地下水动力学

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出版者:中国地质大学出版社
作者:陈崇希
出品人:
页数:300
译者:
出版时间:1999-10
价格:26.00元
装帧:平装
isbn号码:9787562513919
丛书系列:
图书标签:
  • 中国地质大学
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具体描述

地下水动力学是地下水文学与资源、环境工程、水文地质与工程地质等专业的一门十分重要的专业基础课,近二三年来,随着国民经济的发展,特别是电子计算机的广泛使用而得到很大的发展。就其研究内容来说,地下水动力学涉及饱和的与非饱和的地下水运动规律的研究;依解决问题的方法,可分为解析法、数值模拟法和物理模拟法。

  本书的特色,在内容上十分讲究其系统性、科学性和严密性,概念上力求准确性。我国50年代地下水动力学主要以苏联卡明斯基(L.H.KaMeHckHH)《地下水动力学原理》为主要参考书。

  本教材把重点放在基本概念、原理的阐明,模型和基本条件的准确描述和应用上。在分析的方法上尽力深入浅出,便于读者自学。

  本教材附有复习思考题,以帮助读者深入理解有关原理和方法,初步学会灵活应用。

《地下水动力学》 本书将带您深入探索无形却至关重要的地下水世界,揭示其运动的奥秘与规律。我们不再局限于表象,而是潜入大地深处,以严谨的科学视角,剖析地下水的产生、分布、流动机制及其对地表环境和人类活动产生的深远影响。 第一章:地下水的起源与存在形式 本章我们将追溯地下水的“前世今生”。内容将从大气降水、地表水渗透两大主要来源出发,详述水汽在地表与地下之间的转化过程。我们将深入探讨不同地质构造、岩石类型对地下水储存能力的影响,例如裂隙水、孔隙水、岩溶水等,并解析不同存在形式下地下水的赋存特征。通过对全球水循环中地下水所扮演角色的阐释,建立对地下水宏观认识的基础。 第二章:地下水流动的基本原理 此章将是理解地下水动力学的核心。我们将引入达西定律,详细解析地下水流速与水力梯度、渗透系数之间的定量关系。内容将包括对渗透系数概念的深入剖析,探讨不同岩石骨架、孔隙结构、含水介质连通性对渗透性能的影响,以及如何通过实验和理论方法测定和估算渗透系数。同时,我们将阐述地下水流动的连续性方程,揭示在不同地质条件下地下水运动的守恒规律。 第三章:地下水运动的形态与规律 本章将进一步细化地下水流动的具体表现。我们将区分和分析均匀流、非均匀流、稳定流、非稳定流等不同状态下的地下水运动特征,并探讨其形成条件。内容将深入研究不同边界条件(如定水头边界、定流量边界、无流边界等)对地下水流场分布的影响。此外,我们将探讨地下水与地表水之间的相互作用,如泉的形成、河流的补给与排泄等,以及在水井抽水过程中产生的典型流态,如稳定流和非稳定流。 第四章:地下水运动的控制因素 这一章将聚焦于影响地下水流动的内在和外在因素。我们将详细分析地形地貌、地层岩性、构造活动(如断层、褶槽)等对地下水流动的控制作用。内容还将包括对地下水化学成分、温度、黏度等物理化学性质如何影响其流动性的讨论。此外,我们将审视人类活动,如抽水、灌溉、地下工程建设、污染物排放等,如何改变原有的地下水动力平衡,并引发一系列环境问题。 第五章:地下水流动的解析与模拟 本章将介绍解决地下水动力学问题的常用方法。我们将介绍解析法在处理简单地下水流动问题时的应用,例如稳态流的求解。更重要的是,我们将重点阐述数值模拟在复杂地下水系统研究中的强大功能。内容将涵盖有限差分法、有限元法等数值方法的原理,以及如何构建地下水模型,进行参数率定,并最终用于预测不同情景下的地下水运动,评估抽水方案、污染扩散等。 第六章:地下水动力学在实践中的应用 本章将展示地下水动力学理论的实际价值。我们将探讨其在水资源评价与开发中的应用,如何通过了解地下水动力条件来确定合理的开采量、规划井群布局。同时,我们将深入研究其在环境地质中的作用,如地下水污染物的迁移转化模拟与修复策略的制定、地下水对地表水体补给与排泄的影响评估。此外,本章还将涵盖地下工程(如隧道、大坝)的渗流控制、矿山开采中的疏排问题,以及区域地下水动力环境的评价与保护等重要应用领域。 本书力求通过清晰的逻辑、严谨的论证和丰富的实例,为读者构建一个全面而深入的地下水动力学知识体系。无论是水文地质专业的学生、环境工程师,还是对地下水科学抱有浓厚兴趣的读者,都能从中获益,更好地理解我们脚下这片沉默却充满活力的水域。

作者简介

目录信息

目录
绪言
第一章 地下水运动的基本概念与基本定律
§1.1地下水运动的基本概念
一 渗流与典型体元
二 渗流的运动要素
(一)孔(空)隙平均流速(地下水实际流速)与渗透流速(达西流速)
(二)压强、水头和水力坡度
§1.2渗流基本定律
一 线性渗流定律及渗透系数
(一)达西实验(稳定流)
(二)不稳定条件下渗流实验
(三)渗透系数(水力传导系数)
(四)线性定律的适用条件
二 非线性渗流定律
三 各向异性岩层中地下水的运动规律
(一)岩层按透水性分类
(二)各向异性介质中地下水流的达西定律
§1.3地下水通过非均质岩层突变界面的折射现象
§1.4流网
一 各向同性岩层地下水的流网特征
二 各向异性岩层地下水的流网特征
复习思考题
第二章 地下水运动的基本微分方程及定解条件
§2.1渗流连续性方程
§2.2水和多孔介质的压缩性
一 地下水弹性储存的概念
二 水的压缩方程
三 多孔介质(岩土)的压缩方程
§2.3渗流基本微分方程
§2.4潜水流动的布西涅斯克微分方程
一 裘布依假定
二 布西涅斯克微分方程
§2.5定解条件及数学模型
一 定解条件
(一)边界条件
(二)初始条件
二 数学模型及其解法
复习思考题
第三章 地下水向河渠的运动
§3.1均质含水层中地下水向河渠的运动
一 承压含水层中地下水向河渠一维稳定运动
二 无人渗潜水含水层中地下水向河渠二维稳定运动
(一)隔水底板水平的潜水运动
(二)隔水底板倾斜的潜水运动
三 无入渗潜水含水层中地下水向河渠三维稳定运动
(一)平面上流线呈辐射状的潜水运动
(二)渗流断面复杂变化的潜水运动
四 均匀稳定人渗的潜水向河渠二维稳定运动
(一)流量方程
(二)水头线(浸润曲线)方程
(三)地下分水岭位置的确定
(四)入渗强度(W)的计算
五 承压含水层中地下水向河渠一维不稳定运动
(一)定流量沟(渠)流
(二)定降深沟(渠)流
§3.2非均质含水层中地下水向河渠的运动
一 分段法
(一)分段法求解水平层状非均质含水层中地下水稳定运动问题
(二)分段法求解透水性沿流向突变的非均质含水层中地下水稳定运动问题
(三)分段法小结
二 等效厚度法
三 吉林斯基势函数法
(一)原理
(二)算例
四 直接积分法
(一)渗透系数呈线性变化的含水层中的地下水运动
(二)渗透系数变化复杂的含水层中的地下水运动
复习思考题
第四章 裘布依稳定井流
§4.1裘布依稳定井流的基本方程
一 袭布依稳定潜水井流
二 袭布依稳定潜水井流基本方程的讨论
(一)水跃及裘布依漏斗曲线方程的误差
(二)袭布依稳定潜水稳定井流涌水量方程的正确性
三 袭布依稳定承压井流
§4.2齐姆模型与裘布依模型的区别
复习思考题
第五章 无越流含水层中的完整井流
§5.1无限含水层中单个定流量井流
一 基本方程
二 泰斯公式的讨论
§5.2井群干扰
一 点井渗流叠加法
二 面井法
(一)矩形开采地段
(二)圆形开采地段
(三)面井-点井井群干扰
(四)开采区内抽水井中水位降深的计算
§5.3直线边界附近的井流――反映法
一 半无限含水层
(一)直线隔水边界附近的井流
(二)直线定水头边界附近的井流
二 扇形含水层
三 带状含水层
(一)两条平行的直线隔水边界
(二)两条平行的定水头边界
(三)一条定水头边界平行于一条隔水边界
四 矩形含水层
§5.4变流量井流
§5.5无限含水层中单个定降深井流
§5.6无限含水层中地下水承压-无压井流
一 基本方程
二 计算方法
复习思考题
第六章 无越流含水层中完整井的井流试验
§6.1定流量抽(注)水试验
一 标准曲线对比法
(一)原理
(二)步骤
二 直线图解法
(一)原理
(二)步骤
§6.2水位恢复试验
一 水位恢复试验的基本原理及其应用
二 水位回升值S’的近似式及其应用
三 最高水位回升法
§6.3边界附近定流量井流试验
一 计算含水层参数
(一)特定条件直线图解法
(二)特定条件下标准曲线法
(三)实例
二 近似确定直线边界的位置
(一)抽水试验
(二)水位恢复试验
§6.4多主井和阶梯流量井流试验
一 同时开泵的多主井井流试验
(一)直线图解法
(二)特定条件标准曲线法
二 不同时开泵的多主井井流试验和阶梯流量井流试验
§6.5定降深井流试验
一 试算法
二 标准曲线对比法
三 直线图解法
§6.6瞬时抽(注)水法
§6.7确定井损系数和井孔有效半径的井流试验
一 概述
二 阶梯流量井流试验
三 多次定流量井流试验
四 水位恢复试验
复习思考题
第七章 无越流潜水含水层中的完整井流
§7.1概述
§7.2考虑滞后给水的分析方法――博尔顿法
一 理论
二 抽水试验确定含水层参数
(一)标准曲线的绘制
(二)标准曲线的使用方法
三 滞后指数
四 实例
(一)标准曲线对比法
(二)直线图解法
§7.3二元结构的含水系统
§7.4考虑流速垂直分量和弹性储量的分析方法――纽曼法
一 理论
(一)假定条件及定解问题的建立
(二)降深方程
(三)纽曼解的特点
二 井流试验
(一)抽水试验
(二)恢复试验法
(三)降深―距离标准曲线对比法适用性的分析
(四)雅可布修正法的应用
三 实例
(一)技术资料
(二)标准曲线对比法
(三)单对数法
(四)恢复试验法
复习思考题
第八章 越流系统中的承压完整井流
§8.1第一类越流系统中的定流量井流
一 基本方程
二 井流试验确定越流系统的参数
(一)不稳定井流试验
(二)稳定抽水试验
§8.2第二类越流系统中的定流量井流
一 基本方程
(一)定解问题的建立
(二)定解问题的解
(三)方程讨论
二 井流试验确定越流系统的参数
(一)短时间抽水
(二)长时间抽水
§8.3第一类越流系统中的定降深井流
一 基本方程
二 井流试验确定越流系统的参数
(一)不稳定抽(放)水试验
(二)稳定抽(放)水试验
§8.4第二类越流系统中的定降深井流
复习思考题
第九章 均质各向异性含水层中的完整井流
§9.1概述
§9.2基本方程
一 微分方程和定解条件
二 均质各向异性介质中渗流问题的解法――坐标变换法
三 均质各向异性含水层中定流量井流等降深线的特点
§9.3井流试验
一 具有等降深曲线资料的情况
二 缺乏等降深曲线资料的情况
(一)已知主方向
(二)未知主方向
复习思考题
第十章 承压非完整井流及源汇理论的应用
§10.1基本方程
一 微分方程和定解条件
二 降深方程
(一)测压计降深方程
(二)长时间抽水的降深方程
(三)稳定状态降深方程
(四)远离抽水井的降深方程
(五)观测孔中的平均降深方程
(六)抽水井中的降深
(七)无越流含水层中不完整井流的降深方程
三 小结
§10.2源汇理论的应用
一 空间点汇
二 平面点汇
(一)平面瞬时点汇
(二)平面连续点汇
三 空间线汇
(一)空间瞬时线汇
(二)空间连续线汇
四 半无限空间线汇
五 有限空间线汇
六 抽水早期测压计降深的特点
§10.3井流试验确定含水层参数
一 完整井流法
二 修正非完整性附加水头损失的直线图解法(用于各向同性含水层)
三 拐点法(用于各向同性含水层)
四 标准曲线对比法(用于各向同性含水层)
(一)用于抽水早期
(二)用于非淹没式等长滤管的观测孔
五 s-lgr曲线图解法
复习思考题
第十一章 研究地下水运动的物理模拟方法
§11.1砂槽(渗流槽)模拟方法
一 砂槽结构
二 砂槽模拟的基本原理
(一)几何相似
(二)动力相似
(三)运动相似
(四)边界条件一致
§11.2连续型电模拟方法
一 连续型电模拟基本原理
二 电模型设计要求
三 模型的截取和合理简化
四 模型试验的材料选择
五 电模型的装置及工作方法
§11.3流网计算渗流区的运动要素及渗流量
附录I 泰斯公式的博尔兹门变换解法
附录Ⅱ 主要符号一览表
主要参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这是一本让我“脑洞大开”的书。我从来没有想过,在地表之下,竟然存在着如此复杂而活跃的“地下世界”。作者的叙述极富想象力,他将那些肉眼看不见的地下水流,描绘得如同血液在我们体内流淌一般,充满了生命力。在阅读过程中,我时不时会停下来,抬头看看窗外,想象着那片土地之下,到底隐藏着怎样的秘密。书中关于地下水在不同尺度下的运动规律,从微观的孔隙渗流到宏观的地下水流系形成,都让我感到无比新奇。作者还巧妙地将一些古老的地下水利用智慧,如古人的打井技术和地下水道系统,与现代的水文模型进行了对比,这让我看到了人类智慧在不同时代与自然互动的轨迹。尤其是在关于地下水资源的可持续利用和面临的挑战的讨论中,作者提出的观点既有前瞻性,又充满了人文关怀,让我对未来的发展充满了期待。

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我一直在寻找一本能够系统性地梳理地下水系统相关知识的书,而这本书无疑满足了我的需求。它不仅仅是对地下水物理性质的描述,更是对其在地质、水文、甚至生态系统中的多重角色的全面探讨。作者以一种宏观的视角,描绘了地下水在地壳中的动态平衡,以及它与地表水、大气之间复杂的相互作用。我特别喜欢书中关于地下水在不同地质构造中行为的章节,比如在喀斯特地貌中的溶洞形成,以及在砂砾岩层中的渗透规律,都通过翔实的案例和清晰的图解得到了很好的阐释。此外,作者还对地下水污染的成因、传播途径和修复技术进行了深入的分析,这让我意识到保护地下水资源的重要性,也对当前面临的环境挑战有了更清醒的认识。这本书的结构非常完整,从基础理论到应用实践,几乎涵盖了地下水动力学的所有重要方面,是一本不可多得的参考书。

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这不仅仅是一本关于地下水学术知识的书,更是一次充满启发性的智力挑战。作者的笔触非常犀利,他并没有回避那些复杂难懂的概念,而是用一种非常有条理的方式,将它们分解,并层层递进地引导读者理解。我尤其欣赏他在介绍地下水运动方程时所采用的类比手法,虽然我并非专业背景,但在作者的引导下,竟然也能捕捉到其中的精髓。这种“化繁为简”的能力,是真正高水平的教学所必备的。书中还涉及了大量关于地下水模拟和预测的现代技术,这让我看到了科学研究的前沿动态,也引发了我对未来科技发展方向的思考。作者在讨论这些技术的同时,也不忘提醒我们,技术只是工具,最终的目的是为了更好地认识和利用地下水资源,并对其可能带来的环境影响保持警惕。这种辩证的视角,让这本书在提供知识的同时,也具有了深刻的哲学意味。

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这本书真是出乎我的意料。我本来以为会是一本枯燥的技术手册,里面充斥着各种复杂的公式和图表,但事实并非如此。作者的叙事方式非常引人入胜,仿佛在带领读者进行一场深入地底的探险。他没有直接抛出那些冷冰冰的专业术语,而是通过生动的比喻和形象的描述,将地下水的运动规律描绘得栩栩如生。读到一些关于地下水如何塑造地貌的章节时,我甚至会想象自己站在巨大的地下洞穴中,感受水流的侵蚀和搬运。作者还穿插了一些关于历史上的重大工程和自然灾害的案例,分析了地下水在其中扮演的角色,这让整个阅读过程充满了故事性,也让我对这个我们平日里难以察觉的世界有了更深的敬畏。尤其是在描述地下水资源开发和保护的部分,作者的观点非常深刻,他不仅强调了技术的进步,更突出了可持续发展的重要性,让我对我们赖以生存的水资源有了全新的认识。这本书就像一位经验丰富的向导,带领我一步步揭开了地下世界的神秘面纱,让我不再满足于表面的观察,而是开始思考更深层次的本质。

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我必须承认,在翻开这本书之前,我对“地下水动力学”这个概念几乎一无所知,甚至觉得它离我的生活很遥远。然而,这本书彻底改变了我的看法。作者巧妙地将看似专业的知识融入到日常生活的观察中,让我惊叹于地下水在我们身边无处不在的影响。比如,书中关于地下水位变化如何影响地面沉降的讨论,让我立刻联想到了家乡几年前发生的房屋开裂事件。作者用清晰的逻辑和严谨的分析,解释了其中的科学原理,这让我第一次真正理解了那些看似随机的自然现象背后隐藏的规律。更让我印象深刻的是,书中关于地下水在生态系统中的作用的论述。我从来没有想过,那些不起眼的溪流、湿地,甚至是远处山脉的植被,都可能与地下水有着千丝万缕的联系。作者通过对不同生态环境的案例分析,生动地展示了地下水对于维持生物多样性和生态平衡的关键作用。读完之后,我感觉自己对脚下的土地有了更深的理解,也更加珍惜身边那些看似平凡却至关重要的自然资源。

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坑爹呢!考这么多内容!!!四个学分你伤不起啊!!!

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