,y,0)-H(x,y,t)抽水井抽水时,在井周围不同地点,降深s不同,井中水位降深最大,离井越远,降深越小,从而围绕着抽水井形成一个漏斗状的水位下降区,称为水位降落漏斗。
降落漏斗的作用:在水井周围产生指向井的水力坡度,使地下水向井运动。
是抽水井抽出水的原因。
18、含水层抽水后哪些条件下能形成稳定流?稳定井流形成的条件——补给量与抽水量(排泄量)达到平衡,即有充足的补给来源。
可能形成稳定流的两种水文地质条件:(1)在有侧向补给的有限含水层中,当降落漏斗扩展到补给边界后,侧向补给量逐渐增大,当与抽水量相平衡时,地下水向井的运动达到稳定状态;(2)在有垂向补给的无限含水层中,随着降落漏斗的不断扩大,垂向补给量逐渐增大,当与抽水量相平衡时,也同样出现稳定状态。
19、什么是似稳定流?抽水时间足够长以后,降深的速率越来越小,漏斗扩展也极为缓慢,以致于在一个较短的时间间隔几乎观测不出明显的水位变化,此时,漏斗的水流可近似看作稳定流,称为“似稳定流” 20、裘布依公式推导的假设条件?圆岛模型及其井流特征?数学模型?求解过程?承压水井和潜水井裘布依公式形式?符号含义?假设条件(适用条件) 1水井布置于均质、各向同性、水平分布、等厚的圆形岛屿状承压含水层的中心,岛屿半径为R ,岛屿周围自含水层底面起算的水头H0保持不变;——Dupuit 模型(圆岛模型)2)抽水前含水层水位面水平,水头为H0;3)抽水过程中地下水运动符合Darcy 定律。