地下水位(地下水位下降引起地面沉降的原因)

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摘要今天我们来聊聊地下水位,以下6个关于地下水位的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录地下水位怎么确定地下水位高低怎么判断?影响地下水位变化的因素有哪些?地下水水位地下水位上升的原因是什么?地下...

今天我们来聊聊地下水位,以下6个关于地下水位的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 地下水位怎么确定
  • 地下水位高低怎么判断?
  • 影响地下水位变化的因素有哪些?
  • 地下水水位
  • 地下水位上升的原因是什么?
  • 地下水位高低怎么判断 小小知识真奥妙
  • 地下水位怎么确定

    1、地下水位测量方法:采用地下水位监测系统,水位计原理是压力式原理。数据线引出地表接入远程自动化采集系统,并通过GPRS方式进行数据传输会监控中心的软件管理平台。根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的水位计。当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于水压敏感集成元器件;使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。 2、地下水水位(undergroundwaterlevel)是指地下水面相对于基准面的高程。通常以绝对标高计算。潜水面的高程称“潜水位”;承压水面的高程称“承压水位”。根据钻探观测时间可分为初见水位、稳定水位、丰水期水位、枯水期水位、冻前水位等。 更多关于地下水位怎么确定,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/8628741615234558.html?zd查看更多内容

    地下水位高低怎么判断?

    地下水位高低怎么分 地下水位是指潜水海拔高程,因为地下水位从1959年至今分别21.21-33.92米,符合潜水的自由水面,以及其它说法符合《水文搐质学》中潜水(下降泉)的定义与特征。 地下水位越高越接近地表?为什么? 你好: 地下水位越高,就是它的水平面跟地面越接近,所以就越接近地表。 如果我罚答案对您有帮助,请点击下面的“选为满意答案”按钮,谢谢! 祝福工作顺利,生活开心,学习进步哦! 及时采纳,谢谢。 希望我的回答能帮到您,祝好! 地下水水位的高低和什么有关?为什么? 这问题因地而异,需要具体问题具体分析。 地下水水位的高低,叫潜水面的标高!潜水位离地表的距离,决定了“有的地方挖两三米就有地下水,而有的地方要挖十几米才有地下水”。 同时,这个距离也和当地的枯水季节或者丰水季节有关系;或者和地下水的补给情况有联系等等!这些都是看具体的情况,而决定的! 具体情况具体分析!这要根据当地的地下水情况决定!望采纳!!!! 望采纳!!!! 地下水位的上升原因 地下水位上升有自然原因和人为原因。降雨量短时间增大、喀斯特地区地下河流向的改变、地震活动异常,这些都可能导致地下水位上升,属于自然原因。人工因素干扰地下水位又分两种,一是合理的,一是不合理的。合理的比如济南趵突泉、甘肃敦煌月牙泉就需要定期补水,擡高地下水位,以保住旅游景观。不合理的是农业漫灌,灌溉用水过多,排水不及时,导致地下水位升高,甚至会造成次生盐渍化的灾害。 地下水位是指高度还是深度 50分 地下含水层中水位的高程 地下水位高低是离地面远还是近 地下水位是指地下含水层中水面的高程。地下水位高是离地面近,地下水位低是离地面远。

    影响地下水位变化的因素有哪些?

    1、降雨量。降雨量越大,渗入地下的水量就越大,地下水越丰富。

    2、蒸发量。在干旱地区,浅层地下水也会因表层土壤水分的蒸发而损失。地下水位越深,影响越小。如果灌溉量过大,也会因此形成盐碱地。

    3、温度。在高寒和高纬度地区,当气温长时间低于0度时,表层地下水会凝固成冰,形成冻土。影响地下水动态的因素分为两类:一类是环境对含水层(含水系统)的信息输入,如降水、地表水对地下水的补给,人工开采或补给地下水,地应力对地下水的影响等;另一类则是变换输入信息的因素,主要涉及赋存地下水的地质地形条件。

    降水的数量及其时间分布,影响潜水的补给,从而使潜水含水层水量增加,水位抬升,水质变淡。气温、湿度、风速等与其它条件结合,影响着潜水的蒸发排泄,使潜水水量变少,水位降低,水质变咸。

    影响因素有:包气带厚度与岩性、给水度。

    包气带岩性细,厚度大时,相对于降水,地下水位抬升的时间滞后与延迟愈长;反之,地下水位抬升的时间滞后与延迟小。给水度愈小,水位变幅愈大,反之,给水度愈大,水位变幅愈小。

    影响因素有:含水层的渗透性和厚度、给水度、补给区范围、隔水顶底板的垂向渗透性。 离补给区近时,水位变化明显;远离补给区,水位变化微弱,以至于消失。补给范围越大,含水层的渗透性越好,厚度越大,给水度越大,则波及的范围愈大;反之,波及范围小。隔水顶底板的垂向渗透性越好,地下水位变幅越大;反之,越小。如果采排地下水经过一段时间后,新增的补给量及减少的天然排泄量与人工排泄量相等,含水层水量收支达到新的平衡。在动态曲线上表现为:地下水位在比原先低的位置上,年变幅波动增大,而不持续下降。如实例可知:在河北饶阳县五公地区,开采第四系潜水及浅层承压水作为灌溉水源。每年3—5(6)月采水灌溉,水位降到最低点。6(7)月雨季开始,采水停止,降水入渗及周围地下水径流补给,使水位迅速上升。雨季结束后,周围的径流流入填充开采漏斗,水位继续缓慢上升。翌年采水前期,水位达到最高点。这一动态变化显示了天然因素和人为因素的综合影响。动态类型称为开采—径流型。

    地下水水位

    地下水水位监测主要测量含水层水位的埋藏深度,也就是从地面到含水层水面的垂直深度。对于潜水含水层即测量地面到潜水面的垂直深度;对于承压水含水层则是测量地面到钻孔揭露承压水含水层时井孔中水面的垂直深度。

    20世纪50~80年代,地下水位的测量是地下水监测的主要项目。截至目前,中国绝大部分地区的地下水位监测还是依靠人工手动测量。人工监测方法有测钟法、音响式水位计、灯显式水位计、指针式水位仪、浮标式水位计、感应水位仪、半自动测井仪、自记水位仪、三用电导仪和全自动水位水温仪等。

    一、测钟法

    该方法用到的测钟是最古老的地下水水位测具(图2-1)。测钟钟体是长约10cm的金属中空圆筒,直径数厘米,圆筒下端开口,上端封闭,并系测绳。测量时,人工将测钟、测绳放入井中,当测钟放至地下水面时,上下提放测钟。测钟开口端触及水面时会发出“砰、砰”的撞击声,由此即可判断水面位置,读取测绳上的刻度,即测得地下水埋深数值。另外,测钟在生产中,常与水温计组合在一起。

    图2-1 测钟(左为水位、水温同测测钟原理图,右为水位测钟原理图)

    此方法简单,但由于判断测钟接触水面会产生误差,同时测绳的长度也存在误差,监测数值不会很准确。开泵抽水的生产井,机械干扰声音大,另外,地下水水位太深时(超过30m),响声听不清,亦会影响测量结果。另外测钟没有规格产品。目前国内大部分地区仍然广泛使用其衍生产品。

    二、悬锤式水尺读数法

    这种测量地下水水位的设备也常被称为“悬锤式水位计”、“水位测尺”。设备由悬锤、测尺、水面接触指示器(音响、灯光、指针)、测尺收放盘等组成。测尺是一柔性金属长卷尺(或测绳),其上附有端点与卷尺(或测绳)0点对齐的两根导线,卷尺上有准确的刻度。悬锤有一定质量,下端有两个相互绝缘的触点,且分别与两根导线相连。监测时靠悬锤自重将测尺人工放入井口中,触点接触地下水面时,电阻变小(导通),地上与2根导线相连的音响、灯光、指针指示发出信号,表示已到达地下水水面,从测尺上读出读数,可以知道地下水水位埋深。工作原理见图2-2。该测量方法使用的仪器简单,便于携带,对使用者的熟练程度要求不高,可以用于各种地下水水位的观测。由于能很准确地指示地下水水面的位置,水位测量准确性较高。测尺的长度不受限制,可以用于不同的地下水水位埋深与变幅的观测。水位指示器可用音响、灯光、指针形式,均由直流电池供电。

    图2-2 悬锤式水尺工作原理图

    三、浮标式水位计法

    浮标式地下水位计(图2-3)是由具有感应水位变化的浮标、悬索、水位轮系统、平衡锤,或者用自收悬索机构取代平衡锤构成。早期的长期水位记录用长图纸带画线方式,目前已基本不使用。现在的产品用编码器将水位值编码输出供固态存储记录。一般的产品,其编码器在地面上;先进的产品,整个仪器,包括水位感应、编码器、固态存储、电源等所有部分都悬挂在井中水面上自动工作。浮标式地下水位计一般都能在108mm口径的测井管中工作,有些可装在50mm口径的井内工作,水位轮、浮标、平衡锤的直径都很小。浮标感应水位变化的灵敏度较差。地下水埋深较大,悬索长,也影响水位感应灵敏度。因此,地下水位计的记录组件,编码器的阻力应尽可能小,应避免悬索和水位轮之间打滑,应优先选用带球钢丝绳、穿孔带作为悬索。浮标式水位计结构简单、可靠,便于操作维护。只要测井口径满足安装要求,便可以用于所有地点,水位测量的准确性也较高。地下水埋深较大时,尤其要注意悬索、水位轮的配合,了解和控制可能产生的误差。

    四、感应水位计法

    感应水位仪(图2-4)由井下电极、导线、信号灯、晶体管元件等构成,电源交直流两用。使用方法简单便捷,当井下电极接触水面时,信号灯显示,同时电表指示已到水位,从测尺上读出读数,即可知道地下水水位埋深。

    该方法是比较直接和简单的水位测量方法,目前野外工作多用此法。测绳易于携带,刻度便于直接读取数据。部分测绳可以直接测量电导率和水温。

    图2-3 浮标式水位计 图2-4 无感应水位仪

    五、半自动测井仪法

    半自动测井仪由计数轮与计数表组成自动读数部分,由晶体管、指示灯、电极组成信号部分(图2-5)。该仪器使用方法简单便捷,测量水位时,将接地线连接地面或井口,调整计数表至零点,然后将导线下入井内,导线接触水面后,导线导通,以指示灯灯亮为准读取水位深度。该仪器适用于各种钻孔和生产井,可直接读出水位深度,不必经常校准导线长度标记。

    图2-5 半自动测井仪

    六、自动水位水温仪法

    自动水位水温仪由压力传感器、温度传感器、电缆线、数据连接线和数据传输装置构成(图2-6),适用于大范围地下水日常监测及数据传输的工作需要。该仪器可连续测量井(孔)中地下水水位和水温。仪器适用环境温度一般为-20~80℃。存储空间较大,当测量工作需要在10min测量一次数据时,可以连续存储12个月的监测数据。该方法便于技术人员在室内观测地下水水位动态,减少天气或路途等因素对地下水监测的影响。

    图2-6 自动水位水温仪

    七、超声波式水位仪法

    对准井口向下发射超声波,通过水面反射回波在空气中的传播时间由显示表直接读数,或通过数据接口由计算机进行数据回收。该仪器适用于水位埋深较浅的地区,适宜快速一次性观察及连续且频繁变化的水位观测,但其缺点是受外部环境影响大(图2-7)。

    图2-7 超声波式水位仪工作示意图

    地下水位上升的原因是什么?

    地下水位上升有自然原因和人为原因。

    降雨量短时间增大、喀斯特地区地下河流向的改变、地震活动异常,这些都可能导致地下水位上升,属于自然原因。

    人工因素干扰地下水位又分两种,一是合理的,一是不合理的。

    合理的比如济南趵突泉、甘肃敦煌月牙泉就需要定期补水,抬高地下水位,以保住旅游景观。

    不合理的是农业漫灌,灌溉用水过多,排水不及时,导致地下水位升高,甚至会造成次生盐渍化的灾害。

    水位观测

    水位观测的作用是直接为水利、水运、防洪、防涝提供具有单独使用价值的资料,同时也为推求其他水文数据提供间接运用资料。水位观测包括基本水尺和比降水尺的水位。

    基本水尺的观测,当水位变化缓慢时(日变幅在0.12m内),每日8时和20时各观测一次,也称2段制,枯水期日变幅在0.06m以内,用1段制观测,日变幅在0.12-0.24m时,用4段制观测,有峰谷出现时,应加测。比降水尺的观测目的是计算水面比降,分析河床糙率,观测次数随需要而定。

    地下水位高低怎么判断 小小知识真奥妙

    1、地下水位通常以绝对标高计算。潜水面的高程称“潜水位”;承压水面的高程称“承压水位”。根据钻探观测时间可分为初见水位、稳定水位、丰水期水位、枯水期水位、冻前水位等。地下水的表面有潜水面和承压水面两种类型。潜水面是潜水的自由水面;承压水面则是指承压水揭露后的稳定水面,亦即水井打穿承压含水层顶板后,并中水位到达稳定以后的井水面。 2、地下水由补给区向排泄区流动的过程和状态。具有统一时空演变过程的地下水体。地下水流系统不刻意区分含水层和不透水层,由边界围限、具有统一水力联系的含水地质体形成。是水文循环系统的一部分,由输入、输出和水文地质实体三部分组成。

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