- •Новгород 2012
- •7.4. Определение притока безнапорной грунтовой воды в совершенную скважину………………………………………………………………………38
- •Тема 1. Водяной пар в атмосфере
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Примеры решений
- •1.3. Задание
- •Тема 2. Поверхностные воды
- •2.1. Основные понятия
- •2.1.1. Параметры поверхностного стока
- •2.2. Пример расчета характеристик стока
- •2.3. Задание для самостоятельной работы
- •Тема 3. Морфологические и физико-географические характеристики бассейна реки
- •3.1. Основные понятия и определения
- •3.2. Задание
- •3.3. Пример выполнения задания
- •Тема 4. Расчет стока взвешенных и донных наносов
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Сток взвешенных наносов
- •4.2.1. Задача - пример
- •4.2.2. Задание
- •4.3. Сток влекомых (донных) наносов
- •Тема 5. Расчет процесса заиления водохранилищ
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Пример
- •Тема 6. Подземные воды
- •6.1. Основные определения
- •6.2. Методические указания к построению карт гидроизогипс и глубин залегания грунтовых вод (гидроизобат)
- •6.4. Задание для самостоятельной работы
- •Тема 7. Динамика подземных вод.
- •7.1. Основные определения
- •7.2Движение грунтовой воды при наклонных водоупорах
- •7.3. Движение воды в междуречном массиве пород
- •7.4. Определение притока безнапорной грунтовой воды в совершенную скважину.
- •7.6 Определение притока грунтовой воды к совершенной канаве
- •Тема 8. Взаимосвязь поверхностных и подземных вод
- •Тема 9. Гидрологические процессы и явления
- •Тема 10. Химический состав воды
- •10.1. Основные понятия
- •10.2. Обработка химических анализов воды
- •10.3. Выражение химического состава воды в виде формул
- •10.5. Задание
- •Тема 11. Теплофизические параметры воды
- •11.3 Расчет температуры воды в непроточном водоеме.
- •11.6 Расчет толщины льда
- •11.7 Расчет тепла, расходуемого на таяние ледяного покрова.
- •11.8 Расчет притока и стока тепла на участке реки без притоков.
Тема 5. Расчет процесса заиления водохранилищ
5.1. Общие сведения
Количество и характер отложения наносов в водохранилищах зависят от:
1) количества и крупности переносимых рекой наносов;
2) высоты создаваемого плотиной подпора;
3) проточности водохранилища;
4) устойчивости берегов водохранилища.
На равнинных реках при малом содержании в них наносов заиление водохранилищ происходит медленно и не превышает 10-20% их годового стока. Обычно количество наносов выражается в весовых единицах. Для перехода от веса наносов к объему необходимо определить объемный вес их. Объемный вес илистых отложений - 0,5-0,8 т/м3, песчаных - 1,3-1,6 т/м3 и гравелистых - 1,8-2,0 т/м3.
Среднее годовое количество наносов, поступающих в водохранилище, можно определить по формуле:
, (5.1)
где ср - средняя мутность реки (г/м3);
W0 - средний годовой приток воды W0= Qср.31,56.106;
- объемный вес наносов;
r -величина влекомых (донных) наносов, в среднем r = 0,05 для равнинных рек. Зная объем водохранилища Wв и R0, можно определить продолжительность заиления водохранилища:
, (5.2)
где n - число лет, Wв - объем водохранилища (м3), R0 - годовой объем наносов (м3), - доля мелких фракций, транзитом проходящих через водохранилище, для равнинных рек =0,3-0,4 общего объема наносов.
5.2. Пример
Требуется определить средний объем наносов и продолжительность заиления водохранилища, если известны: площадь водосбора реки F=250 км2, координаты центра водосбора 52о30/ c. ш., 34о45/ в.д. Средний годовой расход воды Qср=0,82 м3/сек, объем водохранилища Wв=115 тыс.м3.
Решение
По карте мутности, в соответствии с координатами водохранилища, находим среднюю мутность реки - - от 80 до 180 г/см3. Учитывая рельеф и почвы бассейна, принимаем среднюю мутность ср= 100 г/м3. Учитывая, что река равнинная, принимаем долю влекомых донных наносов r = 0,05 и объемный вес наносов = 0,8.
Годовой приток реки W0= 0,82.31,56.106= 25,9 млн. м3.
Общее количество наносов, поступающее за год в водохранилище:
м3.
Принимаем коэффициент =0,3 от общего объема наносов и рассчитываем длительность заиления водохранилища:
лет.
Тема 6. Подземные воды
6.1. Основные определения
По условиям залегания и связанным с ними гидравлическим признакам подземные воды могут быть разделены на две категории:
1) воды безнапорные (со свободной поверхностью) ;
2) воды напорные, или восходящие, поднимающиеся с глубины по вскрывающей их скважине или трещине.
В свою очередь, безнапорные воды можно подразделить на два типа: а) грунтовые и б) межпластовые.
6.1.1. Грунтовые воды - подземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, залегающего на первом выдержанном водоупорном пласте. Грунтовые воды характеризуются следующими особенностями:
1.Область питания обычно совпадает с областью распространения.
2.Основные источники питания - атмосферные поверхностные и конденсационные воды, а иногда и нижележащие напорные.
3.В большинстве случаев эти воды безнапорные, т. е. поверхность грунтовых вод, сообщающаяся с атмосферой, испытывает только атмосферное давление; она носит название свободной поверхности.
4. Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водотоками и водоемами - реками, озерами, заболоченными понижениями.
5. Режим грунтовых вод испытывает непосредственное влияние гидрометеорологических факторов и характеризуется сезонными колебаниями уровня, дебита и химического состава.
При изучении грунтовых вод для водоснабжения, мелиорации, строительства различных сооружений и других целей большое внимание уделяется изучению поверхности грунтовых вод. Форма поверхности грунтовых вод определяется водопроницаемостью пород, условиями питания водоносного горизонта, конфигурацией берегов рек, к которым стекают грунтовые воды, понижением водоупора, мощностью водоносного пласта и т. д. О форме их поверхности можно судить по карте гидроизогипс. Гидроизогипсами называют линии, соединяющие точки с одинаковыми отметками уровней грунтовых вод.
По карте гидроизогипс решаются важные практические задачи: проектирование водоснабжения на базе грунтовых вод, разработка осушительных мероприятий, выбор площадок под промышленные или гражданские сооружения и др.
6.1.2. Артезианские воды - напорные подземные воды, приуроченные к регионально выдержанному пласту - коллектору (водоносному горизонту), залегающему между водоупорными пластами. Артезианские воды залегают в пределах относительно крупных геологических структур (синклиналей, моноклиналей и др.), сложенных преимущественно породами дочетвертичного возраста. Эти структуры, включающие в себя один или несколько напорных водоносных горизонтов и комплексов и обладающие значительными размерами по площади, называются артезианскими бассейнами. В каждом артезианском бассейне выделяют области питания, напора и разгрузки. Особенности залегания артезианских вод отражают карты гидроизопьез.
6.1.3. Водоупоры - породы, не пропускающие через себя воду. К водоупорным породам относят глины, суглинки, магматические горные породы. Кровля водоупора - верхняя граница пласта водоупорных пород.
Карты гидроизогипс - карты, отображающие рельеф поверхности грунтовых вод. По построению карты гидроизогипс аналогичны топографическим картам, а сами гидроизогипсы - горизонталям рельефа и представляют собой линии на карте, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными отметками уровня грунтовых вод.
Карты гидроизопьез - карты, отображающие пьезометрическую поверхность, построенную на основе гидроизопьез. Гидроизопьезы - это линии, соединяющие одинаковые абсолютные отметки пьезометрической поверхности карты гидроизопьез.
Карты гидро- и пьезоизогипс предназначены для решения различных инженерных задач, связанных с водоснабжением, охраной подземных вод, осушением месторождений полезных ископаемых, мелиорацией и др. Анализ карт гидроизогипс и гидроизопьез позволяет получить следующие сведения:
1. Направление движения подземных вод в любой точке карты. Движение подземных вод подчиняется законам гравитации и происходит от участков с более высокими абсолютными отметками к участкам с меньшими отметками по линии, перпендикулярной основному направлению гидроизогипс (пьезоизогипс).
2. Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными.
Подземные воды, особенно грунтовые, могут иметь тесную гидравлическую связь с поверхностными водотоками. В одном случае подземные воды разгружаются в реку, в другом - питаются за счет поверхностных.
