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抽水试验方案

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抽水试验方案抽水试验方案 一、抽水试验目的 此次试验目的主要是确定Rumela Spillway开挖区域的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、给水度μ等,为Rumela Spillway基坑开挖排水提供计算依据。 二、抽水试验地段的地质及水文地质条件 The surface of Spillway Area consists of topsoil, alluvial gravel and sand, weathered sandstone and mudstone, light grey, poorly packed, l...

抽水试验方案
抽水试验 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 一、抽水试验目的 此次试验目的主要是确定Rumela Spillway开挖区域的水文地质参数:渗透系数K、导水系数T、给水度μ等,为Rumela Spillway基坑开挖排水提供计算依据。 二、抽水试验地段的地质及水文地质条件 The surface of Spillway Area consists of topsoil, alluvial gravel and sand, weathered sandstone and mudstone, light grey, poorly packed, low strength, argillaceous, soft rock. According to the geological synthesis drawing provided by DIU, rock mass of spillway area is Nubian sandstones; sequence of the strata from top to bottom in this area is topsoil &alluvial gravel and sand →Upper sandstone(about 15m)→ Lower mudstone(about 22m)→ Lower sandstone (about 11m)→ Basic Mudstone (hard rock). Tectonic of the area is several basaltic dykes, weak zones, and some streams. Hydrological condition of the site: Sandstone and basalt is aquifer, the two aquifers being connected of upper Atbara River, recharge for the two aquifers were expected to take place from the Upper Atbara River. For the sandstone aquifer, the transmissivity is 280m2/day and the average permeability is 0.75 m/day. For the basalt aquifer, the transmissivity is 100 m2/day with an hydraulic gradient of 1/160. 三、抽水试验类型确定 此次抽水试验采用多井、完整井、非稳定流抽水试验方式。 四、抽水试验井平面布置 根据溢流坝基坑结构及控制意义,共选择3组抽水试验点,每组实验点包括1个抽水井和2个观测井。以抽水井为中心,分别与2个观测井组成2条观测线,其中1条观测线垂直河水流向,另1条观测线平行河水流向。抽水试验井具体布置及剖面详见附图1:Layout of Pump test和附图2:Sections and details of Pump test hole。各组试验井地面高程及井底高程如下表1. 表1--各组试验井地面高程及井底高程 NO. NAME GROUND LEVEL(m) BOTTOM LEVEL(m) 深度(m) 1 抽水井1-0 490.50 464.00 26.0 观测井1-1 490.50 464.00 26.0 观测井1-2 490.50 464.00 26.0 2 抽水井2-0 489.00 458.00 31.0 观测井2-1 489.00 458.00 31.0 观测井2-2 489.00 458.00 31.0 3 抽水井3-0 485.00 460.00 25.0 观测井3-1 485.00 460.00 25.0 观测井3-2 485.00 460.00 25.0           五、钻井 5.1、先钻抽水井,后钻观测井。 5.2、抽水井采用HXY-4T型钻机钻井,井直径为127mm;Observation well采用HXY-4T型钻机钻井,井直径为76mm。 5.3、井钻进时,保持井壁铅直,取好岩芯,为岩层地质分析做准备。 5.4、抽水井和观测井的钻进方法:松散含水层钻井时采用跟管钻进,跟管外径为127mm;基岩含水层钻井采用清水钻进。抽水试验井段严禁使用泥浆循环钻进或植物胶护壁钻进。 六、抽水试验设备 6.1、过滤器:抽水井与观测井均采用钢丝网骨架过滤器,抽水井过滤器骨架的井隙率不小于30%,观测井过滤器骨架井隙率不小于15%。过滤器的长度和放置深度根据实际地下水位确定,要求是过滤器上部超出实际地下水位1m。其下端设置2m长的管底封闭的沉淀管。 6.2、抽水设备:采用潜水泵,型号为:QDX1.5-32-0.55(1.5英寸、扬程:32m、功率:0.55kw、流量:1.5m3/h)。备用一台型号为:QDX3-30-1.1(3英寸、扬程:30m、功率:1.1kw、流量:3.0m3/h)。 6.3、观测水位工具:自动测试水位计,观测读数精确到1cm,设备如下图所示。 6.4、观测出水量工具:水表,观测读数精确到0.0001m3。 6.5、观测水温、气温工具:普通温度计。 6.6、供电设备:一台100kw的柴油发电机。 6.7、Desanding basin: 6.8、设备清单 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 水表   3个 精确:0.0001m3 2 自动电测水位计   3个 精确:1cm 3 普通温度计   3个   4 潜水泵 QDX1.5-32-0.55 3个   QDX3-30-1.1 1个   5 过滤器 直径70mm   长度根据实际水位确定 直径120mm   6 钻机 HXY-4T 1台   7 套管 直径70mm   长度根据实际水位确定 直径120mm   8 发电机 100kw 1台   9 Desanding basin 2m*1m*1m 1个 With a V-notch           七、抽水试验设备安装 7.1、抽水井和观测井下过滤器前,用清水将井内泥质物冲洗干净。 7.2、观测井过滤器长度及深度均与抽水井过滤器的长度和高程相同。 7.3、水泵吸水龙头在各次降深中放置于同一深度。吸水龙头放在潜水层的最大降深动水位以下0.5m到1m处。 7.5、具体设备安装详见附图2:Sections and details of Pump test hole。7.6、填好设备安装 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表,详见附表A-1、附表A-2、附表A-3。 八、抽水试验 8.1、此次抽水试验采用非稳定流抽水试验法。 8.2、钻井的出水量保持常量,其变化幅度不大于3%。其取值通过提前试抽水试验抽水孔和观测孔的S—t/r2曲线确定,保证抽水孔一次抽水试验的延续时间合适,又能保证观测孔在整个试验过程中有能方便观测的连续降深。 8.3、试验时,出水量及动水位的观测时间点,在抽水开始后的第1min、2min、3min、4min、6min、8min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min、45min、50min、55min、60min、70min、80min、90min、100min、110min、120min,各观测一次动水位及出水量,以后每隔30min观测一次,直至结束。抽水井与观测井水位必须同步观测。观测记录表详见附表A-4、附表A-5。 8.4、水温、气温在抽水前观测、记录一次,抽水时每次降深各观测、记录一次。 8.5、恢复水位观测:停泵后应立即观测恢复水位,观测时间点与8.3 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 相同。水位升降与自然水位变化相一致时,即可停止观测。恢复水位观测记录表详见附表A-6。 九、渗透系数K计算方法 9.1、both draw-down test as well as recovering test 按照以下步骤分别进行分析计算。 9.2、根据非稳定流抽水试验的抽水井或观测井资料,用配线法计算渗透系数, 计算公式 六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式 如下: 其中:K—渗透系数; W(u)--井函数; Q—出水量; S—降深; t—时间 r—观测井至抽水井的距离; μt—抽水初期的瞬时储水系数; μ—潜水含水层的给水度; T—导水系数; 9.3、利用W(u)数值表在双对数坐标纸上绘制的W(u)—1/u 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 曲线,如图10-1。 图10-1:W(u)—1/u标准曲线 9.4、根据观测井不同时间测得的降深值,在另一张模数相同的透明双对数纸上绘制实测的S—t/r2曲线,如图10-2。 图10-2:S—t/r2实测曲线 9.5、将实测曲线置于标准曲线上,在保持对应坐标轴彼此平行的条件下,求观测初期数据与标准曲线的最佳重合,如图10-3。 图10-3:实测曲线与标准曲线配线图 9.5、记下所选择的标准曲线的W(u),[u]值,根据重合点在两图上的坐标值:W(u),[u],[S],[t]代入式(10.1)、(10.2)、(10.3)、(10.4)、(10.5)中分别计算出渗透系数K和抽水初期的瞬时储水系数μt。 9.6、表B-1:非稳定流抽水试验参数计算成果表。 表B-1 非稳定流抽水试验参数计算成果表 降深次序 1 2 3 抽水开始时间       抽水结束时间       抽水延续时间       流量(L/s)       动水位(m)       降深(m)       含水层厚度(m)       过滤器半径(m)       选用计算方法       渗透系数(m/d)       平均渗透系数(m/d)       记录 校核 年 月 日         表A-1 基本技术资料记录表 井号                 井特性 井口高程(m)   过滤器 类型   设备 水泵名称   井深(m)   过滤器井隙率(%)   水泵型号   井径(mm)   井眼直径(mm)   吸水管直径(mm)   含水层 类型   网型网号   吸水管深度(m)   水位深度(m)       动力   顶板深度(m)       水位计   底板深度(m)       水表   厚度(m)             止水深度(m)           岩性           记录: 校核: 年 月 日                   表A-2 抽水井安装记录表 井号         名称 直径(mm) 长度(m) 顶端深度(m) 底端深度(m) 备注 套管 连接管 过滤器 沉淀管 记录: 校核: 年 月 日             表A-3 观测井安装记录表   观测井号 垂直水流方向的观测井 水平地下水流方向的观测井 井口高程(m)   管口高程(m)   井径(mm)   过滤器内径(mm)   过滤器长度(m)   过滤器顶深度(m)   过滤器底深度(m)   至抽水井距离(m)   记录: 校核: 年 月 日      
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分类:金融/投资/证券
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