2024-10-02
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1. grundwassertyp
abhängig von den unterschiedlichen unterirdischen versenkungsbedingungen kann grundwasser in zwei kategorien eingeteilt werden: phreatisches wasser und begrenztes wasser.
tauchwasser ist grundwasser, das in der ersten stabilen grundwasserschicht unter der erdoberfläche vergraben ist. das meiste grundwasser, das wir normalerweise sehen, ist phreatisches wasser. quellen entstehen, wenn grundwasser aus dem boden fließt.
begrenztes wasser (artesisches wasser) ist tief vergrabenes grundwasser, das zwischen zwei grundwasserschichten existiert. diese art von grundwasser weist häufig einen hohen wasserdruck auf, insbesondere wenn die oberen und unteren grundwasserleiter geneigt sind und der boden in den zwischenschichten einem größeren wasserdruck standhalten muss. wenn ein brunnen oder ein bohrloch in das obere dach eindringt, strömt das wasser durch starken wasserdruck heraus und bildet artesisches wasser. im modernen ingenieurwesen hat der druck von eingeschlossenem wasser großen einfluss auf die sicherheit und stabilität von fundamentgruben. in tiefen und ultratiefen fundamentgruben sind häufig maßnahmen zur reduzierung der höhe der begrenzten wassersäule erforderlich.
die vergrabungsbedingungen für die bildung von begrenztem wasser sind:
① es gibt wasserdichte schichten oben und unten; ② in der mitte befindet sich eine wasserdurchlässige schicht. ③ wasser muss die gesamte wasserdurchlässige schicht füllen.
die folgenden gesteinsformationen können begrenztes wasser bilden: ton, der den sandstein bedeckt; dichter und unreiner kalkstein, der den kalkstein mit entwickelten rissen und aufgelösten hohlräumen im gestein bedeckt; .
die bildung von begrenztem wasser hängt eng mit geologischen strukturen zusammen. solange es eine geeignete geologische struktur gibt, sei es lockeres sediment oder grundgestein, kann sich begrenztes wasser bilden. die am besten geeigneten geologischen strukturen für die bildung gespannter gewässer sind synklinalstrukturen und monokline strukturen.
2. interpretation isodiver liniendiagramme
1. der messwert kann zur bestimmung der tauch- und vergrabungstiefe, der geländehöhe und der flussrichtung verwendet werden.
①lesen sie den wert ab, um die versenkungstiefe des tauchgangs zu ermitteln
versenkungstiefe beim tauchen = oberflächenhöhe - tauchniveau
② lesen sie den wert ab, um die geländeschwankung und die flussrichtung zu bestimmen
der phreatische pegel steht im einklang mit den geländeschwankungen. der phreatische pegel ist im hochland hoch und im tiefland niedrig.
2. lesen sie die dichte und die dichtebedingungen ab, um die tauchdurchflussrate zu bestimmen.
wo die phreatischen potentiallinien dichter sind, ist die neigung der phreatischen oberfläche steiler und die phreatische strömungsgeschwindigkeit ist umfassender zusammengestellt von teacher tan’s geography studio
wo die phreatischen linien spärlicher sind, ist die neigung der phreatischen oberfläche geringer und die phreatische strömungsgeschwindigkeit langsamer.
wenn der abstand zwischen den wasserpotentiallinien groß ist, ist die strömungsgeschwindigkeit langsam, und wenn der abstand zwischen den wasserpotentiallinien klein ist, ist die strömungsgeschwindigkeit schnell.
3. lesen sie die biegerichtung ab, um die strömungsrichtung des tauchens und die versorgungsbeziehung zwischen tauchen und fluss zu bestimmen.
die strömungsrichtung beim tauchen verläuft immer senkrecht zur phreatischen linie vom hochwasserstand zum niedrigwasserstand.
3. auswahl des standorts von wasserbrunnen und entwässerungsgräben
1. der standort des brunnens sollte an einem ort mit flachem grundwasser gewählt werden.
2. der standort des wasserbrunnens sollte im tauchsammelbereich ausgewählt werden.
3. der standort des wasserbrunnens sollte an einem ort mit einem großen taucheinzugsgebiet gewählt werden.
4. im allgemeinen sind wasserbrunnen und entwässerungsgräben entlang der wasserspiegellinie angeordnet.
um dieses problem zu lösen, müssen wir zunächst die verschüttungstiefe des tauchgangs bestimmen und dann die strömungsrichtung des tauchgangs markieren, um den sammelbereich des tauchgangs und die größe des wassereinzugsgebiets an jedem ort zu bestimmen und schließlich den besten standort zu bestimmen die wasserentnahmestelle (d. h. der brunnen).
5. verwenden sie tauchkonturen, um brunnen und entwässerungsgräben rational anzuordnen. um den zufluss von grundwasser in brunnen und entwässerungsgräben zu maximieren, sollten brunnen und entwässerungsgräben grundsätzlich entlang von isowasserstoffleitungen angeordnet werden.
wie in der abbildung unten gezeigt, ist die anordnung der wasserbrunnen 1 und 3 offensichtlich angemessen, es besteht jedoch ein „konflikt“ bei der wasseraufnahme zwischen 1 und 2, was unvernünftig ist: ebenso ist der entwässerungsgraben 5 angemessen, aber 4 ist unvernünftig.
4. der einfluss menschlicher aktivitäten auf das tauchen
tauchaktualisierungen sind schnell, der austauschzyklus ist kurz und aktualisierungen können innerhalb kurzer zeit nach der verwendung wiederhergestellt werden. es handelt sich um eine erneuerbare ressource. solange die menschen vernünftig abbauen, können sie eine nachhaltige nutzung gewährleisten. wenn menschen jedoch unangemessen abbauen, führt dies zu einigen umweltproblemen, wie z. b. einer übermäßigen ausbeutung des unterirdischen phreatischen wassers, und die abbaugeschwindigkeit übersteigt die natürliche wiederauffüllungs- und erholungsgeschwindigkeit des phreatischen wassers, was dazu führt, dass der wasserspiegel sinkt und sich bildet ein grundwassertrichterbereich.
der grundwassertrichterbereich bezieht sich auf den bereich, in dem der grundwasserspiegel deutlich niedriger ist als in den umliegenden gebieten und die phreatische oberfläche eine trichterförmige oberfläche aufweist, wie in der abbildung dargestellt. noch schwerwiegender ist, dass eine übermäßige ausbeutung des grundwassers auch zu bodensenkungen, neigungen oder zum einsturz von gebäuden führt. in küstengebieten kommt es auch zum eindringen von meerwasser und zu einer versalzung des grundwassers.
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