常用的地下水可开采量计算方法有哪些?并简述适用条件。

题目

常用的地下水可开采量计算方法有哪些?并简述适用条件。

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相似问题和答案

第1题:

地下水允许开采量(地下水可采量)的含义有哪些?


正确答案: 通过技术经济的取水方案,在整个开采期内的出水量不会减少,动水位不超过设计要求,水质和水温变化在允许范围内,不影响已建成水源地的正常开采,不发生危害性的环境地质现象的前提下,单位时间内从水文地质单元或取水地段中能够取出的水量。

第2题:

什么是允许开采量?其组成如何?计算方法有哪些?


正确答案: (1)允许开采量,又称可开采量或可开采资源量,是指通过技术经济合理的取水构筑物,在整个开采期内出水量不会减少,动水位不超过设计要求,水质和水温在允许范围内变化,不影响以建水源地正常开采,不发生危害性环境地质问题等前提下,单位时间内从含水系统或取水地段开采含水层中可以取得的水量,常用的单位为m3/d或m3/a。简言之,允许开采量就是合理的取水工程,单位时间内能从含水系统或取水地段取得出来,并且不会引起一切不良后果的最大出水量。
(2)计算方法分为四大类:以渗流理论为基础的方法,例如解析法和数值法;以统计理论为基础的方法,例如系统理论方法、相关外推法、Q-S曲线外推法、开采抽水试验法等;以水均衡理论为基础的方法,例如水均衡法,开采模数法等;以相似比拟理论为基础的方法,例如直接比拟法、间接比拟法等。

第3题:

目前常用的荷载横向分布计算方法有哪几种?简述各种方法基本假定和适用范围。


参考答案:⑴杠杆原理法——把横向结构(桥面板和横隔梁)视作在主梁上断开而简支在其上的简支梁。基本假定:忽略主梁之间横向结构的联系,假设桥面板在主梁上断开,当作横向支承在主梁上的简支梁或悬臂梁。适用情况:计算荷载靠近主梁支点时的m(如求剪力、支点负弯矩等);双主梁桥;横向联系很弱的无中横梁的桥梁⑵刚性横梁法——把横隔梁视作刚度极大的梁,也称偏心压力法。当计及主梁抗扭刚度影响时,此法又称为修正刚性横梁法(修正偏心压力法)。基本假定:横隔梁无限刚性。车辆荷载作用下,中间横隔梁象一根刚度无穷大的刚性梁,横隔梁全长呈直线分布,忽略主梁抗扭刚度的影响,即不计入主梁对横隔梁的抵抗扭矩。适用情况:具有可靠横向联结,且B/L<= 0.5(窄桥)。⑶铰接板(梁)法——把相邻板(梁)之间视为铰接,只传递剪力。适用于现浇混凝土纵向企口缝连接的装配式板桥以及仅在翼板间用焊接钢板或伸出交叉钢筋连接的无中间横隔梁的装配式梁桥,由于块件间横向具有一定的连接结构,但其连接刚性又很薄弱。假定竖向荷载作用下结合缝只传递竖向剪力。⑷刚接梁法——把相邻主梁之间视为刚性连接,即传递剪力和弯矩。对于翼缘板刚性连接的肋梁桥。⑸比拟正交异性板法—将主梁和横隔梁的刚度换算成两向刚度不同的比拟弹性平板来求解,并由实用的

第4题:

地下水允许开采量的精度分级有?


正确答案:按照由高到低,允许开采量的精度一般划分为A、B、C、D、E等五个级别。

第5题:

地下水开采量和可开采量概念相同。


正确答案:错误

第6题:

什么叫地下水可开采资源量(允许开采量)?


正确答案: 地下水可开采资源是指通过技术经济合理的取水工程,在整个开采内,水量不能减少,动水位不超设计要求,水的理化性质变动在允许范围内,不影响邻近已有水源地的开采,不发生危害性工程地质现象等为前提,单位时间从单元含水层中能够获得的最大水量,称为地不水可开采资源量。

第7题:

固体分散体常用的制备方法有哪些?并简述其适用范围。


正确答案: 固体分散体常用的制备方法有:熔融法、溶剂法、溶剂-熔融法、溶剂-喷雾(冷冻)干燥法、研磨法、双螺旋挤压法等。
熔融法适合于对热稳定的药物和载体;溶剂法适合于对热不稳定或易挥发的药物;溶剂-熔融法适合于液态药物或剂量小于50mg的固体药物;溶剂-喷雾(冷冻)干燥法适合于易分解或氧化、对热不稳定的药物。

第8题:

在经济合理、技术可能、不造成地下水位持续下降、水质恶化及其他后果的条件下,可供开采的地下水称()。

  • A、地下水可开采量
  • B、地下水开采量
  • C、地下水资源量
  • D、地下水可利用量

正确答案:A

第9题:

平原区实际开采量调查法,顾名思义,这些地区的地下水可开采量(QKC)即可用调查统计的实际开采量()。

  • A、代表
  • B、替补
  • C、补充
  • D、相加

正确答案:A

第10题:

论述地下取水水源地可开采量计算方法的优缺点及其适用条件。


正确答案: 地下取水水源地可开采量计算方法有:水均衡法、数值法、概率统计分析法。
(1)水均衡法
优点:原理明确,计算公式简单;适用性强,在许多情况下均能应用;也是验证其他方法的一种手段。
缺点:均衡要素有时较多;均衡要素难以准确测定;对开采情况下各均衡要素的确定有时比较困难,只能计算一个较粗略的量。
适用条件:封闭条件好,有固定边界的含水介质;均衡项简单;地下水埋藏较浅,补给、消耗条件比较单一,易于查清的地区。
(2)数值法
优点:可以解决许多复杂条件下的地下水资源评价问题;应用计算机技术,数据处理快捷、准确;尽管是近似解,但其精度完全可以满足实际要求。
缺点:建立水文地质概念模型时,需要进行大量的水文地质调查和勘探工作,工作量大;建立水文地质概念模型时,人为因素比较大;数学模型比较复杂;模型识别过程往往较长,要反复调试。
适用条件:条件复杂的大中型水源地的水资源评价;模拟计算要求高、水资源评价要求全面的地区。
(3)概率分析法
优点:便于弄清地下水动态要素与影响要素之间的关系,分清各种因素对地下水动态作用的主次;考虑了随机因素的影响,便于解决复杂的水文地质问题。
缺点:要求资料的时间序列比较长;各统计变量的关系难以确定。
适用条件:有多年大量的观测资料,便于进行统计分析的地区;水文地质条件难以查清楚的地区;地下水运动要素之间的关系难以确定。