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水文地质抽水试验计算(稳定流与非稳定流,完整井和非完整井).xls

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简介:
本Excel文件提供了全面的水文地质抽水试验计算工具,涵盖稳定流及非稳定流条件下完整井与非完整井的数据分析与模拟。 在水文地质学研究领域内,抽水试验是一种广泛采用的技术手段,用于评估地下含水层的特性,包括渗透系数、存储系数等关键参数。本资料提供了一个Excel模板“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”,便于进行各种复杂的水文地质计算。 在稳定的水流条件下(Steady-Flow),地下水位下降速率与抽取水量达到平衡,系统内的流动状态不再随时间变化。此时可以利用达西定律来估算含水层参数,如渗透系数K。通过分析抽水井和监测井之间的水位差、距离以及抽水持续的时间,能够确定地下水流的特性。 非稳定流(Unsteady-Flow)则是在开始抽取地下水后,地下水位随时间不断变化的情形下出现的现象。在这种情况下需要使用更复杂的理论模型来考虑动态响应的影响,例如邓肯-张模型或泰勒-古德曼模型等。对于非稳定流抽水试验的数据分析通常涉及时间序列数据的处理,以提取地下水流瞬时速度和衰减率。 完整井(Complete Well)是指其半径远大于含水层厚度的情况,在这种条件下可以忽略井对周围地下水流动的影响,并且认为井内的流速是无限大的。因此,对于这样的抽水试验计算较为直接简单,可以直接应用线性响应理论来解决相关问题。 非完整井(Incomplete Well)则指井的半径小于或等于含水层厚度的情况,在这种情况下需要考虑由于接触条件导致的影响,并使用修正的方法如毕肖普方法或者史密斯-斯坦顿方法来进行更精确地分析计算。 通过这些工具和模型,可以全面评估地下水资源的状态。用户能够利用Excel模板快速处理实际抽水试验的数据并获得结果,从而更好地理解和评价地下水流的特性及其动态变化情况。

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    本Excel文件提供了全面的水文地质抽水试验计算工具,涵盖稳定流及非稳定流条件下完整井与非完整井的数据分析与模拟。 在水文地质学研究领域内,抽水试验是一种广泛采用的技术手段,用于评估地下含水层的特性,包括渗透系数、存储系数等关键参数。本资料提供了一个Excel模板“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”,便于进行各种复杂的水文地质计算。 在稳定的水流条件下(Steady-Flow),地下水位下降速率与抽取水量达到平衡,系统内的流动状态不再随时间变化。此时可以利用达西定律来估算含水层参数,如渗透系数K。通过分析抽水井和监测井之间的水位差、距离以及抽水持续的时间,能够确定地下水流的特性。 非稳定流(Unsteady-Flow)则是在开始抽取地下水后,地下水位随时间不断变化的情形下出现的现象。在这种情况下需要使用更复杂的理论模型来考虑动态响应的影响,例如邓肯-张模型或泰勒-古德曼模型等。对于非稳定流抽水试验的数据分析通常涉及时间序列数据的处理,以提取地下水流瞬时速度和衰减率。 完整井(Complete Well)是指其半径远大于含水层厚度的情况,在这种条件下可以忽略井对周围地下水流动的影响,并且认为井内的流速是无限大的。因此,对于这样的抽水试验计算较为直接简单,可以直接应用线性响应理论来解决相关问题。 非完整井(Incomplete Well)则指井的半径小于或等于含水层厚度的情况,在这种情况下需要考虑由于接触条件导致的影响,并使用修正的方法如毕肖普方法或者史密斯-斯坦顿方法来进行更精确地分析计算。 通过这些工具和模型,可以全面评估地下水资源的状态。用户能够利用Excel模板快速处理实际抽水试验的数据并获得结果,从而更好地理解和评价地下水流的特性及其动态变化情况。
  • 基坑降).xlsx
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    本Excel文件提供了详细的基坑降水设计计算方法,涵盖完整井和非完整井在潜水层中的应用,包括抽水试验数据处理、渗透系数估算及降深计算等。 依据建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012),表中的蓝色数字根据工程概况输入,单位按照基坑工程设计规范的默认单位直接填写,不需额外注明单位。单井出水量见附表。
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  • 数控直压电源(版).doc
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  • 小米R2D固件包.rar
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