考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法技术

技术编号:42376358 阅读:17 留言:0更新日期:2024-08-16 15:00
本申请涉及水利工程的技术领域,尤其涉及考虑承压‑无压转换及井损的含水层参数估算方法。本申请首先获取含水层的基本信息;然后根据地层分布信息和不同抽水阶段对应的准稳态水位深度,确定含水层的压力状态变化,采用预先建立的考虑承压‑无压转换和井损影响的阶梯抽水水位降深解析模型,利用粒子群优化方法,估算含水层的渗透系数、储存系数和承压条件下对应的井损系数;最后将参数值代入解析模型中,计算承压‑无压转换发生的临界时间点;综合考虑了抽水过程中承压‑无压的转换以及井损系数的影响,同时采用粒子群优化方法实现参数估算;通过计算临界时间点刻画了含水层压力状态的变化过程,减小了分析结果与实际情况之间的偏差。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及水利工程的,尤其是涉及考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法


技术介绍

1、水资源是人类生存和发展的重要基础,合理开采与利用地下水资源对于维持水循环平衡、确保水资源的可持续利用具有重要意义。渗透系数、给水度等含水层参数是地下水资源评价和保护以及地下水灾害防治工作的重要基础资料,阶梯降深抽水试验是评价含水层参数的常用手段,对开发利用地下水资源以及防治地下水灾害具有指导意义。

2、抽水试验是估算含水层水文地质参数最常用的方法,能对工程建设区地下水条件评估及工程安全提供重要参考。数学模型通过将观测到的数据与数值数据拟合来实现对观测数据的解释,因此,合适的数学模型对解释抽水试验至关重要。theis(theis1935)首先提出了在等厚承压含水层中进行恒定流量抽水试验时的降深解析解。之后,为解决现场抽水试验中theis(theis1935)未涵盖的更复杂情景,一系列解析解被推导出来,这些情景包括定水头试验(wen等,2011)、非达西流(wen等,2008a,2009,2013)、渗漏效应(wen等,2008b;zhu和wen2020)本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,所述采用粒子群优化方法,估算所述含水层的渗透系数、储存系数和承压条件下对应的井损系数,具体包括如下步骤:

3.根据权利要求1所述的考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,将所述含水层的初始水头、所述含水层顶部高程、所述不同抽水阶段的抽水流量、所述渗透系数、所述储存系数和所述承压条件下对应的井损系数代入所述考虑承压-无压转换和井损影响的阶梯抽水水位降深解析模型中,计算承压-无压转换发生的...

【技术特征摘要】

1.一种考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,所述采用粒子群优化方法,估算所述含水层的渗透系数、储存系数和承压条件下对应的井损系数,具体包括如下步骤:

3.根据权利要求1所述的考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,将所述含水层的初始水头、所述含水层顶部高程、所述不同抽水阶段的抽水流量、所述渗透系数、所述储存系数和所述承压条件下对应的井损系数代入所述考虑承压-无压转换和井损影响的阶梯抽水水位降深解析模型中,计算承压-无压转换发生的临界时间点,具体包括如下步骤:

4.根据权利要求1所述的考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,所述考虑承压-无压转换和井损影响的阶梯抽水水位降深解析模型的建立过程,包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的考虑承压-无压转换及井损的含水层参数估算方法,其特征在于,假设承压含水层和无压含水层在径向上均质各向同性且无限延伸,利用girinskii势函数...

【专利技术属性】
技术研发人员:王凌朱棋张璐翟利华赵华陈勇华郝世鹏王一兆薛平何晁慧
申请(专利权)人:广州地铁设计研究院股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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