基于稳定流群孔抽水试验确定地下含水层渗透系数的方法

    公开(公告)号:CN112444470B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201910809716.9

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于稳定流群孔抽水试验确定地下含水层渗透系数的方法,1,水文地质模型概化:使用现有水文地质勘察方法查明研究区的水文地质条件,并对研究区进行模型概化;查明地下水含水系统边界的位置、水文地质性质,查明地下水含水岩组的岩性及空间分布;2,实施稳定流群孔抽水试验:根据研究区水文地质勘察结果,布置实施稳定流群孔抽水试验;3,模型建立:将概化后的水文地质模型转换为数学模型;4,数学模型计算:根据含水层类型、含水系统边界条件的组合方式,计算含水层的渗透系数。本发明有助于准确获取研究区地下含水层的渗透系数,为地下水资源评价、水利工程渗漏计算、采掘工程隧道涌水预测提供科学依据和技术支持。

    便携冲击式微水试验测试仪

    公开(公告)号:CN107765328B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN201711248752.X

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种便携冲击式微水试验测试仪,包括前端透水保护罩、自动水位计、外周面设置有外螺纹的固定圆盘、体积扩展段圆管、管帽组成;固定圆盘与自动水位计顶端螺柱连接;前端透水保护罩侧壁和底壁上分别均布开设有多个透水孔,前端透水保护罩通过内螺纹与固定圆盘外周面下部螺接,体积扩展段圆管下管口通过内螺纹与固定圆盘外周面上部密封螺接,体积扩展段圆管上管口外周面设置有外螺纹;所述管帽通过内螺纹与体积扩展段圆管上管口密封螺接,管帽上设置有与手扶杆或绳索连接的连接构件。本发明优点在于通过将水头激发装置和数据采集装置两者有机结合,解决了数据采集装置与水头激发装置在操作中的相互干扰问题。

    地质勘探钻孔孔口的保护方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114991696A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210428828.1

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种地质勘探钻孔孔口的保护方法,包括以下内容:第一步,将第一限位件安装在保护管内,将保护管插装在钻孔内;第二步,将连接件安装在保护罩内,将锁紧组件安装在连接件下部并确保锁紧组件绕着连接件周向运动;第三步,调整锁紧组件位于与第一限位件的相对侧,将保护罩插装在保护管上围成保护腔,利用操作件牵引锁紧组件绕着连接件转动至第一限位件的下方。本发明优点在于采用小体积、质量轻的保护管和保护罩实现钻孔孔口的现场安装,拆装简单方便,有效缩短现场施工时间,减少人工投入,且实现了小型化、轻型化,便于运输,降低工程造价。另外,锁紧结构设置在保护腔内部,可有效避免环境因素和人为因素引起的破坏。

    岩溶水分层判别与地下水位观测方法

    公开(公告)号:CN111189507B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202010160808.1

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种岩溶水分层判别与地下水位观测方法,根据地下水监测仪器初步判断的岩溶水分层层位,定量监测勘探孔施工过程中每个回次进尺开始和结束时钻井液回水量数据;对岩芯进行线性溶蚀率统计,获取每单位米线性溶蚀率数据并绘制所述每单位米线性溶蚀率变化曲线,分段进行压水试验,对比每单位米漏失量数据变化曲线、每单位米线性溶蚀率变化曲线和每单位米透水率数据变化曲线,进行各曲线波形变化初步分析;当曲线波形变幅差异过大,提取地层透水性变化特征进行岩溶水层位分层判别;当曲线波形同趋势变化明显时直接进行岩溶水含水层分层判别。本发明提高了岩溶水分层水位观测的便捷性。

    地下水水位监测仪专用保护装置

    公开(公告)号:CN111157077B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202010185967.7

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种地下水水位监测仪专用保护装置,包括透水过滤组件,用于阻挡和过滤水体中的漂浮物、悬浮物;导向保护部,具有用于盛装和保护监测探头的容纳腔和与容纳腔连通的透水排沙孔;以及连接部,用于将透水过滤组件和导向保护部连为一体,还用于将水位监测仪的电缆与监测探头电连接在一起;水体经透水过滤组件过滤后由连接部进入容纳腔,进入容纳腔内的杂质由透水排沙孔排出。本发明优点在于结构简单、巧妙,便于组装,成本低,不仅能够保护监测探头,还具有过滤、配重、导向和排沙作用,使水位监测仪能够适用于埋深含水层、复杂含水层或地下水以及高流动性水体等复杂水体,提高了水位监测仪的适用性、灵活性、耐久性和安全性。

    一体化自闭式超声波智能灌浆机具及其灌浆施工方法

    公开(公告)号:CN118441702A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410616610.8

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种一体化自闭式超声波智能灌浆机具及其灌浆施工方法,本发明的一体化自闭式超声波智能灌浆机具,包括套设在注浆管外的超声波发生体,所述超声波发生体侧壁上开设有透浆孔;在所述超声波发生体上下两端的注浆管上分别设置有自闭式封堵气囊。本发明的灌浆机具结构简单,易于安装操作,智能化程度高,灌浆效果突出;本发明的灌浆施工方法如下:灌浆作业时,浆液从注浆管的出浆孔进入超声波发生体内,再从透浆孔进入成孔内腔,随着孔内注浆压力的增加,浆液分别推动注浆管两端的自闭式封堵气囊向上和向下移动,挤压封堵气囊突出封闭孔壁上下通道,使之形成一段相对封闭的腔室,随着注浆压力进一步增大,开始往孔壁上的节理裂隙中灌注浆液,在向节理裂隙灌浆过程中,超声波发生体发出的超声波具有助推浆液移动的作用提高了注浆效果。

    基于稳定流群孔抽水试验确定地下含水层渗透系数的方法

    公开(公告)号:CN112444470A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910809716.9

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于稳定流群孔抽水试验确定地下含水层渗透系数的方法,1,水文地质模型概化:使用现有水文地质勘察方法查明研究区的水文地质条件,并对研究区进行模型概化;查明地下水含水系统边界的位置、水文地质性质,查明地下水含水岩组的岩性及空间分布;2,实施稳定流群孔抽水试验:根据研究区水文地质勘察结果,布置实施稳定流群孔抽水试验;3,模型建立:将概化后的水文地质模型转换为数学模型;4,数学模型计算:根据含水层类型、含水系统边界条件的组合方式,计算含水层的渗透系数。本发明有助于准确获取研究区地下含水层的渗透系数,为地下水资源评价、水利工程渗漏计算、采掘工程隧道涌水预测提供科学依据和技术支持。

    地下水水位监测仪专用保护装置

    公开(公告)号:CN111157077A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010185967.7

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种地下水水位监测仪专用保护装置,包括透水过滤组件,用于阻挡和过滤水体中的漂浮物、悬浮物;导向保护部,具有用于盛装和保护监测探头的容纳腔和与容纳腔连通的透水排沙孔;以及连接部,用于将透水过滤组件和导向保护部连为一体,还用于将水位监测仪的电缆与监测探头电连接在一起;水体经透水过滤组件过滤后由连接部进入容纳腔,进入容纳腔内的杂质由透水排沙孔排出。本发明优点在于结构简单、巧妙,便于组装,成本低,不仅能够保护监测探头,还具有过滤、配重、导向和排沙作用,使水位监测仪能够适用于埋深含水层、复杂含水层或地下水以及高流动性水体等复杂水体,提高了水位监测仪的适用性、灵活性、耐久性和安全性。

    钻孔内分层瞬时抽水式微水试验方法

    公开(公告)号:CN111722300B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202010613238.7

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种钻孔内分层瞬时抽水式微水试验方法,包括以下步骤:第一步,在钻杆下端部间隔套装上止水塞和下止水塞,上止水塞和下止水塞将钻孔封隔,形成试验段;第二步,将压力传感器经所述钻杆的中心孔吊放在试验段;第三步,启动抽水泵进行瞬时抽水,当钻孔内地下水水位的下降高度ΔH3≥2m时停止抽水;第四步,钻孔内的地下水在抽水泵停止抽水后逐渐上升,当水位上升恢复至初始水位时,试验结束。本发明利用栓塞将钻孔灵活分段(或分层),对两栓塞之间的试验段进行微水试验即可获知该段透水层的水文地质情况;在试验时可自上而下依次分段试验,还可以采取跳跃式分段试验,能够获取不同高度透水层的水文地质情况。

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