水文地质勘察打印Word文件下载.docx
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答:
野外调查时,一般选择河流平直而无支流的地段进行流量测量,测量其上下游2个断面之间的流量差,如果上游断面流量大于下游断面流量,说明河流补给地下水,反之,则地下水补给地表水。
3、水文地质测绘的观测线应如何布置?
观测线的布置应:
①从主要含水层的补给区向排泄区,即水文地质条件变化最大的方向布置;
②沿能见到更多的井、泉、钻孔等天然和人工地下水露头点及地表水体的方向布置;
③所布置的观测线上应有较多的地质露头。
4、水文地质点如何布置?
水文地质点应布置在泉、井、钻孔和地表水体处、主要的含水层或含水断裂带的露头处,地表水渗漏地段等重要的水文地质界线上,以及布置在能反映地下水存在与活动的各种自然地理的、地质的和物理地质现象等标志处。
对已有取水和排水工程也要布点研究。
(P22)
5、野外测绘填图时,采用的底图的比例尺如何规定?
(重点)
为了达到所规定的精度要求,一般在野外测绘填图时,采用比例尺较提交的成果图大一级的地形图为填图的底图,如要进行1:
5万比例尺的水文地质测绘时,可采用1:
2.5万比例尺的地形图作为外作业的底图。
外作业填图完成后,再缩制成1:
5万比例尺图件作为正式提交的资料。
(P22底)
6、如果只有适合比例尺的地形图而无地质图时,应进行综合性地质—水文地质测绘。
(P23上)
7、在水文地质测绘时,对地层填图中是如何进行地层的划分的?
在水文地质测绘中进行地质填图时,不仅要遵照一般的地层划分的原则,还必须考虑决定含水条件的岩性特征,允许不同时代的地层合并,或将同一时代的地层分开。
(P23)
8、遥感解译工作应分初步解译、详细解译2个步骤来进行。
(P25中)
9、遥感的解译工作应以判释标志为基础,依据“先宏观后微观,先整体后局部,先已知后未知,先易后难”的指导思想。
P25
10、初步解译阶段:
利用1:
20万区域地质资料,采用以室内目视解译为主,部分进行野外验证。
P25
11、对地貌的调查方法主要有哪些?
对地貌的调查方法主要有:
(1)形态分析;
(2)沉积物相关分析法;
遥感技术的应用。
P24
12、如测区已有地质图,在进行水文地质测绘时,首先要到现场校核和充实标准剖面,再根据其岩性和含水性,补充分层。
P23
13、对泉水的调查内容?
对泉水的调查内容主要有:
①泉水出露处的位置和地形;
②泉水出露的高程;
③泉水出露的地质条件;
④泉域的边界条件。
⑤泉水的补给排泄条件;
⑥泉水的出露条件。
⑦调查泉水的动态特征;
⑧采取水样,进行水质分析研究;
⑨对于流量出现衰减或干枯的泉,应分析原因,提出恢复措施。
⑩调查泉的用途及引水工程。
对于矿泉,要着重观察其出露的构造条件,观察附近是否有深大断裂或者岩浆侵入体的存在;
还应采取水样作全分析和专项分析,分析其特殊的化学成分和地层岩性、与其它类型地下水之间的关系;
调查它们的治疗效果。
14、对水井的调查内容?
对水井的调查内容:
①调查水井或钻孔所处的地理位置、地貌单元、井的深度、结构、形状、孔径、井孔口的海拔高程、井使用的年限和卫生防护情况。
②调查水井或钻孔所揭露的地层剖面,确定含水层的位置和厚度。
③测量井水位、水温,并选择有代表性的水井进行取水样分析。
通过调查访问,搜集水井的水位和涌水量的变化情况。
④调查井水的用途和提水设备的情况。
⑤对自流井应调查出水自流的深度及位置,隔水顶板的分布和含水层的岩性、厚度,以及水头高度与流量变化情况;
对坎儿井应分别查明各井筒的剖面和各段暗渠的流量,以及补给地下水的含水层。
⑥进行简易的抽水试验。
15、在干旱、半干旱和盐渍化地区进行水文地质测绘时需特别注意对地植物进行调查。
P30
第三章
1、请说出,热红外影像在地下水勘察中的用途?
答:
热红外影像可以反映因地下水露头或浅层地下水存在而导致的地物热异常。
利用热红外遥感技术能有效地探测干旱地区地下水富集带的信息。
利用热红外遥感方法勘查地下热水资源的效果更佳。
2、何为“3S”技术?
“3S”技术是指:
遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)。
P37
3、请说出,在地下水勘察中采用综合物探法的意义。
由于各种物探方法都有一定的局限性,而大多数勘察场地又都存在着显示相同物理场的多种地质体,如果只用单一的物探方法解释异常比较困难。
因此,可在同一剖面、同一测网中用两种以上的物探方法共同工作,将数据资料相互印证、综合分析,就有利于排除干扰因素,提高解译的置信度。
P42
4、井下物探技术主要有哪些?
主要有主要有电测井、声测井、放射性测井、温度测井、超声成象测井、电磁波测井等。
(表3-2)
5、在地下水勘察中,电剖面法和电测深法的用途?
(重点)
电剖面法则用于探查水平方向地质情况的变化,用于寻找含水地段、断层破碎带、或地质填图等。
电测深法用以探测地下水的埋深或比较平缓的岩层的垂向分布,如测定覆盖层、风化层厚度等。
P39
6、目前能直接探测地下水的物探技术是。
答案:
地面核磁共振找水技术是目前唯一可用于直接探测地下水的物探技术。
7、视电阻率测井法的主要用途?
视电阻率测井法可用于①划分钻孔的地质剖面;
②确定矿层的深度和厚度;
③进行地层对比;
④研究勘探区的地质构造,等等。
P45
8、利用自然电场法可探测C、E。
A、溶洞;
B、含水层;
C、水库渗漏点;
D、地层界面;
E、泉水出露点
第四章
1、水文地质钻孔的类型主要有哪几种?
水文地质钻孔的类型有地质孔、水文地质孔、探采结合孔和观测孔等4类。
P49底
2、水文地质钻孔结构设计的内容?
水文地质钻孔的结构设计,是对钻孔的深度、孔径的变换,以及止水要求等提出的具体设计方案。
3、与一般的地质钻探相比,水文地质钻探有什么特点?
(1)水文地质钻孔的孔径较大。
这是因为需在钻孔中安装抽水设备并进行抽水试验,在孔壁不稳定的钻孔中还要下过滤器。
此外加大孔径也是为了在抽水时能获得较大的涌水量。
(2)水文地质钻孔的结构较复杂。
需要在钻孔内下套管、变换孔径、止水隔离等。
(3)水文地质钻探对所采用的冲洗液要求很严格。
要求所用的冲洗液不能堵塞井孔内的岩石空隙。
(4)水文地质钻探的工序较复杂,施工期也较长。
钻探工作中需要分层观测地下水的稳定水位,还要下套管止水、安装过滤器、安装抽水设备、洗井、做抽水试验等一系列的辅助工作。
(5)水文地质钻进过程中观测的项目多。
在钻进中除了观测描述岩性变化外,还要观测孔内的水位、水温、冲洗液的消耗情况以及涌水量等多个项目。
4、用于钻孔中临时性止水材料主要有?
永久性止水材料一般为?
临时止水的材料常用海带、桐油石灰、橡胶制品等;
永久止水材料常用粘土、水泥、沥青等永久性材料。
5、水文地质钻孔的深度主要取决于。
钻孔深度主要取决于所要求的含水层底板的深度。
6、如果孔斜过大,会造成怎样的后果?
如孔斜过大,不但加大设备的磨损,增加孔内事故,而且还影响孔内管材和抽水设备的安装及正常运转。
特别是当孔斜过大,而又采用深井泵抽水时,还可能造成立轴和进水管折断等等。
7.在水文地质钻探中,对冲洗液的要求是?
水文地质钻探对所采用的冲洗液要求很严格。
为使所用的冲洗液不堵塞井孔内的岩石空隙,以便能准确测定水文地质各要素(如水位、水质、涌水量)以及为今后能顺利抽水,要求采用清水钻进,或水压钻进,少用或不用泥浆钻进。
当必须采用泥浆时,泥浆的稠度最好少于18s,地质勘探孔使用的泥浆稠度可放宽至20~25s。
8、对止水效果的检验方法?
止水后,可采用水位压差法、泵压检查法、食盐扩散检查法或水质对比法等进行止水效果的检验。
其中水位压差法是用注水、抽水或水泵压水造成止水管内外差,使水位差增加到所需值,稳定半小时后,如水位波动幅度不超过0.1m时,则认为止水有效。
否则需找出原因,重新进行止水工作。
9、在什么情况下,不能用黏土止水?
黏土止水的缺点主要是什么?
在碎屑岩破碎带和水压大、流量大处不宜采用。
黏土止水的主要缺点是:
止水时如被钻具碰动,就失去止水效果。
10、按过滤器的结构分,过滤器的类型主要有哪些?
过滤器的类型主要有裸眼过滤器、缠丝过滤器、包网过滤器、填砾过滤器、桥式过滤器等类型。
11、在什么情况下,可采用裸眼过滤器?
裸眼过滤器只适用于粗颗粒含水层和不含细粒的虺隙含水层水井中。
12、在什么情况下,需采用包网过滤器?
在不能使用填砾过滤器的中细粉沙含水层中。
13、什么是正循环钻进?
什么是反循环钻进?
正循环钻进技术是指采用钻机回转装置通过钻杆带动钻头回转切削破碎岩石;
泥浆泵泵送的泥浆经过钻杆内腔输送到孔底,悬浮并携带钻渣,再经钻杆与孔壁之间的环状空间返回地面,实现排渣和护壁。
反循环钻进是指循环介质从钻杆与孔壁之间的环状间隙中进入钻孔,再从钻杆内返回孔口,如此循环的一种钻进方法。
14、钻进过程中需要做哪些编录工作?
钻进过程中需要记录下列情况:
(1)钻孔类型与钻孔位置;
(2)钻进情况;
(3)地层情况;
(4)观测与试验:
(5)钻孔结构。
15、抽水实验观测孔的过滤器长度一般为2~3m。
16、根据下面的地层情况,分别绘制出下列情况下的钻孔结构设计图。
提示:
(1)非抽水段采用套管(实管)
(2)止水部位必须放在隔水性能好的地段;
(3)根据含水层类型,选取适合过滤器。
17、解释:
气举反循环钻进技术
气举反循环钻进技术是指以压缩空气注入钻杆内孔至一定深度与冲洗液混合形成低密度(小于1)的气一液混合液,使钻杆内外液体密度产生差异,其压力差造成冲洗液反向循环的钻进技术称气举反循环钻进。
18、空气钻进技术概念、意义和种类?
空气钻进技术的实质主要是用压缩空气代替常规钻进时用水或泥浆循环,起冷却钻头、排除岩屑和保护井壁的作用。
种类:
含空气泡沫钻进、空气潜孔锤、气举反循环等。
意义:
空气钻进技术的优点:
①空气取之不尽,气液混合介质亦易制备,利于在干旱缺水、高寒冰冻、供水困难地区钻探施工,减少用水费用和成本;
②空气或气液混合介质(气水混合、泡沫、充气泥浆等)密度低,明显降低对井底的压力,利于提高钻速;
③空气或气液混合介质对不稳地层和复杂岩矿层、漏失层的钻进都有明显的效果,并对低压含水层有保护作用;
④压缩空气除在井内循环作用外,还可作为动力源实现冲击回转(如空气潜孔锤)钻进,大幅度提高基岩井的钻井速度,并能克服水井常遇的卵砾层钻进困难;
⑤空气在井内循环流速快,能迅速将井底岩屑(样)输至地表,利于及时判明井底情况;
⑥空气在井内的循环方式可以根据需要采用正循环或反循环,当用气举反循环钻进时,可以施工较大口径和2~3km的深井。
19、水文地质钻探综合成果图表包括哪些内容?
该图表主要包括钻孔的位置、钻孔结构及地层柱状图、地质—水文地质描述及在该孔中完成的各类试验,如测井曲线、水文地质实验图表、水质分析表等等内容。
第五章
1、抽水试验时,观测线如何布置?
观测孔如何布置?
①以抽水孔为原点,宜布置1~2条观测线。
②仅有1条观测线时,宜垂直地下水流向布置;
有2条观测线时,其中一条宜平行于地下水流向布置。
③每条观测线上的观测孔宜为3个。
④距抽水孔近的第一个观测孔,应避开三维流的影响,其距离不宜小于含水层的厚度;
最远的观测孔距第一个观测孔的距离不宜太远,应保证各观测孔内有一定水位下降值。
2、抽水实验的类型?
若按井流公式,抽水试验可分为稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验两种;
若按抽水试验时所用的井孔的数量,抽水试验可分为:
单孔、多孔及干扰井群抽水试验;
若按试验的含水层数目,抽水试验可分为分层抽水试验和混合抽水试验。
3、抽水试验时,水位下降的次数应根据试验的目的来确定,宜进行3次。
其中最大下降值可接近孔内的设计动水位,其余2次下降值宜分别为最大下降值的1/3和2/3。
(重点)
4、抽水试验的稳定延续时间,宜符合:
卵石、圆砾和粗砂含水层为8h;
中砂、细砂和粉砂含水层为16h;
基岩含水层(带)为24h。
5、开采性抽水实验的要求?
开采性抽水试验,宜符合:
①宜在枯水期进行;
②总出水量宜等于或接近需水量(宜大于需水量的80%)。
③下降漏斗的水位能稳定时,则稳定延续期不宜少于1个月。
④下降漏斗的水位不能稳定时,则抽水时间宜延续至下一个补给期。
6、离心泵优、缺点?
优点是:
扬程大、流量大;
出水较均匀。
缺点是:
吸程小(仅6~7米)
7、潜水泵的优、缺点?
优点是出水均匀;
扬程大;
工作时间长;
资料精度高。
缺点是安装复杂;
测水位不方便;
需要电源;
不能抽浑水;
要求井径大、井直。
8、利用空压机抽水的优、缺点?
优点是能起洗井和抽水双重作用。
缺点是工作效率低,耗能大;
水位波动大;
出水量不均匀。
9、名词解释:
空压机的沉没比、起动压力
空气管沉没于动水位以下的深度称为沉没深度;
它与混合器至出水口长度之比称为沉没比。
空压机抽水时所需的压力为:
从上式中可以看出:
压缩空气的压力值与空气管的沉没深度有关。
在开始抽水时,沉没比最大,所需要的压力也最大,此时称之为起动压力。
10、根据风管和水管的相互位置,风管在井内的安装方式有同心式及并列式两种。
11、抽水试验时所用的测水用具包括水位计、流量计、水温计。
12、稳定抽水试验需要绘制s—t,Q-t,Q-s等图,而非稳定抽水实验需要绘制s—lgt图、s—lgr图等。
13、抽水试验报告的内容?
(1)绘制各种综合图表。
(2)计算水文地质参数;
(3)编写抽水试验报告。
14、利用空压机进行抽水时,水文地质工作者必须根据地区的水文地质条件,对空气管(也称风管)的沉没比、沉没深度、空气的消耗量及空气压力等进行计算。
15、看下图,写出图中装置的沉没深度和沉没比。
解:
沉没深度为4m。
沉没比为
起动压力按下式求得:
工作压力是:
16、压水实验的成果主要用于评价岩体的渗透特性。
17、压水试段的长度一般为5m;
孔径一般为59~91mm;
止水栓塞的长度一般为不小于试验钻孔孔径的8倍。
18、压水试验一般按三级压力、五个阶段进行。
即P1→P2→P3→P4(=P2)→P5(=P1),前三级压力值分别为0.3MPa、0.6MPa和1.0MPa。
19、压水实验段的压力是如何确定的?
请写出其公式说明。
当用安设在与试段连通的测压管上的压力计测压时,试段压力按下式计算:
式中,P为试段压力(MPa);
为压力计指示压力(MPa)。
Pz为压力计中心至压力计算零线的水柱压力(MPa)。
当用安装在进水管的压力计测压时,试段压力按下式计算:
式中,Ps为管路压力损失(MPa);
其余符号同前。
20、当地下水位位于实验段之上时,压力零点如何确定?
当地下水位位于实验段之下时,压力零点如何确定?
当地下水位位于试验段以下时,以通过试段1/2处的水平线作为压力计算零线。
当地下水位位于试段之内时,以通过地下水位以上的试段1/2处的水平线作为压力计算线。
当地下水位位于试段之上时,且试段在该含水层中,以地下水位线作为压力计算零线。
21、按压水实验所得的P-Q曲线,可分为哪5种类型?
请绘草图并说明每种类型所表示的意义。
A(层流)型:
升压曲线为通过坐标原点,降压曲线与升压曲线基本重合。
该曲线揭示着渗流状态为层流,在整个试验期间,裂隙状态基本没有发生变化。
B(紊流)型:
P—Q曲线中,升压曲线为凸向Q轴的曲线,降压曲线与升压曲线基本重合。
该曲线揭示着渗流状态为非线性流。
在整个试验期间,裂隙状态基本没有发生变化。
C(扩张)型:
升压曲线大体上为凸向P轴的曲线,降压曲线与升压曲线基本重合。
该曲线揭示,在试验压力作用下,裂隙状态产生变化,岩体渗透性增大,但这种变化是暂时性的、可逆的,随着试验压力下降,裂隙又恢复到原来状态,呈现出一种弹性扩张性质。
D(冲蚀)型:
升压曲线大体上为凸向P轴的曲线,降压曲线与升压曲线不重合,位于升压曲线的右侧,整个P—Q曲线呈顺时针环状。
该类型曲线最大特征是在某一压力之后,流量显著增大,且Q4>Q2,Q5>Q1。
该曲线揭示,在试验压力作用下裂隙的状态产生了变化,岩体渗透性增大,这种变化是永久性的,不可逆的。
流量显著增大且不能恢复原状,多半是由于岩石劈裂且与原有的裂隙相通或裂隙中的充填物被冲蚀、移动造成的。
⑤E(充填)型:
升压曲线为直线或凸向Q轴的曲线,降压曲线与升压曲线不重合,降压曲线凸向P轴,位于升压曲线的左侧,整个P—Q曲线呈逆时针环状。
该类型曲线的最大特征是Q4<Q2,Q5<Q1。
该曲线揭示,试验期间裂隙状态发生了变化,岩体渗透性减小,这种减小大多是由于裂隙部分被堵塞造成的。
此外,如裂隙处于半封闭状态,当被水充满后,流量即逐渐减小,甚至趋近于零
22、写出利用压水试验求取试段透水率的公式。
取第三阶段的压力和流量(P3、Q3),按下式计算试段的透水率:
式中:
q为试段的透水率(Lu),取两位有效数字;
Q3为第三阶段的计算流量(L/min);
L为试段的长度(m);
P3为第三阶段的试段压力(MPa)。
23、止水栓塞应优先选用气压式或水压式栓塞。
洗孔方法应采用压水法。
24、压水实验时,工作管内的水位应每隔5min观测一次;
当水位下降速度连续2次均小于5cm/min时,观测工作即可结束。
25、压水实验时,流量观测应每隔1~2min观测一次;
当流量无持续增大趋势,且5次流量读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%时,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本压力阶段的试验即可结束。
26、某试段压水试验的成果为0.3(B)。
请说出该表示的含义。
表示该试段的透水率q为0.3Lu,P-Q曲线类型为B型(紊流型)。
27、渗水试验常用的方法有试坑法、单环法、双环法。
28、双环法的优点?
基本排除了侧向渗透的影响,试验成果精度较高。
29、试坑法、单环法的适用条件?
常用于测定毛细压力影响不大的砂类土的渗透系数,不适合用于毛细压力影响大的粘性土类。
(P80中)
30、渗水试验需要提交的成果?
需提交的成果包括:
(1)绘制试坑平面位置图;
(2)绘制水文地质剖面图与试验装置示意图;
并说明试验岩(土)层的名称以及其最大毛细上升高度;
(3)绘制流量历时曲线、渗透速度历时曲线;
(4)渗水试验计算表(附计算公式)。
在计算结束后还需把渗透系数k的单位换算为m/d;
(5)原始记录表。
31、钻孔注水试验可分两类,一是常水头注水试验;
二是降水头注水试验。
其中,常水头注水试验适用于渗透性比较大的壤土、粉土、砂土和卵砾石层;
或不能进行压水试验的风化、破碎、断层破碎带等渗透性较强的岩体。
而降水头注水试验适用于地下水位以下的粉土、粘性土层或渗透性较小的岩层。
32、常水头注水实验在满足怎样的条件下,实验可结束?
当连续2次量测的注入流量之差不大于最后1次注入流量10%时,可结束试验。
取最后一次注入流量作为计算值。
33、降水头注水实验在满足怎样的条件下,实验可结束?
当试验水头降到初试水头0.3倍或连续观测点达到10个以上时,即可结束试验。
34、利用多孔示踪法测定地下水的流速,首先要确定地下水的流向。
它可根据地下水的等水位线图来确定。
35、连通实验的用途?
连通试验是用来查明岩溶地区:
①地下水运动的方向、速度;
②地下河系的连通延展、分布情况;
③地表水与岩溶水转化关系;
④各孤立岩溶水点之间关系。
36、连通实验常用的方法为水位传递法、指示剂法、烟熏等其他方法。
第六章
1、影响地下水动态的因素主要有哪些?
影响地下水动态的因素主要有:
(1)气象因素;
(2)水文因素;
(3)地质因素;
(4)土壤因素;
(5)生物因素;
(6)人为因素。
2、影响潜水动态的主要自然因素是气象和水文因素。
(P88)
3、名词解释:
地下水动态;
地下水均衡
含水层的各要素(如水位、水量、水化学成分、水温等)随时间发生的变化,称作地下水动态。
某一时间段内某一地段内地下水水量(盐量、热量、能量)的收支状况称作地下水均衡。
4、气象多年的变化主要与太阳黑子的周期性有关。
5、给水度的测定方法主要有哪些?
(1)直接测试法(筒测法、试坑法、地中渗透仪法、剖面含水率测量、抽水试验);
(2)间接法。
6、河渠水入渗补给量的测定方法主要有测流法、地中渗透计测定法、水动力学计算法。
7、凝结水量、蒸发量的测定方法有地中渗透仪测定法、潜水水位变化曲线推求法。
8、解释:
越流系数、越流因素、灌溉回归入渗系数。
越流系数σ——当抽水含水层和供越流的非抽水含水层之间的水头差为一个单位时,单位时间内通过两含水层之间的弱透水层的单位面积发生的越流水量。
即:
。
越流因素B——主含水层的导水系数与弱透水层越流系数倒数的乘积的平方根,即:
灌溉回归入渗系数β为灌溉回归补给地下水的水量与灌溉水量之比值,即:
9、简述:
如何利用测流法测定河水入渗量。
根据岩性划分不同的测(河、渠)水段,在各水段上选择水道平直、没有支流(或支渠)流入或流出的地段,在该地段的上下端分别设立测水站实测水道流量。
则其上下端流量的差值,即为该河(渠)段对地下水的入渗补给量。
所选择的测流段如有人工取水量,亦应扣除;
当水面宽度很大时,还应扣除水面蒸发量。
10、写出利用越流系数求越流量的
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