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2020-02-07 06:45:34  92次浏览 次浏览
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多年平均为0.83m。如果1月至6月降水较多,或者7月至9月降水量显著大于多年平均降水量,则由于春灌期农业用水开采量明显减少,或雨季及之后浅层地下水系统获得的补给量明显增大,该年份浅层地下水位下降幅度小于083m,甚至明显上升;如果1月至6月降水明显偏少,或者7月至9月降水量显著小于多年平均降水量,则由于春灌期农业用水开采量明显增大,或雨季及之后浅层地下水系统获得的补给量明显减少,该年份浅层地下水位下降幅度大于0.83m。从某一年的全年浅层地下水水量均衡角度来看,春灌期研究区降水量不足全年的20%,加之区内主要河道长期干涸,冬小麦等作物灌溉用水只能大规模集中开采浅层地下水,造成春灌期单位面积浅层地下水排泄量(W1)为年内日均值。

包气带水变化量,潜水变化量及承压水变化量。补给项Q补=大气降水入渗补给地下水量X1+地表水入渗补给地下水量Y3+地下径流(潜水层、承压水层)补给量W3;本文所涉及丘陵区山前地段地下水埋深均>5m,顾不考虑蒸发排泄量;丘陵区山前地段一般多为一个含水层即潜水层,多数地区未见承压含水层,故不考虑越流补给及承压含水层地下径流补给、排泄。故丘陵区山前地段地下水均衡计算相对简单。补给项多为降水入渗补给,地下水(潜水)侧向径流补给,河流入渗补给(季节性河流等支流有时涉及地下水补给河水);排泄项多为地下水(潜水)侧向径流排泄,人工开采排泄,个别情况时涉及以地下水补给河水的方式排泄。丘陵区山前地段大气降水入渗补给多根据包气带性质而异。

造成不可逆的储存资源减少,使含水系统的调节能力降低。本文涉及的均衡计算相对简单,大区域的地下水均衡研究相对复杂,涉及的水文地质参数也较多,需进一步细化研究,可分为不同区块进行详细研究、计算。城市地下建设工程的环境地质效应随着城市地下空间的建设开发,必然会引起社会的广泛关注,同时也会影响城市的开发建设,因此,研究地下工程的环境地质效应及其防治技术,有助于进~步开发地下空间资源,大力推进现代化的城市建设。1.地面变形在城市地下工程施工过程中或是竣工后,地面变形是经常引起地质环境问题的首要原因。不论是采用盾构、沉井,以及基坑法,都会使施工地点及其附近的土层受到扰动,进而促使软土层蠕动,引起饱水砂性土的管涌、地面变形等环境工程地质问题。

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