水層
- 華池—南梁油田長(zhǎng)8油藏高阻水層解釋方法
10200)高阻水層因其電阻率接近低阻油層或常規(guī)油層,增加了油藏評(píng)價(jià)難度,影響油氣田的勘探開(kāi)發(fā)。利用測(cè)井資料識(shí)別高阻水層,仍是石油勘探開(kāi)發(fā)中亟待解決的技術(shù)難題。引起水層高阻的因素較多,不同地區(qū)各不相同,引起松遼盆地南部大情字井油田水層高阻的主要因素是地層水礦化度和巖石泥質(zhì)含量[1];塔里木盆地塔中油田CⅠ油組水層高阻系地層水低礦化度和孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜所致[2];川西地區(qū)二疊統(tǒng)棲霞組發(fā)育碳酸鹽巖高阻水層,是巖性致密或?qū)觾?nèi)廣泛分布的瀝青質(zhì)所致[3]。流體包裹體及掃
新疆石油地質(zhì) 2023年1期2023-02-12
- 基于流固耦合的降排截水法影響因素權(quán)重分析★
基底附近存在弱透水層時(shí),弱透水層可以和隔水帷幕一同將基坑與內(nèi)部和外界水隔絕開(kāi)來(lái),可大大減小對(duì)坑外土體、建筑的影響,故降排截水法適用于基底附近存在弱透水層的工程。關(guān)于降排截水法影響因素的分析已有許多學(xué)者進(jìn)行研究,Zhou Nianqing等[5]發(fā)現(xiàn)降水引起的地面沉降、地基變形等問(wèn)題,可通過(guò)設(shè)置地下連續(xù)墻有效控制,張堯[6]認(rèn)為止水帷幕與泄水孔抽水量對(duì)水位降深的影響顯著,F(xiàn)eng Shilun等[7]研究了降排截水法中基坑的空間效應(yīng),劉洋[8]對(duì)泄水減壓法的
山西建筑 2023年2期2023-01-28
- 基于Simulink 的水箱加熱過(guò)程模擬與分析
計(jì)算量,本文采用水層高度相近且水溫相近的水體,并采用水層的平均溫度作為水層的水溫?;谇拔乃淠P偷母叨葦?shù)據(jù),本文將水箱分為5 層,認(rèn)為每層水體的水溫相同。簡(jiǎn)化后的水箱模型如圖1 所示。圖1 模型在只通過(guò)控制加熱器的on/off 來(lái)保證出水口處水溫較恒定時(shí),影響該模型的主要因素有以下三點(diǎn):加熱器的時(shí)間常數(shù);溫度傳感器的時(shí)間常數(shù)以及加熱器的加熱量。2 模型求解2.1 傳熱系數(shù)的求解2.1.1 水箱與空氣之間的傳熱系數(shù)本模型中假設(shè)水箱壁溫與水溫相等,故不同水層
大科技 2022年44期2022-11-25
- 深厚覆蓋層壩基水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)控滲機(jī)理研究*
據(jù)河床堆積物含隔水層的組合關(guān)系提出單層透水層結(jié)構(gòu),多層透水層結(jié)構(gòu),多階地多層透水結(jié)構(gòu),多階地雙層結(jié)構(gòu)。深厚覆蓋層物質(zhì)組成、物理性質(zhì)等差異性大,層與層之間的工程地質(zhì)特性變化顯著,致使位于該區(qū)域的工程建設(shè)長(zhǎng)期存在困擾,對(duì)于此類問(wèn)題的研究有著深刻的意義。在西南地區(qū)水電水利工程建設(shè)中,深厚覆蓋層壩基較為常見(jiàn),研究此類壩基下的滲流場(chǎng)變化特征則極為關(guān)鍵。深厚覆蓋層壩基中弱透水層對(duì)壩基滲流場(chǎng)的影響明顯,對(duì)壩基的防滲有著不可忽略的作用,國(guó)內(nèi)外學(xué)者也展開(kāi)了相關(guān)研究。如;黃安
工程地質(zhì)學(xué)報(bào) 2022年5期2022-11-19
- 極淺水環(huán)境下的水層多次波分階壓制
2]。地震資料的水層多次波的衰減一直是海洋地震資料處理中的難題,目前多次波的壓制技術(shù)主要有以下幾種:第一種是預(yù)測(cè)反褶積,在淺水海域,水層多次波壓制一直以來(lái)都是以預(yù)測(cè)反褶積技術(shù)為主[1],但預(yù)測(cè)反褶積對(duì)于水層短周期多次波壓制效果并不理想。第二種是基于多次波與一次波的速度屬性差異,較為常見(jiàn)的是高精度Radon域[3]和F-K域[4]的多次波壓制方法。因?yàn)槎讨芷诙啻尾ㄅc一次波的速度差異并不明顯,這些方法很難對(duì)短周期多次波有作用。且近偏移距位置一次波和多次波速度差
工程地球物理學(xué)報(bào) 2022年5期2022-10-24
- 承壓砂層水位變化引發(fā)弱透水層二維固結(jié)分析
的基礎(chǔ)上,得出含水層排水時(shí)上覆土層的沉降和固結(jié)度的計(jì)算方法。CONTE等[12]討論了一維情況下土體邊界孔隙水壓力改變導(dǎo)致的瞬態(tài)效應(yīng),并計(jì)算了抽水導(dǎo)致的軟土層沉降。YANG等[13]利用Galerkin有限元法計(jì)算水位變化誘發(fā)的土層沉降的數(shù)值解,并使用移動(dòng)網(wǎng)格法提升數(shù)值分析的精度。目前滲流條件下土層固結(jié)的解析研究多集中于一維問(wèn)題,對(duì)于多維情形,主要采用數(shù)值方法進(jìn)行研究。因此,本文建立承壓含水層水位變化的條件下弱透水層的二維滲流固結(jié)數(shù)學(xué)模型,并利用Lapla
- 靖西地區(qū)馬家溝組高阻水層影響因素分析與識(shí)別方法
],準(zhǔn)確識(shí)別高阻水層成為勘探開(kāi)采的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。靖西地區(qū)54口井試氣資料顯示水層共65層,其中40層存在高阻出水現(xiàn)象,占比高達(dá)61.5%。水層高阻現(xiàn)象給現(xiàn)場(chǎng)測(cè)井解釋工作帶來(lái)誤導(dǎo),解釋符合率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)要求。文獻(xiàn)[2-6]針對(duì)印度尼西亞納土納盆地、塔中4油田、長(zhǎng)慶油田、尼日爾三角洲油田等的高阻水層現(xiàn)象給出了合理解釋,提出了包括儲(chǔ)層致密、瀝青、黏土礦物、地層水低礦化度以及儲(chǔ)層所處構(gòu)造等可能因素。吳應(yīng)忠等[2]在分析長(zhǎng)81儲(chǔ)層巖性后,發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)層含有大量粉末狀填隙物
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年17期2022-07-28
- 大慶長(zhǎng)垣南部扶余油層高阻水層成因機(jī)理
80)一般而言,水層的電阻率明顯低于油層. 當(dāng)水層電阻率明顯增高,與油層電阻率難以區(qū)分時(shí),便形成高電阻率水層(簡(jiǎn)稱高阻水層). 對(duì)應(yīng)地,當(dāng)油層電阻率明顯降低,與鄰近水層電阻率相差不大時(shí),便形成低電阻率油層(簡(jiǎn)稱低阻油層). 低電阻率油層的識(shí)別問(wèn)題已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注,目前關(guān)于低電阻率油層的成因機(jī)制和識(shí)別方法的研究已有很多[1-5]. 眾多學(xué)者通過(guò)研究指出,低電阻率油層的形成與高礦化度地層水[6-8]、高束縛水飽和度[9-10]、黏土礦物的附加導(dǎo)電性[1
河南科學(xué) 2022年5期2022-06-11
- 一種改進(jìn)的DWD+SRME表面多次波組合法壓制技術(shù)在南海西部淺水工區(qū)的應(yīng)用
SRME方法重構(gòu)水層相關(guān)的多次波模型,且在水平地層情況下,一次波與多次波大量交織,無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別。對(duì)于淺水區(qū)多次波,一般采用x-t域和τ-p域的預(yù)測(cè)反褶積進(jìn)行壓制[19],然而反褶積方法在變換過(guò)程中因振幅問(wèn)題會(huì)有較多的殘留多次波,導(dǎo)致后期的反演及AVO分析失效[20]。MOORE等[21]擴(kuò)展了基于波場(chǎng)外推的方法,提出確定性水層多次波壓制(deterministic water-layer demultiple,DWD)方法,該方法利用自相關(guān)譜獲得海底模型,
石油物探 2022年3期2022-05-23
- 馬唐種子萌發(fā)及幼苗建成對(duì)不同環(huán)境因子的響應(yīng)
保持2~3 cm水層并持續(xù)7 d以上,可使馬唐成苗率降至20%以下,與對(duì)照相比干重抑制率在95%以上,且對(duì)水稻生長(zhǎng)無(wú)明顯影響。馬唐對(duì)不同環(huán)境因子具有較強(qiáng)的耐受能力,適度翻耕及建立合適的水層可能有助于減輕馬唐在直播稻田的危害。關(guān)鍵詞 馬唐; 萌發(fā); 幼苗建成; 水層; 環(huán)境因子中圖分類號(hào): S451.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: ADOI: 10.16688/j.zwbh.2021007Abstract Digitaria sanguinalis is one of th
植物保護(hù) 2022年2期2022-04-04
- 東勝氣田致密底水氣藏封堵底水壓裂技術(shù)研究
分布規(guī)律,氣層和水層之間無(wú)隔層和夾層較薄,氣層、水層分布不連續(xù),無(wú)統(tǒng)一的氣水界面,壓裂改造后部分井產(chǎn)水量大,制約了產(chǎn)能的進(jìn)一步提升[2]。國(guó)內(nèi)外底水氣藏的增產(chǎn)改造工藝以控縫高壓裂[3-5]和改變相滲壓裂為主[6,7],控縫高壓裂在錦66 井區(qū)由于采用小排量、小規(guī)模施工,壓后增產(chǎn)效果較差,改變相滲壓裂技術(shù)采用較大規(guī)模施工,有一定增產(chǎn)效果,但壓裂后會(huì)溝通水層,也會(huì)出現(xiàn)含水率較高、有效期短的現(xiàn)象,長(zhǎng)期生產(chǎn)存在井筒積液的問(wèn)題。本文提出了一種遇氣溶解、遇水固結(jié)的底水
石油化工應(yīng)用 2022年2期2022-03-17
- 瀘沽湖浮游生物多樣性及垂直變化規(guī)律研究
敞水區(qū)0.5 m水層的浮游生物進(jìn)行了深入調(diào)查,但其研究結(jié)果僅代表瀘沽湖表層水體,并未涉及深層水體中的浮游生物情況。目前,國(guó)內(nèi)有關(guān)內(nèi)陸湖泊中浮游生物季節(jié)性垂直變化規(guī)律的研究相對(duì)較少,僅有極少數(shù)人工水體以及對(duì)某單一物種的季節(jié)性垂直變化研究[16-17],尚未見(jiàn)有關(guān)瀘沽湖等高原湖泊的相關(guān)研究報(bào)道。國(guó)外研究認(rèn)為,在具有一定深度的湖泊中,各季節(jié)變化的水體熱力分層可能是影響浮游生物垂直分布的最重要途徑之一[18]。瀘沽湖作為深水湖泊,湖中浮游生物在垂直方向如何受水體熱
南方水產(chǎn)科學(xué) 2022年1期2022-03-02
- 南疆干旱區(qū)不同覆土厚度不同水層條件下對(duì)水稻出苗的影響
能力受限[4]。水層深度是另一種影響因子,水層過(guò)深不利于水稻出苗,同時(shí)影響水稻苗期生長(zhǎng),最終影響水稻產(chǎn)量。因此不同的覆土厚度以及水層深度對(duì)水稻出苗及苗期生長(zhǎng)具有較大的影響。本試驗(yàn)主要研究不同覆土厚度不同水層條件下對(duì)水稻苗期的影響,為實(shí)際大田生產(chǎn)提供一定的理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料供試水稻品種:品系阿農(nóng)粳5 號(hào)。1.2 室內(nèi)發(fā)芽率測(cè)定在室內(nèi)光照條件下,取50 粒飽滿、干燥、無(wú)病種子放于墊有濾紙的培養(yǎng)皿中,加入適量清水進(jìn)行發(fā)芽培養(yǎng),設(shè)3 個(gè)重復(fù)。
北方水稻 2022年6期2022-02-04
- 渤海C油田東營(yíng)組高阻水層成因分析及識(shí)別方法研究
9目前,對(duì)于高阻水層并沒(méi)有比較統(tǒng)一的定義,國(guó)內(nèi)外學(xué)者看法不一,這與不同含油氣盆地的地質(zhì)條件有關(guān)(吳應(yīng)忠等,2017)。一般來(lái)說(shuō),相對(duì)于常規(guī)水層,電阻增大率(電阻率的相對(duì)大?。┬∮?的油層為低阻油層,電阻增大率大于2的油層為正常電阻率油層,而電阻增大率大于2的水層為高阻水層,由于高阻水層與正常電阻率油層電性差異較小,給測(cè)井識(shí)別及評(píng)價(jià)帶來(lái)了較大困難。近年來(lái),在國(guó)內(nèi)外許多含油氣盆地相繼發(fā)現(xiàn)了高阻水層,如鄂爾多斯盆地(吳應(yīng)忠等,2017;劉健等,2016;周榮安等
高校地質(zhì)學(xué)報(bào) 2021年5期2021-11-05
- 考慮降雨有效利用的水稻灌溉模式的優(yōu)化
一定深度范圍內(nèi)的水層,以水層深度作為灌溉指標(biāo)對(duì)水稻進(jìn)行灌溉管理[4].該灌溉模式應(yīng)用廣泛,在各地區(qū)水稻灌溉中發(fā)揮了巨大的參考作用.但傳統(tǒng)灌溉模式各地統(tǒng)一水層深度灌溉并沒(méi)有考慮到降雨時(shí)空分布間的差異性,不能充分利用有效降雨,水資源利用率不高.有學(xué)者對(duì)水稻灌溉模式進(jìn)行優(yōu)化,雷彩秀等[5]采用蒙特卡羅方法和漳河灌區(qū)實(shí)際降雨資料,建立了以旬灌溉水量為決策變量的水稻灌溉制度優(yōu)化模型,劉路廣等[6]在鄂北地區(qū)利用ORYZA模型構(gòu)建了田間水稻生長(zhǎng)模型,并對(duì)現(xiàn)行的灌溉模式
排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào) 2021年8期2021-07-16
- 長(zhǎng)江口鄰近水域仔稚魚(yú)分層群聚特征分析
位進(jìn)行魚(yú)卵仔魚(yú)分水層調(diào)查 (圖1)。根據(jù)調(diào)查海域的水深特征,每個(gè)站位在垂直方向上分為4個(gè)水層進(jìn)行仔稚魚(yú)拖網(wǎng)調(diào)查,共28網(wǎng)次。具體分層情況如下:1) 5 m水層,放網(wǎng)水深3~5 m;2) 15 m水層,放網(wǎng)水深15~20 m;3) 30 m水層,放網(wǎng)水深30~35 m;4) 50 m水層,放網(wǎng)水深45~50 m。具體操作方式為:將系有流量計(jì)的仔稚魚(yú)網(wǎng) (網(wǎng)口直徑130 mm,網(wǎng)衣長(zhǎng)6 m,網(wǎng)目0.50 mm)固定在帶有重錘的纜繩上,通過(guò)調(diào)整纜繩長(zhǎng)度和夾角,使
南方水產(chǎn)科學(xué) 2021年3期2021-06-23
- 抽降水引發(fā)的弱透水層非線性固結(jié)解析解
t固結(jié)理論建立含水層抽水引起的地面沉降計(jì)算模型,分析了降水引起的區(qū)域地面沉降問(wèn)題。Teatini等[6]利用基于Biot固結(jié)理論建立的3維有限元模型,分析了Emilia–Romagna地區(qū)的地面沉降問(wèn)題。陳杰等[7]運(yùn)用2維Biot固結(jié)平面有限元程序計(jì)算因超采地下水而引起的地面沉降問(wèn)題。駱祖江等[8]以Biot固結(jié)理論為基礎(chǔ),考慮土體的非線性壓縮及滲透特性,建立了淺層地下水開(kāi)采與地面沉降的3維全耦合模型。由此可見(jiàn),地下水位變化引起的地面沉降采用Biot 3
工程科學(xué)與技術(shù) 2021年3期2021-06-10
- 半無(wú)限封閉含水層非穩(wěn)定滲流的“浸潤(rùn)鋒面”最大距離研究
對(duì)于半無(wú)限封閉含水層的滲流問(wèn)題相對(duì)研究的較少,且大部分都是研究壩體的滲流問(wèn)題。毛昶熙等[1]基于堤身浸潤(rùn)線呈斜直線向前推進(jìn)的假定,推導(dǎo)了不透水地基和透水地基(雙層和多層)上的堤防非穩(wěn)定滲流浸濕距離L的簡(jiǎn)化計(jì)算公式,但此公式中采用的補(bǔ)給系數(shù)受多種影響因素的影響;吳世余[2]推導(dǎo)了雙層地基(下為砂層、上為黏性土的覆蓋層)的非穩(wěn)定滲流方程及在特殊條件下的解析解;我國(guó)《堤防工程設(shè)計(jì)規(guī)范》[3](GB 50286—2013)假設(shè)浸潤(rùn)線鋒面近似呈直線狀,推導(dǎo)了不透水層
水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2020年6期2021-01-04
- 考慮弱透水層的單井注抽試驗(yàn)解析模型研究
曲線,從而獲取含水層物理化學(xué)參數(shù)的一種試驗(yàn)方法[1-3]。由于SWPP試驗(yàn)具有操作簡(jiǎn)單、耗時(shí)短和成本低等優(yōu)點(diǎn),從而被廣泛用于獲取含水層的彌散度、孔隙度、吸附解析系數(shù)等參數(shù)[4]。到目前為止,國(guó)內(nèi)外學(xué)者開(kāi)展了大量的理論模型研究[5-6]。如Gelhar等[7]、Schroth等[8]和Wang等[9]推導(dǎo)了不同條件下SWPP試驗(yàn)的解析解,被廣泛用于獲取含水層的縱向彌散度;Humphrey等[10]、Harvey等[11]和Snodgrass等[12]建立了考
安全與環(huán)境工程 2020年6期2020-12-04
- 真空預(yù)壓加固夾薄弱透水層軟土固結(jié)特性分析
預(yù)壓加固夾薄弱透水層軟土模型試驗(yàn)裝置Fig. 1 Schematic diagram of vacuum preloading model test隨著我國(guó)工程建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,地基處理技術(shù)得到了日新月異的發(fā)展。真空預(yù)壓法憑借其經(jīng)濟(jì)性、綠色環(huán)保性和可靠性,在東南沿海地區(qū)公路、港口、機(jī)場(chǎng)等軟土地基加固工程中得到廣泛應(yīng)用[1-4]。近些年,真空預(yù)壓法逐漸被擴(kuò)展應(yīng)用到吹填地基加固、含承壓水軟基加固等領(lǐng)域,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益[5]。在真空預(yù)壓法發(fā)展早
林業(yè)工程學(xué)報(bào) 2020年6期2020-11-28
- OBN資料三維水層相關(guān)多次波壓制方法研究
因此采集的資料中水層相關(guān)多次波廣泛發(fā)育。同時(shí)由于震源在海面以下幾米到十幾米的位置密集激發(fā),檢波器稀疏地固定在海底接收信號(hào),這種采集方式給OBN資料水層相關(guān)多次波的壓制帶來(lái)了相對(duì)于常規(guī)拖纜采集更大的困難。傳統(tǒng)壓制水層相關(guān)多次波的方法多為預(yù)測(cè)反褶積方法和自由表面多次波壓制(surface-related multiple elimination,SRME)方法,但每種方法都有其特定的適用條件。比如預(yù)測(cè)反褶積類方法本質(zhì)上是基于多次波在時(shí)間域的周期性,利用預(yù)測(cè)濾波
石油物探 2020年6期2020-11-25
- 基于Geo-Studio軟件分析含強(qiáng)透水層堤基對(duì)堤防工程的滲流穩(wěn)定影響
局部存在淺層強(qiáng)透水層的砂土堤基為研究對(duì)象,借助室內(nèi)砂槽模型試驗(yàn),觀察堤基管涌破壞的工程,通過(guò)試驗(yàn)研究管涌破壞機(jī)理。上述學(xué)者主要針對(duì)室內(nèi)試驗(yàn)?zāi)P?,研究單、雙、多層及局部埋藏較淺的強(qiáng)透水層堤基的管涌破壞過(guò)程及機(jī)理,但針對(duì)含有強(qiáng)透水層的堤基對(duì)堤防工程的滲流穩(wěn)定影響的工程實(shí)例研究還較少見(jiàn),因此研究含有強(qiáng)透水層的堤基對(duì)堤防工程穩(wěn)定性的影響,防止?jié)B透破壞具有重要意義。本文針對(duì)賀州市賀江干流堤防工程實(shí)例,分析含有埋置深度不同、厚度不同的強(qiáng)透水層堤基對(duì)堤防工程滲流穩(wěn)定的影
水利科技與經(jīng)濟(jì) 2020年6期2020-06-23
- 華慶地區(qū)長(zhǎng)8段油層組高阻水層成因分析
000)油、氣、水層的識(shí)別是油氣藏勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中重要的研究?jī)?nèi)容,電阻率測(cè)井是識(shí)別油、氣、水層的手段之一。一般情況下,油、氣、水層電阻率在地下存在明顯的差異,電阻率測(cè)井通過(guò)測(cè)量地層的電阻率研究地層的性質(zhì)進(jìn)而判識(shí)地層中的流體。然而,實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)部分區(qū)域的水層電阻率接近于低阻油層或常規(guī)油層的電阻率[1-4],巖屑或巖心有油氣顯示,試油顯示為油花,這類水層稱為高阻水層。高阻水層的這種特征導(dǎo)致其常被誤判為油層,影響油氣藏的勘探開(kāi)發(fā)。對(duì)于高阻水層的成因,前人開(kāi)展了較多研
油氣藏評(píng)價(jià)與開(kāi)發(fā) 2020年1期2020-02-11
- 深厚覆蓋層中局部強(qiáng)透水層對(duì)滲流的影響研究
往往存在局部強(qiáng)透水層,強(qiáng)透水層具有孔隙大、透水性強(qiáng)等特性,其特性決定了強(qiáng)透水層是滲流的優(yōu)先和集中通道,是控滲工程的薄弱環(huán)節(jié)[3]。因此,為了保證工程的安全穩(wěn)定,制定合理可靠的滲控方案,局部強(qiáng)透水層對(duì)大壩滲流的影響規(guī)律亟待探明。大量學(xué)者以局部強(qiáng)透水層為研究對(duì)象,開(kāi)展了研究。謝輝[4]借助Seep3D針對(duì)底部為強(qiáng)透水的特殊基坑工程進(jìn)行了三維非穩(wěn)定滲流模擬,結(jié)果表明防排結(jié)合的方式能有效控制基坑內(nèi)的降水。常明云等[5]提出針對(duì)砂卵石地層復(fù)雜強(qiáng)透水地層進(jìn)行處理時(shí),應(yīng)
水資源與水工程學(xué)報(bào) 2019年4期2019-09-23
- 深厚覆蓋層中弱透水層厚度及連續(xù)性對(duì)滲流場(chǎng)的影響
蓋層中常存在弱透水層,該土層透水性差,隔水作用顯著[4],但往往存在厚度較薄和不連續(xù)等缺陷。學(xué)者們針對(duì)深厚覆蓋層中連續(xù)且等厚的弱透水層開(kāi)展了相關(guān)研究。吳夢(mèng)喜等[5-6]研究表明,含弱透水層的深厚覆蓋層壩基采用垂直防滲墻控滲時(shí),弱透水層對(duì)滲流場(chǎng)有較大的影響。汪斌等[7]提出弱透水層的飽和滲透系數(shù)、土水特征函數(shù)和坡體結(jié)構(gòu)系數(shù)共同決定水位升降過(guò)程中土體孔隙水壓力、浸潤(rùn)線的分布。王正成等[8]研究表明,埋藏較深的弱透水層與防滲墻形成的半封閉式防滲體系,相比位置較淺
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2019年2期2019-05-09
- 一類水污染問(wèn)題中可擴(kuò)散界面的適定性研究*
續(xù),讓未被污染的水層保證不被繼續(xù)污染,另一方面也可以采取各種方式對(duì)已經(jīng)被污染的水資源進(jìn)行處理,合理利用這部分水資源做其他用處[7-11]。該文章就是在這種背景下,通過(guò)假設(shè)污染水層與未污染水層不能進(jìn)行物質(zhì)交換,并且兩者之間的臨界面為可擴(kuò)散臨界面的情況下建模,研究該臨界面的存在性。水層結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1 水層結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of the water layer1 主要數(shù)學(xué)結(jié)果通過(guò)Darcy定律和質(zhì)量守恒定律進(jìn)行建模,可以得到一個(gè)強(qiáng)耦
- P1/2正態(tài)分布法判識(shí)流體性質(zhì)
王鑫摘 要:對(duì)于水層來(lái)說(shuō),相當(dāng)于利用測(cè)井資料由統(tǒng)計(jì)方法確定其地層水電阻率(Rw)。由于測(cè)井資料的測(cè)量誤差和計(jì)算過(guò)程中可能引入的誤差,使一個(gè)解釋層段中各水層所求的Rw不等,而是在Rw真值附近變化,且具有統(tǒng)計(jì)特點(diǎn)。對(duì)于油層來(lái)說(shuō),由于與水層測(cè)井響應(yīng)特征的不同,它的Rwa(即P)應(yīng)與水層地層水電阻率Rw有明顯差異,且含油飽和度越大,其差異越大。理論上講,通過(guò)比較Rwa與Rw可判別儲(chǔ)層的流體性質(zhì),但由于常常求不準(zhǔn)Rw、Φ和m值,使計(jì)算的Rwa誤差較大,很難用作判別儲(chǔ)
科學(xué)與財(cái)富 2019年5期2019-04-04
- 凌海市創(chuàng)建水稻高產(chǎn)示范區(qū)技術(shù)措施
溉5.1 移栽時(shí)水層:田面水層不能過(guò)深,也不能沒(méi)有水層,以花達(dá)水為好,即90%的面積有1~2 kg水層,有10%的面積露泥面的程度,有利于移栽。5.2 返青期水層:移栽后為促進(jìn)生根、立苗、灌淺水2~3 cm。5.3 分蘗期水層:分蘗期實(shí)行淺水灌溉,提高水溫,促進(jìn)分蘗。水層以3 cm左右為宜,無(wú)水層和水層過(guò)深都不利于分蘗。5.4 孕穗期水層:在出穗前15 d左右,即7月下旬到8月初,深灌水10~12 cm,有利于幼穗發(fā)育。
現(xiàn)代農(nóng)村科技 2019年1期2019-01-06
- 水稻水層管理田間試驗(yàn)總結(jié)
積3畝。處理1:水層保持在3~5cm。處理2:水層保持在5~8cm。1.4 栽培管理種子處理:統(tǒng)一浸種催芽,4月9日育秧播種,插秧時(shí)期3.5秧齡,插秧規(guī)格30×13cm。本田管理按“三化一管”要求進(jìn)行田間管理。2 結(jié)果與分析2.1 不同處理物候期的調(diào)查通過(guò)表1可以得出:在播種期與插秧期相同的前提下,水層3~5cm處理的分蘗期較水層5~8cm提前兩天,抽穗期和成熟期分別提前一天。2.2 不同處理生育性狀調(diào)查通過(guò)表2可以得出:水層3~5cm處理的單株分蘗個(gè)數(shù)較
吉林農(nóng)業(yè) 2018年15期2018-08-14
- 有限水層對(duì)物體運(yùn)動(dòng)影響的數(shù)值計(jì)算研究
慶,劉元清?有限水層對(duì)物體運(yùn)動(dòng)影響的數(shù)值計(jì)算研究張耐民1,2,裴金亮2,趙 陽(yáng)1,尤天慶2,劉元清2(1. 哈爾濱工業(yè)大學(xué),哈爾濱,150001;2. 北京宇航系統(tǒng)工程研究所,北京,100076)穿越自由液面過(guò)程中航行體表面攜帶的附著水層會(huì)對(duì)分離物體受力及分離運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生重要影響。首先采用流體體積方法(Volume of Fluid,VOF)建立了圓柱運(yùn)動(dòng)的剛體動(dòng)力學(xué)方程和氣液兩相流動(dòng)N-S方程的耦合求解模型,基于試驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了算法的準(zhǔn)確性。在此基礎(chǔ)上,開(kāi)展了
導(dǎo)彈與航天運(yùn)載技術(shù) 2018年1期2018-03-21
- 東海西湖開(kāi)發(fā)區(qū)低產(chǎn)水氣井出水層位判別技術(shù)
藏,且該類氣藏出水層位非常清楚。東海西湖開(kāi)發(fā)區(qū)已開(kāi)發(fā)的大多數(shù)氣藏均屬于不同程度的水驅(qū)氣藏,且多層合采,隨著氣藏開(kāi)發(fā)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及氣井開(kāi)采時(shí)間的延長(zhǎng),氣藏水侵會(huì)嚴(yán)重抑制單井產(chǎn)能,增大氣藏廢棄壓力,降低氣藏采收率。因此,氣井出水和氣藏水侵逐漸成為制約氣藏整體開(kāi)發(fā)效果的主要因素。如何在氣井見(jiàn)水初期準(zhǔn)確識(shí)別出水層位,及時(shí)采取有效措施控水穩(wěn)氣,對(duì)提高氣藏的開(kāi)發(fā)效果顯得尤為重要。目前,在東海西湖開(kāi)發(fā)區(qū)通常認(rèn)為當(dāng)水氣比達(dá)到0.5m3/104m3時(shí),可以初步判斷氣井已
- 基于變水速模型驅(qū)動(dòng)的深水水層多次波壓制技術(shù)研究與應(yīng)用
獨(dú)有特性。如深水水層與淺水水層就有很大差異,一般情況下認(rèn)為淺水水層是均質(zhì)層,地震波在水層中沿簡(jiǎn)單的直射線傳播,常水速可代替整個(gè)水層速度。因此淺水水層多次波衰減只需求得常水速、海底深度就能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出多次波在水層中的旅行時(shí),然后根據(jù)旅行時(shí)在τ-p域延拓地震數(shù)據(jù)得到水層多次波模型。這就是具有針對(duì)性的壓制淺水水層多次波的方法SWMA。但對(duì)于深水而言,水層并不是一個(gè)均質(zhì)體,而是一個(gè)變速體,即地震波在水層中沿復(fù)雜折射線傳播,單一速度無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算出地震波在深水水層中的旅
石油物探 2018年1期2018-02-27
- 高鐵沿線地下水位動(dòng)態(tài)變化引發(fā)的成層弱透水層固結(jié)研究
面沉降主要包括含水層的壓縮變形和弱透水層固結(jié)變形[5]。在華北平原和長(zhǎng)三角的大部分地區(qū),通常分布著大量的成層弱透水層,由于弱透水層土體多為粉質(zhì)黏土、黏土等軟土,壓縮性較大,因此弱透水層的固結(jié)變形是地面沉降的主要組成部分[6-7]。很多學(xué)者針對(duì)地下水位下降引發(fā)的弱透水層固結(jié)問(wèn)題進(jìn)行了研究。駱冠勇等推導(dǎo)了承壓含水層水位發(fā)生恒定下降后單層弱透水層的一維固結(jié)變形解析解[8]。Conte等推導(dǎo)了潛水層水位隨時(shí)間波動(dòng)變化時(shí)單層弱透水層中的孔壓響應(yīng)解析解[9]。陶立為推
鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) 2018年2期2018-01-26
- 采苗器投放水層對(duì)蝦夷扇貝和紫貽貝附苗的影響
23)采苗器投放水層對(duì)蝦夷扇貝和紫貽貝附苗的影響李華琳, 李文姬, 張 明, 于佐安, 劉項(xiàng)峰, 王慶志, 周遵春(遼寧省海洋水產(chǎn)科學(xué)研究院,遼寧省海洋生物資源與生態(tài)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 大連 116023)為利用海洋中貝類幼蟲(chóng)資源,優(yōu)化蝦夷扇貝、紫貽貝采苗技術(shù),在旅順黃海沿岸蝦夷扇貝采苗海區(qū)投放貝類采苗器,位置距離水面分別為2、3、4、5、6、7、8、9和10 m,共設(shè)9組;貝類采苗器投放40 d,觀察2~10 m水層蝦夷扇貝及紫貽貝附苗數(shù)量,研究貝類采苗
漁業(yè)現(xiàn)代化 2017年5期2017-11-16
- 應(yīng)力歷史對(duì)弱透水層參數(shù)影響試驗(yàn)研究
)應(yīng)力歷史對(duì)弱透水層參數(shù)影響試驗(yàn)研究李兆峰1,2,戴云峰3,周志芳4,張博然4,周翠英2(1.成都理工大學(xué)環(huán)境與土木工程學(xué)院,四川 成都 610059;2.中山大學(xué)工學(xué)院,廣東 廣州 510275;3.南京水利科學(xué)研究院水文水資源與水利工程科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210029;4.河海大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 211100)弱透水層儲(chǔ)存的地下水是地下水資源的重要組成部分,弱透水層水文地質(zhì)參數(shù)對(duì)地下水資源管理與評(píng)價(jià)以及地面沉降等具有重要意義
水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2017年5期2017-11-07
- 論“低頻陰影”分析方法
例,分析并總結(jié)了水層、油層和含油水層的瞬時(shí)譜特征,以詳實(shí)的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)和瞬時(shí)譜剖面論證了“低頻陰影”分析方法的適用性問(wèn)題和“低頻陰影”的成因問(wèn)題。實(shí)例研究結(jié)果表明:①“低頻陰影”的成因非單一的“衰減”因素;②“低頻陰影”分析方法能有效地用于油層地識(shí)別,對(duì)于水層的識(shí)別具有一定的適用性,即使對(duì)于同一個(gè)研究區(qū)的同一地層的上段與下段地層的瞬時(shí)譜特征具有較大的差異;③“油層”與“含油水層”具有不同的“低頻陰影”特征,且兩者的“低頻陰影”的主要成因機(jī)制也不一樣。低頻陰影;
物探化探計(jì)算技術(shù) 2017年4期2017-08-30
- 弱透水層釋水過(guò)程中水力參數(shù)響應(yīng)規(guī)律
11100)弱透水層釋水過(guò)程中水力參數(shù)響應(yīng)規(guī)律李兆峰1,2,3,周志芳3,李明遠(yuǎn)3,周翠英1,2(1.中山大學(xué)工學(xué)院,廣東 廣州 510275; 2.中山大學(xué)巖土工程和信息技術(shù)研究中心,廣東 廣州 510275; 3.河海大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 211100)為了提高地下水運(yùn)移模擬、地下水資源評(píng)價(jià)和地面沉降預(yù)測(cè)的精度,利用室內(nèi)試驗(yàn)分析弱透水層釋水固結(jié)過(guò)程中水力參數(shù)的變化規(guī)律。基于相鄰含水層降深恒定且初始時(shí)刻水流穩(wěn)定條件下弱透水層釋水量的解析解,
- 基于支持向量機(jī)的庫(kù)克群島海域長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息環(huán)境綜合指數(shù)
量機(jī)方法分析了各水層(40.0~239.9 m,每40 m為一層)及整個(gè)水體中各個(gè)環(huán)境因子與長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁獲率的關(guān)系并建立了長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息環(huán)境綜合指數(shù)(IHI)模型,并利用驗(yàn)證站點(diǎn)對(duì)模型進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明:(1)預(yù)測(cè)漁獲率與其對(duì)應(yīng)的名義漁獲率無(wú)顯著性差異;(2)IHI模型的預(yù)測(cè)能力較好,能有效預(yù)測(cè)長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的分布;(3)不同水層影響長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)分布的主要因素不同,在40.0~79.9 m、80.0~119.9 m、120.0~159.9 m、160.0~19
海洋通報(bào) 2017年2期2017-05-13
- 淺析X探區(qū)地層水電阻率
料,從尋找典型純水層開(kāi)始,對(duì)不同地質(zhì)層位純水層進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),最后利用PICKETT交會(huì)圖法確定地層水電阻率的大小,在后期的流體識(shí)別中應(yīng)用效果良好。地層水電阻率;含水飽和度;純水層;PICKETT交會(huì)圖1 研究背景地層水,通常指的是飽含在巖石孔隙中未被泥漿污染的水,地層水電阻率是計(jì)算含水飽和度的重要參數(shù),其值取決于地層水的含鹽成分、礦化度和溫度。最常見(jiàn)的確定地層水電阻率方法為水分析資料法[1]和純水層反算法。本探區(qū)位于北部灣盆地,從A1井到A2井,B1井到B
海洋石油 2017年1期2017-03-29
- 利用綜合錄井資料識(shí)別油、氣、水層技術(shù)
資料識(shí)別油、氣、水層技術(shù)管保義(中石化華北石油工程有限公司錄井分公司,河南 鄭州 450006)對(duì)于錄井工程而言,對(duì)油、氣、水層的識(shí)別是一項(xiàng)非常重要的工作。在這篇文章中,通過(guò)介紹了對(duì)于油、氣、水層的識(shí)別步驟之后,對(duì)于如何利用錄井資料來(lái)對(duì)油、氣、水層進(jìn)行定性的識(shí)別以及定量也做了一定的介紹,并且通過(guò)實(shí)際操作,可以利用這種辦法比較準(zhǔn)確的對(duì)油、氣、水層進(jìn)行判別。錄井資料;油氣水層;定性識(shí)別;定量識(shí)別1 利用錄井資料識(shí)別油、氣、水層的一般步驟要想利用錄井資料來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)
化工管理 2017年27期2017-03-03
- 蘇打鹽堿地水稻本田水層管理技術(shù)
打鹽堿地水稻本田水層管理技術(shù)李艦1,齊俊宇2,邴冬雪3,馮婷婷4,吳俊龍2,屈浩宇2(1.白城市洮北區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心;2.白城市洮北區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣總站;3.白城市洮北區(qū)德順鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站;4.白城市洮北區(qū)平安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,吉林白城137000)調(diào)查發(fā)現(xiàn):2017年水稻長(zhǎng)勢(shì)不好的原因是水稻本田水層管理欠佳。今年6月上旬以前氣溫一直低,風(fēng)力大,有時(shí)風(fēng)中還夾帶沙粒。6月中下旬后又有連續(xù)高溫天,有的高達(dá)35℃以上。如果不懂得利用水層調(diào)節(jié)溫度和
吉林農(nóng)業(yè) 2017年17期2017-02-02
- 巴拉素煤礦井筒水文地質(zhì)條件分析
析了井筒范圍內(nèi)含水層、隔水層特征,地下水補(bǔ)徑排條件及井筒的充水因素,預(yù)算了井筒涌水量,對(duì)今后井筒施工和保護(hù)區(qū)內(nèi)含水層具有現(xiàn)實(shí)意義。關(guān)鍵詞 水文地質(zhì)條件 含(隔)水層 井筒充水因素中圖分類號(hào):P641.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A1 煤礦基本情況巴拉素煤礦地處榆林市以西,距市中心47km,、面積約296.82km2。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為1000萬(wàn)噸,服務(wù)年限106年。設(shè)計(jì)采用全立井開(kāi)拓,建設(shè)初期共布置3條井筒,即主立井、副立井和一號(hào)回風(fēng)立井。2 井筒地質(zhì)特征井筒范圍內(nèi),地
科教導(dǎo)刊·電子版 2016年26期2016-11-21
- 氣體鉆井地層動(dòng)態(tài)出水量預(yù)測(cè)計(jì)算模型
預(yù)測(cè)氣體鉆井打開(kāi)水層過(guò)程中的地層動(dòng)態(tài)出水量,綜合考慮了非穩(wěn)定滲流對(duì)地層壓力分布的影響和水層被打開(kāi)的程度,建立了氣體鉆井地層動(dòng)態(tài)出水量定量預(yù)測(cè)計(jì)算模型。采用該模型的計(jì)算結(jié)果表明:①鉆開(kāi)水層的厚度小于井徑、鉆頭進(jìn)入水層但未完全鉆穿水層、鉆頭部分鉆穿水層而未完全脫離水層時(shí),出水量主要受水層打開(kāi)程度的控制,水層打開(kāi)程度越高出水量越大,在鉆頭完全鉆穿水層時(shí)出水量達(dá)到峰值,該時(shí)間段較短,出水量大,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)密監(jiān)測(cè),以便在鉆井過(guò)程中及早發(fā)現(xiàn)水層;②完全鉆穿水層后,出水量主要
天然氣工業(yè) 2016年6期2016-07-06
- 楊村煤礦水害及防治措施簡(jiǎn)析
的影響。關(guān)鍵詞:水層、礦井、煤柱、防治水水文地質(zhì)條件是科學(xué)評(píng)價(jià)煤礦開(kāi)采的一個(gè)十分重要的方面,礦井涌水量是事關(guān)礦井防治水安全的大事,涉及礦井水文地質(zhì)與供水水文地質(zhì)的關(guān)系、水文地質(zhì)勘探的質(zhì)量對(duì)礦井水文地質(zhì)資料的精確掌握和礦井涌水量進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)對(duì)于防止礦井突水、淹井等礦山惡性事故、保障礦山安全生產(chǎn)具有重要意義。一、礦井主要水害及影響程度楊村井田中小型斷裂構(gòu)造、次級(jí)褶曲發(fā)育,十下灰和十三-十四灰富水性弱至中等,奧灰富水性不均一,尤其主要受十三-十四灰及奧灰?guī)r溶水
環(huán)球人文地理·評(píng)論版 2016年1期2016-02-27
- 稻田施尿素后短期內(nèi)氮素分布和氨揮發(fā)損失研究
揮發(fā)損失,并測(cè)定水層pH,以及水層和不同土層中NH4+-N和尿素態(tài)氮含量。試驗(yàn)結(jié)果顯示,施用尿素后短期內(nèi)水層pH顯著提高,隨后pH甚至低于不施氮肥處理,pH增加因土壤而異;隨施肥時(shí)間推移,水層中氮不斷減少,進(jìn)入土壤中以及揮發(fā)損失的氮不斷增加。JSJ氨揮發(fā)累積量占施氮量13.68%~14.42%,氮量和氨揮發(fā)為線性關(guān)系;QA氨揮發(fā)占施氮量3.39%~7.96%,隨施肥量增加氨揮發(fā)比例增大。施肥后3 d,水層氮占總施肥量24%~33%,有60%~70%氮擴(kuò)散到
- 不同類型水層對(duì)油砂SAGD開(kāi)發(fā)的影響分析
度大于水的密度,水層與油砂層之間不存在統(tǒng)一的油水界面,非均質(zhì)性較強(qiáng)的油砂區(qū)塊中水層與油砂層的分布較為復(fù)雜。位于油砂層之上的水層稱為頂水,位于油砂層中間的水層稱為層內(nèi)水層,位于油砂層之下的水層稱為底水。在油砂SAGD開(kāi)發(fā)中,層內(nèi)水層、頂水、底水的存在對(duì)油砂的開(kāi)發(fā)效果必然產(chǎn)生一定的影響。從生產(chǎn)實(shí)踐出發(fā),研究上述水層如何影響油砂SAGD開(kāi)發(fā)效果,以及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略和措施。1 常規(guī)油砂SAGD開(kāi)發(fā)生產(chǎn)特征加拿大阿爾伯達(dá)能源局從20世紀(jì)80年代開(kāi)始總共開(kāi)展了3期地下
- 昌黎海灣扇貝養(yǎng)殖區(qū)龍須菜養(yǎng)殖技術(shù)
體生長(zhǎng)適宜水溫、水層及增重情況進(jìn)行了測(cè)量。結(jié)果顯示龍須菜養(yǎng)殖適宜生長(zhǎng)水溫20~24 ℃,適宜生長(zhǎng)水層為0.8~1 m,9月份生長(zhǎng)最好,月增重率最高可達(dá)489%。關(guān)鍵詞:龍須菜;水溫;水層;增重率近年來(lái)隨著昌黎海域富營(yíng)養(yǎng)化程度提高,海灣扇貝養(yǎng)殖區(qū)赤潮頻繁發(fā)生,造成扇貝滯長(zhǎng)甚至死亡,嚴(yán)重阻礙了海灣扇貝養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。在海區(qū)中適量養(yǎng)殖大型藻類,利用大型藻類在生長(zhǎng)過(guò)程中大量吸收水體中碳、氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的特性,是防治海水富營(yíng)養(yǎng)化的有效措施之一。龍須菜(Gra
河北漁業(yè) 2015年6期2015-06-24
- 不同水深條件下的青萍除氮效果試驗(yàn)
效果與氮素在不同水層中的濃度變化情況。結(jié)果表明,隨著水深的增加,下層水體處于厭氧狀態(tài),厭氧產(chǎn)酸作用使得水體pH值隨試驗(yàn)時(shí)間的增加而降低;水越淺,硝態(tài)氮濃度的平均下降速率越快,且去除率越高;總氮濃度與硝態(tài)氮濃度的下降規(guī)律大致相同。綜合試驗(yàn)結(jié)果可知,從同一水深處理下各水體不同水層硝態(tài)氮、總氮濃度的變化情況看,水體中硝態(tài)氮、總氮濃度隨著深度的增加均呈現(xiàn)出較穩(wěn)定的變化趨勢(shì)。關(guān)鍵詞:青萍;水深;水層;除氮效果;富營(yíng)養(yǎng)化水體;污染治理中圖分類號(hào): X52文獻(xiàn)標(biāo)志碼:
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年9期2014-11-15
- 激光打孔中孔洞狀況與水層厚度的關(guān)系研究
是激光打孔質(zhì)量與水層關(guān)系,而靶材選用脆性很強(qiáng)、機(jī)械打孔很難完成的半導(dǎo)體材料—鍺靶.1 激光打孔原理激光打孔是熱物理過(guò)程,在這過(guò)程中激光與物質(zhì)間進(jìn)行極其復(fù)雜的相互作用.當(dāng)激光的功率密度高于105W/cm2時(shí),就能使材料出現(xiàn)融化或氣化[2],使被激光照射區(qū)域急速升溫.由于升溫時(shí)間極短,此時(shí)表層的材料開(kāi)始熔化并大量開(kāi)始汽化,這些汽化后的氣體相互擠壓,開(kāi)始向外噴射,形成小坑.隨著照射時(shí)間的增加,被照射區(qū)域的汽化程度急速增大,坑內(nèi)的氣壓急速增大,對(duì)坑的底部和四周產(chǎn)生
嘉應(yīng)學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年11期2014-02-06
- 雙層地基設(shè)計(jì)實(shí)例及工程措施
計(jì)算簡(jiǎn)圖上游弱透水層有效長(zhǎng)度為:式中: L 為上游弱透水層長(zhǎng)度,m; A 為越流系數(shù); k 0為強(qiáng)透水層滲透系數(shù),m/s; k1為弱透水層滲透系數(shù),m/s; T0為弱透水層厚度,m; T1為強(qiáng)透水層厚度,m。弱透水底板承壓水頭計(jì)算:CD 段:BC 段:式中: h 為弱透水底板承壓水頭,m; H 為計(jì)算狀態(tài)壩上游水頭,m; b 為計(jì)算斷面壩底寬度,m; L 為上游鋪蓋有效長(zhǎng)度,m; X 為CD 段橫坐標(biāo),m; X'為BC 段橫坐標(biāo),m。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。計(jì)算結(jié)
黑龍江水利科技 2013年2期2013-10-24
- 雙層地基防滲措施在實(shí)際工程中的應(yīng)用
是指堤基表層弱透水層厚度在0.50 ~2.00 m,下部為粉土質(zhì)砂、含細(xì)粒土砂、級(jí)配不良砂等,堤基中表層土透水性較弱,下部透水性較強(qiáng),兩層的滲透系數(shù)之比>100。雙層堤基在全國(guó)普遍存在,堤基存在滲透穩(wěn)定隱患。相對(duì)不透水的天然表土層受其底部剩余水頭作用,當(dāng)其自重不足以抵抗所受的承壓水頭作用時(shí)便會(huì)被頂穿或隆起,將會(huì)產(chǎn)生流土或管涌等滲透破壞,需要做人工蓋重以平衡承壓水頭。2 雙層地基的滲流計(jì)算2.1 越流系數(shù)圖1 雙層堤基計(jì)算簡(jiǎn)圖上游弱透水長(zhǎng)度有限,按實(shí)際到主河
黑龍江水利科技 2013年1期2013-10-24
- 灌溉水層對(duì)直播稻發(fā)芽率的影響
苗需要不同深度的水層。為此進(jìn)行6個(gè)水稻品種直播后灌溉不同水層的發(fā)芽試驗(yàn)?,F(xiàn)將有關(guān)結(jié)果報(bào)道如下。1 材料與方法試驗(yàn)于2010年6月5日在江蘇沿江地區(qū)農(nóng)科所稻麥?zhǔn)覍?shí)驗(yàn)室進(jìn)行。供試水稻品種共6份,分別為南粳44、南粳45、通育粳1號(hào)、寧粳3號(hào)、鎮(zhèn)稻11和武香糯8333,均為沿江地區(qū)大面積推廣品種。各水稻品種設(shè)0 cm,1 cm,2 cm,3 cm 4個(gè)水層深度處理。同一水層處理為1區(qū),區(qū)內(nèi)品種隨機(jī)排列,每個(gè)處理重復(fù)3次。種子播于30 cm×30 cm×30 cm
浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2012年5期2012-01-19
- 種植屋面塑料排水板濾水層施工技術(shù)
層→聚乙烯丙綸防水層兩道→混凝土找坡層→屋面結(jié)構(gòu)層。2 塑料排水板濾水層的構(gòu)造形狀為圓錐突臺(tái)或中空?qǐng)A柱多孔的塑膠底板(由高抗沖聚苯乙烯制成)和正方形排水板(由聚苯乙烯注塑成型)兩種。圓錐突臺(tái)、中空?qǐng)A柱多孔或方形排水板的頂面膠接一層土工布(阻止泥土微粒通過(guò),從而避免通道阻塞,使孔道排水順暢),從而形成一個(gè)具有濾水、滲水和排水功能的系統(tǒng)。3 塑料排水板濾水層功能和應(yīng)用隨著建筑業(yè)的發(fā)展和城市(小區(qū))配套綠化要求的日趨嚴(yán)格及居民停車難矛盾的日益突出,建筑物及其之間
山西建筑 2011年27期2011-08-15