地下水结构与运动
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第五章地下水运动的基本规律5. 1 渗流基本概念渗流––––地下水在岩石空隙中的运动称为渗流(渗透,地下径流)。
渗流场––––发生渗流的区域。
层流运动––––水的质点作有秩序的、互不混杂的流动。
紊流运动––––水的质点无秩序的、互相混杂的流动。
稳定流––––各个运动要素(水位、流速、流向等)不随时间改变的水流运动。
非稳定流––––运动要素随时间变化的水流运动。
地下水总是从能量较高处流向能量较低处。
能态差异是地下水运动的驱动力。
地下水的机械能包括动能和势能,水力学中用总水头(hydraulic head)H表示,水总是从总水头高的地方流向总水头低的地方。
5.2 重力水运动的基本规律1.达西定律(Darcy’s Law)1856年达西通过实验得到达西定律。
实验在砂柱中进行(P36:图4—1),根据实验结果(流量):Q=KA(H1-H2)/L=KAI(5.1)式中:Q为渗透流量(出口处流量,即通过砂柱各断面的体积流量);A为过水断面的面积(砂柱的横断面积,包括砂颗粒和孔隙面积);H1 H2分别为上、下游过水断面的水头;L为渗透途径(上、下游过水断面的距离);I为水力梯度;K 为渗透系数。
由水力学:Q=vA得到 v=Q/A(对地下水也适用) (5.2)达西定律也可以另一种形式表达(流速): 由公式(5.1)及Q=V A 得:v=KI (5.3)式中:V ––––渗透流速,m/d ,cm/s ;K ––––渗透系数,m/d ,cm/s ; I ––––水力梯度,无量纲(比值)。
具体到实际问题:计算流量:LH H KwQ 21-=(单位一般为:m 3/d ,L/s ) 微分形式:dxdHKv -= 式中:负号表示水流方向与水力梯度方向相反,水流方向(坐标方向):由水位高→低;而水力梯度方向:由等水位线低→高。
在三维空间中(向量形式):KgradH k zHK j y H K i x H K V z y x-=∂∂-∂∂-∂∂-= 或H K V ∇-=,式中:K ––––为渗透系数张量;H k zHj y H i x H gradH ∇=∂∂+∂∂+∂∂=。
地下水的分类特点及运移规律(第一章)地下水的分类、特点及运移规律第一节地下水的类型及其特征埋藏在地表以下岩石(包括土层)的空隙(包括孔隙、裂隙和空洞等)中的各种状态的水称为地下水。
地下水这一名词有广义与狭义之分。
广义的地下水是指赋存于地面以下岩土空隙中的水;包气带及饱水带中所有含于岩石空隙中的水均属之。
狭义的地下水仅指赋存于饱水带岩土空隙中的水。
饱水带中的重力水是开发利用或排除的主要对象。
地下水的运动和聚集,必须具有一定的岩性和构造条件。
空隙多而大的岩层能使水流通过,称为透水层。
贮存有地下水的透水岩层,称为含水层。
空隙少而小的致密岩层是相对的不透水岩层,称为隔水层。
然而,在各种不同情况下,人们所指称的含水层与隔水层涵义有所不同,他们的定义具有相对性。
岩性相同、渗透性完全一样的岩层,可能在有的地方被当作含水层,而在另一些地方被当作隔水层。
即使在同一个地方,渗透性相同的某一岩层,在涉及某些问题时被看作透水层,在涉及另一些问题时则可能被看作隔水层。
含水层、隔水层与透水层的定义取决于运用他们时的具体条件。
地下水受诸多因素的影响,各种因素的组合错综复杂,因此,出于不同的目的或角度,人们提出了各种各样的地下水分类。
但概括起来主要有两种:一种是根据地下水的某种单一的因素或某种特征进行的分类,如按硬度分类、按地下水起源分类等;另一种是根据地下水的若干特征综合考虑进行的分类。
如根据地下水的埋藏条件则可分为包气带水、潜水和承压水。
不沦哪种类型的地下水,均可按其含水层的空隙性质分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。
一、包气带水位于潜水面以上未被水饱和的岩土巾的水,称为包气带水。
包气带水主要是土壤水和上层滞水,如图1—1所示。
(一)土壤水埋藏于包气带土壤层中的水,称土壤水。
主要包括气态水、吸着水、薄膜水和毛管水。
靠大气降水的渗人、水汽的凝结及潜水由下而上的毛细作用补给。
大气降水向下渗入,必须通过土壤层,这时渗入的水一部分保持在土壤层中,成为所谓的田间持水量(即土壤层中最大悬着毛管水含水量),多余的部分呈重力水下渗补给潜水。
地下水的形成与运动机制地下水是指存在于地表下一定深度的水,形成于地下水位以下的地下层,并在地下岩石孔隙、裂隙和岩溶孔隙中流动。
它是地球水系中重要的组成部分,对维持生态平衡和支持人类生活至关重要。
本文将探讨地下水的形成和运动机制。
一、地下水的形成地下水的形成是一个复杂的过程,涉及多个因素相互作用。
首先,降水是地下水形成的主要来源之一。
当雨水降到地表时,一部分被植被蒸发和蒸发作用消耗,另一部分直接流入河流、湖泊等地表水体,而剩余的降水则逐渐渗入地下,形成地下水。
其次,地下水还可能形成于地表水的侵入。
当河流水位较高或潮汐作用强烈时,地下水可以通过地下渗漏或岩石裂隙进入地下层。
另外,地下水还可能形成于冰川融水。
当冰川退缩时,融化的冰川水将经由渗透,形成地下水。
总的来说,地下水形成的过程受到气候、地质、地貌等因素的影响,不同地区地下水形成的机制也有所不同。
二、地下水的运动机制地下水的运动是指地下水从一个地方向另一个地方移动的过程,其主要机制包括渗流和流动。
渗流是指地下水经由孔隙、裂隙和岩溶等通道的垂直和水平流动过程。
岩石的孔隙度和渗透性决定了地下水的渗流能力。
一般来说,砂岩、砾石等含有较多孔隙的岩石具有较高的渗透性,而页岩等致密岩石的渗透性较低。
地下水的渗透性还受到地下水位、孔隙水压力和孔隙度等因素的影响。
当地下水位较高时,地下水压力会增大,促进地下水的渗透。
孔隙度越大,地下水在岩石中的渗透能力就越强,形成更大的渗透水量。
流动是地下水从一个地方到另一个地方的有序运动过程。
地下水的流动速度通常比较缓慢,这是由于岩石中的孔隙和裂隙成为了地下水的主要通道,而这些通道通常是高度不连续的。
地下水的流动受到多种因素的影响,其中最重要的是压力梯度。
当地下水位差较大时,地下水将会形成压力梯度,从高压力区域流向低压力区域。
此外,地下水还受到岩石的渗透性、孔隙连通性和斜度等因素的控制。
总结起来,地下水形成和运动机制的理解对于维持地球的水循环、保护地下水资源和合理利用水资源都至关重要。
第四章地下水运动的基本规律一、名词解释1.渗流:地下水在岩石空隙中的运动。
2.渗流场:发生渗流的区域。
3.层流运动:在岩层空隙中流动时,水的质点作有秩序的、互不混杂的流动。
4.紊流运动:在岩层空隙中流动时,水的质点作无秩序地、互相混杂的流动。
5.稳定流:水在渗流场内运动,各个运动要素(水位、流速、流向)不随时间改变。
6.非稳定流:水在渗流场中运动,各个运动要素随时间变化的水流运动。
7.渗透流速:地下水通过某一过水断面的平均流速。
8.迹线:渗流场中某一段时间内某一质点的运动轨迹。
9.水力梯度:沿渗透途径水头损失与相应渗透途径之比。
10.渗透系数:水力坡度等于1时的渗透流速。
11.流网:在渗流场的某一典型剖面或切面上由一系列流线和等水头线组成的网。
12.流线:流场中某一瞬时的一条线,线上各水质点的流向与此线相切。
二、填空1.据地下水流动状态,地下水运动分为层流和紊流。
2.据地下水运动要素与时间的关系,地下水运动分为稳定流和非稳定流。
3.水力梯度为定值时,渗透系数愈大,渗透流速就愈大。
4.渗透流速为定值时,渗透系数愈大,水力梯度愈小。
5.渗透系数可以定量说明岩石的渗透性能。
渗透系数愈大,岩石的透水能力愈强。
6.流网是由一系列流线与等水头线组成的网格。
7.如果规定相邻两条流线之间通过的流量相等,则流线的疏密可以反映径流强度,等水头线的疏密则说明水力梯度的大小。
8.在均质各向同性介质中,地下水必定沿着水头变化最大的方向,即垂直于等水头线的方向运动,因此,流线与等水头线构成正交网格。
9.流线总是由源指向汇。
三、判断题1.当含水层中存在强渗透性透镜体时,流线将向其汇聚。
(√)2.两层介质的渗透系数相差越大,则其入射角和折射角也就相差越大。
(√)3.达西定律中的过水断面是指包括砂颗粒和空隙共同占据的面积。
( √ )4.在渗流场中,一般认为流线能起隔水边界作用,而等水头线能起透水边界的作用。
( √ )5.渗透流速是指水流通过岩石空隙所具有的速度。
地下水类型运动规律一、地下水的类型和运动规律1、地下水的类型:按地下水的物理性质划分为:气态水、吸着水、薄膜水、毛细管水、重力水、固态水;按地下水的赋存特征划分为:上层滞水、潜水、承压水。
2、运动规律:地下水运动分为层流和紊流。
地下水在土中或微小裂隙中以不大的速度连续渗透时为层流运动;在岩石的裂隙或空洞内流淌,会产生紊流。
地下水的渗流速度一般符合达西定律。
二、地下水对工程的影响1,潜水上升,引起盐渍化,增大腐蚀性。
2,河谷阶地、斜坡及岸边,潜水上升,增大浸湿范围,破坏岩土体的结构和强度。
3,粉土、粉、细砂层中,潜水上升,会产生液化。
4,水位上升,可能使基础上浮使建筑物失稳。
5,膨胀土区,水位上升或土体水分增减,使膨胀岩土产生不匀称胀缩变形。
6,寒冷地区,潜水上升,冻结,地面隆起。
解冻降低抗压强度和抗剪强度。
导致建筑物开裂、失稳。
7,地下水位在压缩层范围内突然下降,增加自重应力,使基础产生附加沉降,导致变形破坏。
另外基坑支护中的地下水的影响、地表塌陷、地面沉降都可能与地下水有关。
一、地下水的类型和运动规律1、地下水的类型:按地下水的物理性质划分为:气态水、吸着水、薄膜水、毛细管水、重力水、固态水;按地下水的赋存特征划分为:上层滞水、潜水、承压水。
2、运动规律:地下水运动分为层流和紊流。
地下水在土中或微小裂隙中以不大的速度连续渗透时为层流运动;在岩石的裂隙或空洞内流淌,会产生紊流。
地下水的渗流速度一般符合达西定律。
二、地下水对工程的影响1,潜水上升,引起盐渍化,增大腐蚀性。
2,河谷阶地、斜坡及岸边,潜水上升,增大浸湿范围,破坏岩土体的结构和强度。
3,粉土、粉、细砂层中,潜水上升,会产生液化。
4,水位上升,可能使基础上浮使建筑物失稳。
5,膨胀土区,水位上升或土体水分增减,使膨胀岩土产生不匀称胀缩变形。
6,寒冷地区,潜水上升,冻结,地面隆起。
解冻降低抗压强度和抗剪强度。
导致建筑物开裂、失稳。
7,地下水位在压缩层范围内突然下降,增加自重应力,使基础产生附加沉降,导致变形破坏。
地下水运动的特点地下水运动是指地下水在地下流动的过程。
它是地下水循环的重要组成部分,对于地下水资源的保护和利用具有重要的意义。
地下水运动具有以下几个特点:1. 与地表水运动相比,地下水运动速度较慢。
地下水的运动速度通常在每天几米到几十米之间。
这是因为地下水受到地下土壤、岩石等介质的阻力,同时地下水的流动也受到地形、孔隙度等因素的影响。
2. 地下水运动受到地下水位的影响。
地下水位是地下水的水平面,它决定了地下水流动的方向和速度。
当地下水位高于地面时,地下水向周围的低处流动,形成自然泉眼和地下水流域;当地下水位低于地面时,地下水被地表水补给,形成湖泊、河流和湿地等水体。
3. 地下水运动的方向与地下水位的变化有关。
当地下水位上升时,地下水流动的方向也会随之改变,从低处向高处流动,反之则相反。
这是因为地下水流动的方向受到地下水位的影响,地下水位越高,地下水向周围的低处流动的压力就越大。
4. 地下水运动受到地下水的孔隙度和渗透率的影响。
孔隙度是指土壤或岩石中的空隙比例,渗透率是指岩石或土壤对水分渗透和传导的能力。
当土壤或岩石的孔隙度和渗透率越大时,地下水的流动速度就越快,反之则相反。
5. 地下水运动受到地下水化学成分的影响。
地下水中的溶解物质和溶解度会影响地下水的流动速度和方向。
例如,溶解度较高的钙质岩石会形成地下水流域和洞穴,而溶解度较低的花岗岩石则不易形成地下水流域。
地下水运动是一种复杂的地质过程,受到多种因素的影响。
了解地下水运动的特点和规律对于地下水资源的保护和利用具有重要的意义。
随着人类活动的不断增加,地下水资源的保护和管理也变得越来越重要。