一种地下水流速流向实时监测方法及监测系统技术方案

技术编号:13176980 阅读:153 留言:0更新日期:2016-05-10 20:40
本发明专利技术提供了一种地下水流速流向实时监测方法及监测系统,系统包括套管、探头、电缆、以及地面控制系统,探头内铅垂方向设置一挠性管,使其一端固定另一端设置摆球,摆球受地下水绕流阻力,同时,该绕流阻力作用于挠性管使其产生挠曲变形,通过电子罗盘以及感光元件测得摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移及其在水平面的偏转方向(即地下水水平流向)。本发明专利技术基于流体力学(水力学)及材料力学理论,摆球所受绕流阻力分别与地下水水平方向流速、摆球水平位移量满足一定函数关系,从而计算获得地下水水平方向流速。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术设及一种地下水流速流向实时监测方法及监测系统,属于水文地质参数监 测领域。
技术介绍
地下水渗流作用对水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件等均有重大影响。 如滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害过程中地下水渗流场均扮演重要角色;地下水渗流还 影响地下构筑物水文地质条件、巧基管涌渗漏等。此外,地下水渗流作用引起±壤溶质运移 (无机盐、养分、污染物等),故地下水渗流对±体修复及农业科学亦有重要意义。综上所述, 对地下水流速流向(地下水渗流场主要特征参数)的监测意义重大。 地下水流速流向的测得方法较多,传统方法主要分为抽水试验法和示踪法。传统 的抽水试验法,不适用于单井监测,且耗时费力。示踪法又有放射性同位素示踪法、电位差 法、热示踪法等。电位差法是通过注入盐溶液或蒸馈水等改变地下水电位,W传感器测得电 位场在时间空间上的变化进而获得地下水流速流向。放射性同位素示踪法所需放射性物质 可能对人体及环境造成危害。基于示踪剂的示踪法,所使用示踪剂可与地下水及岩±体发 生离子交换、吸附、沉淀等理化反应,影响测量结果;同时,示踪剂投源机制亦不利于实现长 期自动化监测。热示踪法对热敏元件的精度要求较高。另外,还有显微照相、中子活化等技 术应用于地下水流速流向的测定。如美国Geotech生产的AquaVISION,对地下水中颗粒物进 行显微照相W分析地下水流速流向,但此法用于参考的颗粒物不易寻得或识别。中子活化 的成本高且需采取防护措施。随着经济与科技水平的发展,人们对地下水流速流向的测定 提出了更高的要求。
技术实现思路
为了解决现有技术的不足,本专利技术提供了一种地下水流速流向实时监测方法及监 测系统,测得地下水水平方向流速不受其垂直方向流速的影响,可针对具不同渗流场特点 (水溫和流速)的地下水实现流速流向实时监测,适用范围广,同时系统结构简单,制造及运 行成本低,不会对环境造成污染,具有很重要的工程应用价值。 本专利技术为解决其技术问题所采用的技术方案是:提供了一种地下水流速流向实时 监测方法,沿铅垂方向设置一晓性管,晓性管的下端连接一摆球;将晓性管放入地下水中; 摆球受地下水绕流阻力作用产生位移,同时,该绕流阻力作用于晓性管使晓性管产生晓曲 变形;测得摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移及摆球在水平面的偏转方向;根据摆球 在绕流阻力作用下的水平方向位移计算得到地下水水平方向流速。 根据摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移计算地下水水平方向流速时,忽略地 下水垂向流速对摆球水平位移的影响;所述地下水水平方向流速根据W下公式计算得到: 其中,U为地下水水平方向流速;A为绕流物体在垂直于流向的平面上投影面积;P 为地下水密度;1为晓性管的长度,E为晓性管弹性模量,I为晓性管惯性矩,1、E和I均由晓性 管决定;ω 1为摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移;Cd为绕流阻力系数,取决于绕流物体 的形状与流动雷诺数Re,所述流动雷诺数Re与地下水水平方向流速、地下水溫度T和摆球直 径d有关。 所述晓性管的上端安装有电子罗盘和感光元件,晓性管与摆球的连接处安装LED 灯,摆球受地下水绕流阻力作用产生位移时L邸灯位置发生改变,利用电子罗盘和感光元件 采集位移数据,得到摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移及摆球在水平面的偏转方向。 本专利技术同时提供了一种基于上述监测方法的地下水流速流向实时监测系统,包括 上下两底封闭、内部中空的圆柱体探头,所述探头管壁为网状;探头内部沿其中轴线设置有 一根晓性管,晓性管的下端连接一颗摆球,晓性管的上端安装有电子罗盘和感光元件,晓性 管与摆球的连接处安装有Lm)灯;探头内安装有溫度传感器;所述电子罗盘、感光元件和溫 度传感器均通过电缆与地面控制系统连接。 所述地面控制系统为PC机。 所述探头位于圆柱形套管内部,套管上底开口,套管下底由圆形管底封闭;套管壁 分为上段和下段,套管壁高于探头最高沿处为上段,低于探头最高沿部分为下段,套管壁的 上段封闭止水,套管壁的下段为网状管壁;所述网状管壁内设有反滤层。 所述反滤层由由外至内铺设的不少于四层颗粒物组成,每层颗粒物粒径相同,各 层颗粒物由外至内粒径增大。 本专利技术基于其技术方案所具有的有益效果在于: (1)基于本专利技术的地下水流速流向实时监测方法,采用不同特性的晓性管及不同 直径的摆球实现的监测系统,可针对具不同渗流场特点(水溫和流速)的地下水实现流速流 向实时监测,适用范围广; (3)本专利技术的地下水流速流向实时监测系统结构简单,制造及运行成本低,不会对 环境造成污染; (4)本专利技术的地下水流速流向实时监测系统设有反滤层,基于反滤层技术,对待监 测地下水层位的套管进行设计,防止或减缓岩±体颗粒在渗流作用下对监测孔的阻塞,利 于监测系统的长期运行。【附图说明】 图1是本专利技术所述地下水流速流向实时监测系统示意图。 图2是本专利技术所述探头及套管结构示意图。 图3是本专利技术所述地下水流速流向实时监测方法原理示意图。图4是摆球在水平面的偏转方向示意图。 上述图中:1-套管,2-探头,3-电缆,4-地下水位,5-地面,6-地面控制系统,7-套管 下底,8-套管壁,9-探头腔,10-管壁,11-摆球,12-L邸灯,13-晓性管,14-感光元件,15-溫度 传感器,16-电子罗盘,17-变形前晓性管,18-变形后晓性管。【具体实施方式】 下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步说明。 本专利技术提供了一种地下水流速流向实时监测方法,沿铅垂方向设置一晓性管,晓 性管的下端连接一摆球;将晓性管放入地下水中;摆球受地下水绕流阻力作用产生位移,同 时,该绕流阻力作用于晓性管使晓性管产生晓曲变形;测得摆球在绕流阻力作用下的水平 方向位移及摆球在水平面的偏转方向; 根据摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移计算得到地下水水平方向流速。 所述摆球在地下水中所受浮力与其重力相等;根据摆球在绕流阻力作用下的水平 方向位移计算地下水水平方向流速时,忽略地下水垂向流速对晓性管水平位移的影响;所 述地下水水平方向流速根据W下公式计算得到: 其中,U为地下水水平方向流速;A为绕流物体在垂直于流向的平面上投影面积;P 为地下水密度;1为晓性管的长度,E为晓性管弹性模量,I为晓性管惯性矩,1、E和I均由晓性 管决定;ω 1为摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移;Cd为绕流阻力系数,取决于绕流物体 的形状与流动雷诺数Re,所述流动雷诺数Re与地下水水平方向流速、地下水溫度T和摆球直 径d有关。 所述晓性管的上端安装有电子罗盘和感光元件,晓性管与摆球的连接处安装LED 灯,摆球受地下水绕流阻力作用产生位移时L邸灯位置发生改变,利用电子罗盘和感光元件 采集位移数据,得到摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移及摆球在水平面的偏转方向。 通过摆球的位移方位角即可得到地下水的流向。 本专利技术同时提供了一种基于上述监测方法的地下水流速流向实时监测系统,参照 图1和图2,包括上下两底封闭、内部中空的圆柱体探头2,所述探头管壁10为网状;探头内部 沿其中轴线设置有一根晓性管13,晓性管13的下端连接一颗摆球11,晓性管的上端安装有 电子罗盘16和感光元件14,晓性管13与摆球11的连接处安装有Lm)灯12;探头2内安装有溫 度传感本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种地下水流速流向实时监测方法,其特征在于包括以下步骤:沿铅垂方向设置一挠性管,挠性管的下端连接一摆球;将挠性管放入地下水中;摆球受地下水绕流阻力作用产生位移,同时,该绕流阻力作用于挠性管使挠性管产生挠曲变形;测得摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移及摆球在水平面的偏转方向;根据摆球在绕流阻力作用下的水平方向位移计算得到地下水水平方向流速。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:唐辉明蔡毅张俊荣路桂英张永权张雅慧范志强
申请(专利权)人:中国地质大学武汉
类型:发明
国别省市:湖北;42

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