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基坑降水计算(潜水完整井-非完整井).xlsx 评分:

说明:计算依据建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012),表中蓝色数字根据工程概况输入,单位为基坑工程设计规范默认单位,直接输入数字,单位自动添加,单井出水量见附表。
2020-07-28 上传 大小:79KB
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基坑深井降水涌水量计算公式的探讨

基坑深井降水涌水量计算公式的探讨,张尧,胡春林,综结合工程实例,重点对建筑基坑支护技术规程、地铁勘察规范及湖北省地方标准中承压水完整井涌水量计算公式的异同点进行了分析和

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松散砂层下煤层开采顶板溃砂的水动力条件分析

基于潜水完整井非稳定流理论及砂土体渗透运移临界水力梯度作用机理,分析了松散含水砂层下浅埋煤层开采过程中顶板涌水水流动力场特征,并按砂体运移溃入工作面的启动、发展及终止三步探讨潜水水动力条件的作用机理。提出了浅埋煤层开采过程中上覆松散潜水含水砂层涌水溃砂形成的临界水头及其计算公式。并以神府矿区柠条塔煤矿S1103潜埋工作面为例,计算得出该工作面上覆松散潜水含水砂层形成溃砂的临界水头高度为1.92 m,为该工作面顶板溃砂防治提供理论依据。

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第四纪松散沉积层深基坑降水三维非稳定流数值模拟 (2006年)

目的探讨长江三角洲巨厚第四纪松散沉积层深基坑非完整井降水模拟计算的理论。方法采用三维有限元数值模拟理论,以上海环球金融中心深基坑降水为例,模拟了在多层含水层复合存在、含水层最深底板埋深达149m、基坑周围挡水连续墙埋深达34m、抽水井埋深达55m,抽水井过滤器埋深为34-55m,基坑内地下水位降至埋深达26.6m的情况下的地下水复杂流动状态。结果得出的8口抽水井优化降水方案经后续工程验证正确、可靠。结论三维有限元数值模拟理论用于模拟预测此类地区的深基坑降水具有较高的可信度。采用“置大数”法处理第一类边界条

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单孔稳定流抽水试验渗透系数分析

由于水文地质本身的复杂性和计算的多样性,致使渗透系数计算值往往存在着较大的差异。以台格庙勘查区XJ-7钻孔煤系地层含水层完整井稳定流抽水试验为例,分别利用水位下降资料和水位恢复资料分析计算,通过对比验证,后者计算结果 K=0.058 9 m·d-1更加精确与合理。表明单孔稳定流抽水试验中,利用裘布依公式求得的渗透系数精确度不高,水位恢复期人为和机械因素干扰较小,结果更具可靠性。

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新庄矿主井井筒涌水量预算

新庄矿主井井筒穿越多个含水层,各含水层富水性强弱不同。为了给建井设计和施工提供可靠的水文地质参数,利用新庄矿井主井井筒检查钻孔抽水试验资料,根据地下水动力学原理,采用"潜水完整井"、"承压转无压完整井"、"井壁进水非完整井"和Theis公式准确地预算出主井主要含水层的井筒涌水量。

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水文地质抽水试验相关计算 稳定流 非稳定流 完整井 非完整井.xls

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非承压含水层底部单孔疏放水渗流特征

由含水层底部向上施工疏放水孔(井)进行疏水降压是保证煤矿安全开采的重要措施之一,该类疏放水孔与地面抽水井的渗流特征具有显著差别。为了研究井下疏放水孔的渗流特征,以非承压含水层底部单井疏放水孔为例,采用数值模拟的方法对其渗流特征进行研究。研究结果表明,当疏放水井的井长lw小于临界长度lc时,即lw<lc,疏放水井上部含水层孔隙水压力大于0,且由下而上呈先增加后减小的分布规律,渗流量与井长呈指数函数关系增加;当lw≥lc时,疏放水非完整井的渗流特征及渗流量与完整井相同;渗流量随井的半径增加呈指数关系增加,且指数小于1;将s+lw代替水位降深s对裘布依(Dupuit)潜水完整井计算公式进行修正,当lw<lc时,采用修正的Dupuit潜水完整井计算公式计算疏放水非完整井渗流量更精确。该研究结果对认识井下疏放水井上部孔隙水压力分布特征及合理布置疏放水井具有重要的借鉴意义。

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用MATLAB函数解承压含水层完整井非稳定流问题.pdf

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西安地铁穿越地裂缝的抽水试验研究 (2010年)

查清地裂缝水文地质情况可以为西安地铁设计和施工提供科学依据。根据西安地铁勘察工作需要,2008年 7月~9月选择地裂缝穿过的西安市劳动路小学院内场地首次尝试进行跨地裂缝水文地质专项现场试验。试验内 容包括试坑渗水试验、钻孔注水和抽水试验,并以1号抽水井的稳定流抽水试验为典型,研究地裂缝对地下水渗流 的影响。采用带1个观测孔的稳定流潜水完整井公式、带2个观测孔的稳定流潜水完整井公式以及潜水完整井水 位恢复速度计算公式等3个渗透系数计算方法,得到了地表浅层土体沿地裂缝走向和垂直于地裂缝走向的渗透系 数,分析了

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恒源煤矿大型群孔放水试验的研究分析

为了查明恒源煤矿-600m水平开采受底板高承压太灰含水层的威胁情况,基于地下水井流理论,对太灰含水层进行了大型群孔干扰放水试验,并对此次放水试验的相关资料进行整理和分析,根据承压水完整井定流量非稳定流理论,采用配线法、Jacob直线法和水位恢复法等方法对其水文地质参数进行计算和确定。分析结果表明:试验区域内灰岩含水层具有总体统一的地下水流场,含水层渗透性较好,部分断层起到了一定的隔水作用,径流条件较好,补给较充分,水力坡度较小。

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基于水质水量的导水裂缝带高度分析计算

高家堡煤矿4煤顶板分布多个含水层,且其中洛河组含水层富水性强,造成井下注水试验法等方法难以进行导高观测。以高家堡煤矿101工作面为例,利用水质分割法得到工作面出水的水源组成,初步得到101工作面的导水裂缝带高度大于160 m;利用工作面洛河组水量计算中非完整井公式中影响深度L特定含义,得到了导水裂缝带高度与出水量的关系,再根据实际出水量计算出实际导水裂缝带最大高度为178.54 m,裂采比为21.6。通过与彬长矿区其他矿井的实测资料进行对比等方法分析认为该计算方法是可靠的。

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电信设备-一种潜水非完整井或井群动态降水过程中排水量及排水时间的计算方法.zip

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电信设备-一种承压完整井或井群动态降水过程中排水量及排水时间的计算方法.zip

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某矿第四系底部含水层降水井群优化布置

基于目标函数法,以控制点水位为首要约束条件,以总排水量最少为目标函数,对某煤矿6311工作面上部第四系底部含水层疏放水井群降水进行优化设计。以该矿区的突水溃砂安全水头作为控制点水位,对优化设计方案进行计算。采用优化设计,在达到同样水位要求的前提下,可以使总排水量比采用承压转无压完整井公式计算结果减少20%。优化设计计算结果给出单井出水量,对井点位置的安排与单井出水设备的选择具有指导意义。

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电信设备-一种潜水完整井或井群动态降水过程中排水量及排水时间的计算方法.zip

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综合利用多种方法确定潜水含水层渗透系数

为确定潜水含水层的渗透系数,施工了一个主抽水井和两个观测井,采用了潜水含水层稳定流完整井多孔、单孔抽水试验的公式法、非稳定流的完整井的半对数直线图解法和基于抽水试验资料处理软件的纽曼模型求参法三种方法进行计算,结果发现各计算方法的结果相差不大,能够相互验证。最后,选取半对数直线图解法的计算结果作为最终计算结果。该研究对潜水含水层渗透系数的计算有一定的参考价值。

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富水松散沙层下开采安全水头高度研究

现有水沙溃涌灾害预测理论由于预测对象发生改变,大大降低其实用性和可靠性,据此将水沙溃涌作为渗透破坏的一种,以沙体颗粒起动的临界水力坡度为判别条件,将厚度较小的潜水含水层涌水通道视为完整井,运用稳定流的完整井流理论,在求解出涌水通道内的水力坡度公式的基础上,以库萨金公式计算影响半径,利用扎马林公式确定临界水力坡度,将悬伸岩梁分为回转、不回转情况,得出了水沙溃涌判别公式,为网络裂缝带波及的含水沙层水头疏降提供了理论依据,确保开采工作面不发生灾难性水沙溃涌威胁。

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鹤煤九矿涌水水源分析及涌水量预测

鹤煤九矿目前已进入二1煤层第3水平的开采。为减少突水事故对矿井建设和安全生产的威胁,根据鹤煤九矿2006—2016年矿井涌水量数据,结合矿井过往开采经验,对影响矿井建设与生产的涌水水源进行归类分析,同时对矿井涌水量时间和空间上的变化趋势进行动态评价。采用比拟法和解析法对矿井未来涌水量进行预测,通过可靠性分析确定以比拟法涌水量预测结果,以正常涌水量436.8 m~3/h、最大涌水量573 m~3/h作为鹤煤九矿防治水的参考依据。

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