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1、1、 地下水:赋存和运动于地表以下土层和岩石空隙中的水。 2、 径流:一个流域内的降水除去消耗于蒸发以外的全部水流。可以分为:地表径流和地下径流。 3、孔隙:存在于松散的或未完全胶结的岩石颗粒之间或颗粒集合体之间的空隙。 孔隙水:储存于第四系松散沉积物及第三系少数胶结不良的沉积物的孔隙中的地下水。 4、 松散岩石的孔隙度大小取决于:颗粒的分选程度和颗粒的排列方式、颗粒形状、结构、构造和胶结情况等。 岩土的分选性越差,颗粒大小愈悬殊的松散岩土,孔隙度便愈小。细小颗粒充填于粗大颗粒之间的孔隙中,大大降低孔隙度。 岩土颗粒形状愈不规则,棱角愈明显,通常排列就愈松散,孔隙度也愈

2、大。 5、容水度定义:岩石完全饱水时,所能容纳的最大水体积与岩石总体积之比。 6、持水度定义:岩石最大持水量(持水体积)与岩石总体积之比。 7、给水度:当地下水位下降一个单位高度时,单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释放出来的水体积。 8、透水性:反映岩土透过水的能力。衡量指标:渗透系数(K) K0=cd2 影响因素:(1)孔隙大小的影响:当孔隙度一定而孔隙直径愈大,则圆管通道的数量愈少,但有效渗流断面愈大,透水能力就愈强;(2)孔隙度:当孔隙直径大小相当时,只要孔隙直径达到一定程度,孔隙度才对岩石的透水性起作用,孔隙度愈大,透水性愈好。 (3)孔隙通道变

3、化与曲折性:岩石的透水能力并不取决于平均孔隙直径,而在很大程度上取决于最小的孔隙直径。 9、 含水层:是能够透过并给出相当数量水的岩层—各类砂土,砂岩等 形成条件: 1具有储水空间 2. 具备储水地质结构,有两种基本形式: (1)透水—含水—隔水 (2) 隔水—含水—隔水 3. 具有充沛的补给水源 隔水层:不能透过与给出水或透过与给出的水量微不足道的岩层——裂隙不发育的基岩、页岩、板岩、粘土(致密)。 含水层与隔水层相对性表现在二者可以互相转化;还表现在所给出的水是否具有实际价值。具体参考P37 10、渗透—地下

4、水在岩石中的运动。 渗流—假想岩石的空间全被水流充满的水流。 层流:在岩石孔隙中渗透时,水质点有秩序的、互不混杂的流动。 紊流:水流质点无秩序地、互相混杂的流动。 稳定流:水在渗流场内运动,各运动要素不随时间改变。 非稳定流:水在渗流场内运动,各运动要素随时间改变。 11、达西公式u=kI 由Q=ωv 得v=KI=-KdH/dl 达西定律的实质:实际上是能量守恒与能量转换定律在渗流中的表现形式。 适用范围: 雷诺数Re=vd/V Re<10 线性层流,服从达西定律 Re=10~100 非线性层流 R

5、e>100 紊流 12、低矿化度水中的常见离子: HCO3-,Ca2+,Mg2+,常来源于沉积盐岩、岩浆岩、变质岩的风化溶解  高矿化度水中的常见离子:Cl-,Na+,K+,沉积盐岩(钠盐、钾盐)的溶解、变质岩风化溶解,海水影响,人为污染  中等矿化度的常见离子:  SO42-:沉积盐类溶解、金属硫化物的氧化、火山喷发  H2S气体氧化、人类活动—燃烧煤产生大量SO2,SO2 氧化后形成之,大气中SO42-过高时,降“酸雨” 13、 地下径流系数:地下径流量与同一时间内(通常一年)降落在含水层补给面积上的降水量之比。 14、

6、 脱碳酸作用:由于CO2从水中逸出,发生碳酸盐沉淀的作用。 15、 脱硫酸作用:在还原环境中,当地下水中含有有机物时,脱硫细菌等微生物能将水中SO42-还原为H2S,减少或消失的作用。 16、 阳离子吸附交替作用:岩土颗粒表面往往带有负电荷,可以吸附某些阳离子。当地下水与岩土表面接触时,地下水中某些阳离子会与被吸附的阳离子发生交换,从而导致地下水的化学成分发生变化。结果:某种阳离子↓,另一种阳离子↑ 17、 库尔洛夫式:凡是毫克当量百分数>10%的离子均列入分式,按从大到小的顺序在分子位置排列阴离子,分母位置排阳离子,毫克当量百分数>25%的阴阳离子参与水的命名。 分式前:特殊成分、气

7、体成分、矿化度 M ,单位 (g/L) 分式上下:阴、阳离子(毫克当量百分数>10% 分式后:水温(oC) 特点是直观、表示简单也较全面,可以反映水的成因类型(常用方法) 18、 地表水补给地下水的条件:(1)两者之间必须有水力联系;(2)地表水位必须高于地下水位。 19、 河流补给地下水时,补给量大小取决于:河床的透水性、河床与地下水有联系部分的长度及河床湿周(浸水边界)、河水位与地下水位的高差以及河床过水时间的长短。 20、 大气降水与地表水补给的不同特点: 空间分布上;大气降水属面状补给,范围广较均匀;地表水属线状和点状,局限于地 表水体周边;

8、 时间分布上:大气降水持续时间有限,而地表水体补给持续时间长或是经常性的。 21、 潜水:地表以下,第一个具有自由表面的稳定含水层中的重力水。 特征: A)潜水直接接受大气降水和比它水位高的地表水的渗入补给; B)潜水面不承受静水压力; C)潜水的埋深因地而异,与水位、水量变化有关; D)在重力作用下,由高向底流动,称潜水流。 22、 承压水:充满于2个稳定隔水层(或弱透水层)之间的含水层中的重力水 。 主要特征: (1)承受静水压 (2)补给区与分布区不一致 (3)动态变化不显著 (4)其运动方式是在静水压

9、力的作用下,以水交替的形式进行运动 23、洪积扇:由洪积物组成的、从沟口向平原呈扇状展开的近半锥体的堆积物。 24、裂隙水:赋存于坚硬、半坚硬岩石裂隙中的重力水。 特点: (1)埋藏和分布具有不均一性和一定的方向性——有的地方打井有水,有的地方无水 (2)基岩裂隙含水层的形态多种多样——裂隙水含水系统的迭置与独立 (3)明显受地质构造因素控制——地质构造发育地带是富水地段 (4)水动力条件比较复杂——KX≠KY 25、岩溶水的基本特点:水量丰富而分布不均,在不均一之中又有相对均一的地段;含水系统中多重含水介质并存,既有具统一水位面的含水网络,又有相对孤立的管道流;既有向排

10、泄区的运动,又有导水通道与蓄水网络之间的互相补排运动;水质水量动态受岩溶发育程度的控制,在强烈发育区,动态变化大,对大气降水或地表水的补给响应快;岩溶水既是赋存与溶孔、溶隙、溶洞中的水,又是改造其赋存环境的动力,不断促进含水空间的演化。 岩溶水运动特征:层流与紊流共存;有压与无压共存;统一水流、孤立水流并存;明流、伏 流并存 岩溶水发育的基本条件: (1)、岩石的可溶性 可溶岩的成分与结构是控制岩溶发育的内因 (2)、岩石的透水性 ——裂隙发育(初始裂隙)→岩溶系统 断层发育决定了→溶洞形成 (3)水的侵蚀性 (4)水的流动性 26、泉的分类:按补给水源分为:上升泉,下降泉。按出露成因分:侵蚀泉、接触泉、溢流泉、断层泉。 27、地下水按含水层性质分:孔隙水、裂隙水、岩溶水。 按埋藏条件分为:上层滞水、潜水、承压水。

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