首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《水文》1956,(5)
点仿水位-流量等关系点在沈量整杨中是占工时皎多的一个工序,为了俩化此一<二序,我炉在整相时,曹采用了凤下的叫种工具,澡作财,l----俗区尺(上画众位但比例尺)回厌农作奴信水位的流量樊呆的米厘栈的左侧,俗后膀戳尺民贴在直尺边上,在点槽时,根据每一测衣的水位径腮枝尺的直角失点翼贴在所定的水位汲上,这样就风板据横尺的比例尺,-咳澈点好流量、面、流速的三个点子,团而汤省了时固,涩过试硷,一般的同志每小时能点冶关采怠3O0点以上,汲高工效达”0息,比我俐鹰浚的定瞩卯~仰白的申回惧官撅一侠_利用工具改进水位~流量、水位~面積、水位~…  相似文献   

2.
目前水位自记仪器,大体上有四种类型:一是浮子式水位仪,二是水压式水位仪,三是接触式水位仪,四是超声波水位仪。我国水文测站多采用浮子式水位仪,使用这种仪器需要专门建设直立式测井,在岸边河床淤积严重的测站,往往因泥沙淤积而使测并不能应用。为了较好地解决水位自记化的问题,我站试制了JC-1型接触式水位计,本仪器使用时不需要建设测井,并具有打印定时水位的功能,经过长时间的比测试用,证明 JC-1型接触式水位计工作性能良好,精度满足要求。  相似文献   

3.
浅谈井用人工动态观测设施的改良与创新   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对天津地区地热井现有人工观测设施中“固定焊接式水位测管”、“悬挂插拔式水位测管”利弊全面客观的分析,指出规范的、标准的、专用的井用人工观测(水位)系统是保证地热井水位动态数据有效采集率的关键。由多眼更换了新型水位测管的地热井实测结果来看,“具有悬挂插拔式水位测管的专用潜水泵管”有利于提高水位数据采集的连续性和完整性,具有广泛的市场推广前景。  相似文献   

4.
为了适应小口径钻孔测量水位的需要、克服因水位深用测钟听回声的困难,我队研制了一种轻便电测水位计,通过初步实验效果良好(外貌见附图)。该水位计的特点是体积小,重量轻,操作简单,水位显示精确可靠,观测动水位时,可不必停车。电测水位计由两部分组成:一部分为地面框架;一部分为井下电极。二者以双股胶质导线相联。地面  相似文献   

5.
魏国峰 《水文》2000,20(3):36-37,43
通过数理统计方法划分水位级发现的问题,结合实际,考虑当地水文特性、测站测洪能力和测洪方案及影响水位的各种因素,探讨了合理划分水位级的方法.提出了确定一个水位级为参照值,采用与历年最低水位变幅的适当比例划分其它水位级的方法.  相似文献   

6.
同位素示踪单井试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言要查清地下水的流向、流速等参数,一般采用多口井测水位和抽水试验,连通试验等,对于埋藏较深的承压水,还须进行分层止水测水位,难度很大,钻群孔花钱多,且费工、费时。我们应用放射性同位素示踪方法,多次成功地在单井中测定了各含水层的地下水流向、流速。应用这种方法只需一口井,配合“核萤地下水流向流速仪”, 1—2人短期内就可完成诸如区域调查和划分均衡场边界  相似文献   

7.
截流水文泥沙监测中几个关键技术的研究与实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
叶德旭  胡焰鹏 《水文》1999,(1):11-15
基于三峡工程大江截流水文泥沙监测除常规水文要素外,要求监测围堰龙口和导流明渠附近水体多维水文要素的时间和空间动态变化,因此应尽可能应用相关科技的最新成果和一切先进经验,成熟的技术方法和设备。本文介绍了其中无人立尺接测水位ADCP测流,龙口测验,GPS和数据传输等几个关键部位,关键技术室内外研究实验及现场率定校正的情况,实践证明,这些技术的研究与应用,为截流水文泥沙监测打下了基础,并发挥了重要作用。  相似文献   

8.
《地下水》2020,(4)
通过开展悬移质含沙量测次精简工作,建立水位落差和悬移质含沙量之间的关系,最终推算不同水位落差节点的悬移质含沙量,在一些流域悬移质含沙量巡测方案中被认为较为行之有效。以新疆阿勒泰某水文站为研究实例,重点探讨不同水位落差节点的悬移质含沙量,从而减少悬移质泥沙测验的次数,提高含沙量巡测的效率。结果可知:水位落差和断面平均含沙量基本呈现指数级的变化,采用水位落差方法下的悬移质泥沙测验的次数相比于原测验方案有明显减少,占原方案测验次数的比例在49. 2%~67. 4%之间,相比与原悬移质泥沙的测验方案,水位落差方法下的泥沙测验方案布局更为合理。  相似文献   

9.
在用加权法计算相应水位时,必须知道每一垂线上测速时的水位,这些数值是根据下面三个方法得来的: (1)每测一垂线时,作基本水尺的直接观测。(2)每测一垂线时,记载其相应的时间,再以测流起迄时间及起迄水位插补计算。  相似文献   

10.
陈晓吾 《黄金地质》2003,9(1):66-70
为了提高轻型山地工程点位测量精度,解决矿区控制点少,视距超限,精度过低的问题,以竖基尺法代替传统的普通视距法测距。该方法是以视距尺的定长作基线,利用经纬仪测定基线两端点的竖直角,求出立尺点至测站点间的距离,在不同距离内用普通视距法、竖基尺法及DM504测距仪测中法进行距离测量,将DM504测距仪所测的距离作为真值。试验时采用3和4m的花杆同时进行。在同精度观测条件下,竖基尺法的精度比普通视距法高,当基尺定长为4m时,测距精度可达1/300以上,距离增大到400m时,相对误差仍能满足规范要求。  相似文献   

11.
用同样一个空气压缩机的混合器进行抽水试验时,由于混合器三次沉没深度不同,很难得出三个精确的水位降低值。即使在最好的条件下,此种测定方法也只能够得出二个水位降低值。在使用同一个空气压縮机抽水的条件下,由于抽水管直径不同,得出的流量值和水位降低值也随之不同。然而,小直径的鑽孔就没有这种可能性,因为测定动水位的管子间有小的空隙。 鑑于此种情况,依尔库茨克地质分局所属某些勘探队在抽水管的弯管上装置两枚封密帽:一枚装在压风管上;另一枚装在直径不大的测水位管上(橡皮管Д—42毫米或气管Д—1″)。通过这些管子放入压  相似文献   

12.
陈小云 《地下水》2010,32(5):70-71
福州地区目前有9口地震地下流体数字化综合观测井,主要测项有水位、水温;辅助测项有气压、降雨量。几年来,仪器运行正常,观测资料连续可靠,尤其是水位测项对于省内及其沿海4级以上地震以及远震有明显的震后效应本文着重探讨这些观测井对智利8.8级地震的反应能力。  相似文献   

13.
当前,许多开采地下水的灌区,一般都没有设立专用的观测井,多利用生产井来进行水位观测。这样,在每年长达七个多月的开采期间,就只能测得动水位而测不到真实的静水位,而水位的预测工作却是建立在静  相似文献   

14.
1980年我队研制成功SW30,SW100型轻便电测水位计,用于勘探钻孔简易水文地质观测,抽水试验及地下水长期观测中测定水位埋深。具有野外操作简便,结构轻巧,测量准确,效率高,耗电低,经久耐用等特点。SW30型适用于水位埋藏在50米以内的钻孔,全重1.5公斤。SW100适用于水位埋藏在100米以内的钻孔,全重3公斤。 测量原理:轻便电测水位计是将电源,显示电路,铝合  相似文献   

15.
目前,地下水观测多延用较为落后的测绳带测钟和一线一地万用表。这两种比较经济,但是无论那种观测水位工具,大都忽视了接触水位一头所造成的误差,就测绳带测钟来说,测钟进入水面多少?再者,测绳硬度较大,观测时往往弯曲;弯曲多少,都很难估计。一线一地万用表在深井观测时,接触水面一头往往接触到潮湿的井壁,线路也可导电,给观测者造成误会。如何使接触水面一  相似文献   

16.
《水文》1982,(1)
为适应目前水文巡测的需要,更多的搜集水位、雨量资料,我们研制了一种长期自记水位计和长期自记雨量计。在无人管理的情况下,只要电源连续供电,能无限期地自动记录整个水位或雨量的变化过程。水位变幅不受限制,水位记录最大误差不超过±2厘米;走时精度,月误差不大于±20分钟。现将长期水位计的结构和比测结果介绍如下。一、仪器结构长期水位计由水位升降传输、走时、自动切纸三部分机构组成如图1,结构如图2。  相似文献   

17.
这里把三门峡水库区水文实验站地下水长期观测工作在生产技术革新中对电测水位仪的改进,和试用无线电操纵测量地下水位的原理及操作方法简单介绍一下:改进以后的电测水位仪现在已经正式采用了,效果很好。可是用无线电测量地下水,仅仅在室内试验成功了,还没有到野外进行观测水位,也许在实际的观测中会产生—些意想不到的问题,或许会完全遭到失败。但是在党大力支持敢想敢干的今天,我们也  相似文献   

18.
《地下水》2021,(4)
针对传统人工水位观测误差分散及不确定度高的局限,以新疆阿勒泰地区的群库勒水文站为例,进行新型雷达水位计的应用和比测分析。分析结果表明:相比于人工水位观测,雷达水位计在的群库勒水文站水位观测误差在±4 cm和±可在3 cm左右,满足《水位观测标准》GBT59138-  相似文献   

19.
笛测水位器的应用和改进笔者近来工作地区,鑽孔水位深度常在200—300米以下,加之鑽孔有一定的弯曲度,探水器、导綫与井壁的摩擦力很大,經常放不下去而无法测得水位,尤其是在鑽孔簡易水文工作中不能允許耗費大量的时  相似文献   

20.
(一)问题的提出利用堰闸测流率定的流量系数去推算过闸流量,实践证明,它是经济有效的测流方法之一。惟在堰闸测流方面,由于要求计算方法简便,多不单独考虑闸上行近流速水头;又为克服小水位差影响测验精度,闸上、下水尺的布设,多被拉长了距离,增大水位差数值。这对提高测流精度,简化计  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号