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111.
地下水数学模型是用数学方法表述,经过概化地下水系统,在系统分析地下水补、径、排的基础上,对地下水预测分析的一种有效方法.随着南干渠灌区建成后水量的变化,本文通过选用适宜的数学模型,对灌区地下水资源量进行模拟计算,根据模拟计算结果对灌区地下水升幅进行预测,对灌区生态环境的变化做出评价.  相似文献   
112.
据西安市人民政府近期规划,拟在泾河车站至高刘村一带建设约10万人口的卫星城。为此,要求查明该区域的水文地质条件,评价地下水的储量,对工业用水、生活用水水质进行评价,以满足该地区经济发展和生产生活需要。通过水文地质测绘、工程物探、钻探与抽水试验、水样采集与测试分析等工作手段,基本查清了区内潜水、浅层承压水、深层承压水含水岩组的富水性及水质特征。文章就地下水的水质进行评价与分析,为该地区地下水资源保护和开发利用提供技术依据。  相似文献   
113.
赵雪梅 《地下水》2011,(6):12-14
水资源的数量与质量,两者是不可分割的,随着运城市社会、经济的迅速发展,水资源利用量不断增大,废污水排放量与日俱增,水资源质量正受到严重威胁,水体污染范围在扩展,水质污染程度有所加重,有些区域或时段的水资源质量已无法利用.主要通过对近年运城市地下水水质研究,分析影响运城市地下水水质的主要因素.  相似文献   
114.
滨州市深层地下水开采量主要由弹性储存量、越流补给量、径流量、压密释水量组成,地下水滞留时间长,更替时间缓慢.通过40年来深层地下水水动力场、水化学场和开发利用状况分析,认为过量开采是深层地下水位持续下降和降落漏斗形成的主因,地下水降落漏斗的快速扩展是咸水入侵的根本原因.采用解析法计算两个约束条件下深层地下水的允许开采量2001.9 m3/a.为合理开发利用地下水和防止成水入侵,提出了限量开采、回灌补源等措施.  相似文献   
115.
文章在简要介绍世博会场址地质条件的基础上,分别分析了场址区流砂、软土和地下水等不良地质现象对工程建设的影响,然后评价了场址区天然地基工程、桩基工程以及地下工程建设的适宜性,为世博会场址区工程建设提供必要的地质依据。  相似文献   
116.
国省道车载GPS交通道路数据的导入   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴燕平  邓国庆 《测绘标准化》2002,18(4):45-46,37
不同的GIS软件平台采用各自的数据格式,对采用多平台的数据生产、数据库建库造成了数据交换的障碍。利用ARC/INFO的二次开发功能,解决了国家基础测绘生产中GEOSTAR数据转入ARC/INFO平台的问题。  相似文献   
117.
在高层建筑的地下室和人防工程的开挖中,为避免坑壁坍塌、流砂,保证施工安全和工程质量,一般都尽量避免在水下作业。当地下水位高出基底面时,均要求进行基坑排水和降低地下水位的工作。近十余年中,我队先后在长春、吉林、辽源等城市施工几十项疏水工程,疏水井数量少者8眼,多者24眼。疏水方法以暗降井管疏水为主,疏水成功率达95%以上。工作有一定的经验,同时也发现施工中一些问题。现将自己的看法,阐述如下。  相似文献   
118.
周盈  鄂建  李洋 《江苏地质》2024,48(3):293-301
以往对海洋荷载影响下深层孔隙水波动特性的研究相对较少。基于2018—2020年南通阳光岛和通州湾深层地下水的逐时水位监测数据,运用小波分析法探讨了海洋荷载对深层地下水水位波动的影响。分析发现,从浅海区域的阳光岛到近海岸区域的通州湾,深层地下水水位具有周期波动规律,主周期为19 h,波动周期为12 h与13 h。阳光岛深层地下水水位振幅较大,变化范围为0.23~2.78 m,年最大振幅>2 m;通州湾深层地下水水位振幅较小且稳定,年最大振幅仅为0.34 m。研究结果表明,浅海区域的深层地下水水位振幅较为显著,在从海洋荷载区域向非海洋荷载区域传递过程中,振幅呈现出非线性衰减的趋势。研究结果对理解滨海地区地下水系统动态及其对海洋荷载的响应具有重要的科学意义。  相似文献   
119.
哈尔滨市松北区水库雍水浸没评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
浸没问题是平原型水库主要地质灾害之一。在分析了哈尔滨市松北区雍水浸没成控因素的基础上,采用地下水流数值模拟技术对研究区在不同开采方案下的雍水浸没进行评价,并综合考虑区内的地表覆盖情况、建筑物地基形式等因素,提出了适合研究区水文地质条件的浸没标准:农田区为粉质粘土2.50 m, 粉细砂1.50 m;建筑物区为粉质粘土3.50 m,粉细砂3.00 m。将研究区划分为可能浸没区、过渡浸没区和不发生浸没区,并确定了各浸没区的范围。  相似文献   
120.
内蒙古河套平原高碘地下水的水文地球化学特征   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
以内蒙古河套平原西北部的高砷地下水分布区为研究区,通过对区内22组地下水和2组地表水中碘含量的测试和分析可知,研究区地下水中碘含量在27.30~1 638.00μg/L,其中,约50%的地下水样品中碘含量超过我国饮用水的标准限定值150μg/L,约84.6%的高碘地下水为高砷地下水。高碘地下水主要分布于研究区北部地下水水流相对滞缓的平原中心地带,以Cl-Na、Cl·HCO3-Na和HCO3·Cl-Na型水为主。研究区地下水中碘的富集有两种机制:浅层地下水的蒸发作用和深部富含有机质的、偏还原的地下水环境中的微生物作用。两种机制相比,后者对地下水中碘的贡献更大些,但前者更普遍些。  相似文献   
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