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潜水层基坑降水引起地表沉降试验与理论研究 被引量:25
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作者 杨清源 赵伯明 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第6期1506-1519,共14页
为研究基坑内外含水层未完全隔离条件下基坑内不完整井降水引起坑外地表沉降变化机制,以深圳地铁综合枢纽基坑工程为研究实例,选取深圳典型潜水地层,采用模型试验方法,结合理论分析,揭示潜水地层不完整井降水有效影响深度和坑外土层孔... 为研究基坑内外含水层未完全隔离条件下基坑内不完整井降水引起坑外地表沉降变化机制,以深圳地铁综合枢纽基坑工程为研究实例,选取深圳典型潜水地层,采用模型试验方法,结合理论分析,揭示潜水地层不完整井降水有效影响深度和坑外土层孔隙水压变化规律,分别提出不完整井降水有效影响深度、坑外水位变化曲线和绕渗区划分计算公式。基于提出的理论公式,研究提出基坑外地表沉降简化计算方法,理论计算地表沉降曲线变化趋势与试验结果基本吻合,但理论结果偏于保守,因此进一步利用绕渗区渗流作用原理对简化方法进行修正,有效提高了理论计算精度,分析对比现场监测数据,结果表明该方法具有较高的工程实用价值。上述研究成果可为类似潜水地层基坑工程降水设计、施工提供参考。 展开更多
关键词 基坑工程 潜水 基坑降水 模型试验 有效影响深度 降水曲线 地表沉降
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辽宁中部平原区潜水蒸发影响因素及变化规律 被引量:2
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作者 苏浩 单丽 《东北水利水电》 2007年第9期32-34,共3页
本文根据鞍山市台安径流实验站1999年实测数据资料,计算了潜水蒸发系数,对有作物条件下潜水蒸发的主要影响因素:地下水埋深、土壤质地、气象和作物生育时期等进行了分析,并对变化规律进行了研究。
关键词 潜水蒸发 地下水埋深 辽宁中部
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松辽平原浅层地下水降落漏斗演变及控制因素分析 被引量:4
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作者 邱磊 孙龙 +2 位作者 于钋 吴昊晨 鲁程鹏 《人民珠江》 2019年第8期19-24,共6页
通过收集分析松辽平原潜水埋深监测资料,选取典型潜水监测站,基于监测站2005—2015年历年水文要素数据,结合全国水资源公报,分析松辽平原2005、2015年潜水埋深演变特征并确定研究区浅层地下水变化的主要控制因素。研究表明:①松辽平原... 通过收集分析松辽平原潜水埋深监测资料,选取典型潜水监测站,基于监测站2005—2015年历年水文要素数据,结合全国水资源公报,分析松辽平原2005、2015年潜水埋深演变特征并确定研究区浅层地下水变化的主要控制因素。研究表明:①松辽平原浅层地下水降深中心位于吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县,埋深已达48m,埋深大于10m的区域面积占全区总面积的64.74%,与2005年相比,2015年埋深大于10m的区域面积增加1.95万km2;②通过对2005—2015年这11a降水量和地下水开采量的变化分析,发现地下水位下降与人类开采地下水和降水量减少密切相关,通过采用灰色关联度计算分析可知人工开采是影响松辽平原潜水埋深变化的主导因子。 展开更多
关键词 潜水埋深 降水量 地下水开采量 灰色关联度 松辽平原
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辽宁地区潜水蒸发变化规律及观测研究 被引量:2
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作者 陈胜利 王慷 王冬梅 《水利水文自动化》 2006年第3期38-42,共5页
潜水蒸发是四水转化中的重要环节,也是地下水消耗的主要途径。利用历年的降雨入渗补给资料,分析了降雨量、地下水埋深和土质等因素对降雨入渗补给的影响入渗补给过程,论述潜水蒸发与地下水埋深和土质的关系;潜水蒸发与水面蒸发的一致性... 潜水蒸发是四水转化中的重要环节,也是地下水消耗的主要途径。利用历年的降雨入渗补给资料,分析了降雨量、地下水埋深和土质等因素对降雨入渗补给的影响入渗补给过程,论述潜水蒸发与地下水埋深和土质的关系;潜水蒸发与水面蒸发的一致性。在潜水蒸发实验中,潜水蒸发常常出现负值,详细分析了气压、入渗量、蒸发、蒸发筒内空气柱的高度、气温等因素对负值的影响情况。 展开更多
关键词 潜水蒸发 观测 蒸发规律 埋深 土质 负值 气压
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辽西北沙地裸地潜水蒸发试验研究 被引量:7
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作者 李琦 李春龙 +3 位作者 苏芳莉 郭成久 张立坤 赵野 《水电能源科学》 北大核心 2011年第3期64-66,194,共4页
基于阿尔乡沙地潜水蒸发试验场2010年4月中旬~10月上旬的实测资料,分析了裸地条件下沙地潜水蒸发的影响因素及其相关规律。试验结果表明,潜水蒸发与水面蒸发的变化趋势一致,降雨对潜水蒸发和入渗补给过程的影响大于蒸发对其的影响;地... 基于阿尔乡沙地潜水蒸发试验场2010年4月中旬~10月上旬的实测资料,分析了裸地条件下沙地潜水蒸发的影响因素及其相关规律。试验结果表明,潜水蒸发与水面蒸发的变化趋势一致,降雨对潜水蒸发和入渗补给过程的影响大于蒸发对其的影响;地下水埋深对潜水蒸发的影响主要集中于0.0~1.0m之间;地下水埋深1.5m处,入渗补给量达到最大值;沙地的潜水零补耗差深度在0.5~1.0m之间,最佳潜水埋深为1.5m。 展开更多
关键词 沙地 裸地 潜水 蒸发 入渗补给量 潜水补耗差 地下水埋深
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Analysis of evaporation of high-salinity phreatic water at a burial depth of 0 m in an arid area 被引量:1
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作者 JIA Rui-liang ZHOU Jin-long +1 位作者 LI Qiao LI Yang 《Journal of Groundwater Science and Engineering》 2015年第1期1-8,共8页
High-salinity phreatic water refers to which with total dissolved solids(TDS)>30 g/L. Previous studies have shown that high salinity phreatic water evaporation is different at different depths. High salinity phre... High-salinity phreatic water refers to which with total dissolved solids(TDS)>30 g/L. Previous studies have shown that high salinity phreatic water evaporation is different at different depths. High salinity phreatic water evaporation under 0 m depth is the basis of the high salinity phreatic water evaporation studies. In this study, evaporation of high-salinity phreatic water at a burial depth of 0 m in arid area was investigated. New insights were gained on evaporation mechanisms via experiments conducted on high-salinity phreatic water with TDS of 100 g/L at 0 m at the study site at Changji Groundwater Balance Experiment Site, Xinjiang Uygur Autonomous Region in China, where the lithology of the vadose(unsaturated zone) was silty clay. Comparison was made on the data of high-salinity phreatic water evaporation, water surface evaporation(EΦ20) and meteorological data obtained in two complete hydrological years from April 1, 2012 to March 31, 2014. The experiments demonstrated that when the lithology of the vadose zone is silty clay, the burial depth is 0 m and the TDS is 100 g/L, intra-annual variation of phreatic water evaporation is the opposite to the variation of atmospheric evaporation EΦ20 and air temperature. The salt crust formed by the evaporation of high-salinity phreatic water has a strong inhibitory effect on phreatic water evaporation. Large volumes of precipitation can reduce such an inhibitory effect. During freezing periods, surface snow cover can promote the evaporation of high-salinity phreatic water at 0 m; the thicker the snow cover, the more apparent this effect is. 展开更多
关键词 Arid area High-salinity phreatic water phreatic water evaporation at the burial depth of 0m water evaporation
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