第一篇:水文模型大總結(jié)
水文模型
來源:科學(xué)網(wǎng)博客 作者:陳昌春
水文模型在氣候變化與水資源問題日益引起關(guān)注的當(dāng)代具有豐富的應(yīng)用前景。現(xiàn)對水文模型作一些介紹。
目前堪稱水文模型龍頭老大的開放兼開源軟件是SWAT(行業(yè)老大的SHE水文模型集群是商業(yè)軟件,與ARCGIS在地理信息領(lǐng)域的地位相似),它在水文模擬、環(huán)境模擬、氣候模擬領(lǐng)域已經(jīng)大顯身手,國內(nèi)最近出版了SWAT模型從使用方法到理論文件的譯作三大冊?!吨袊鴼庀髨蟆飞踔劣谩叮樱祝粒阅P停鹤屗Y源評估“技高一籌”》進(jìn)行了專題報道。
現(xiàn)提供一位國內(nèi)網(wǎng)友http://swatmodel.blog.sohu.com/關(guān)于SWAT從安裝到使用的服務(wù)一條龍的綜合頁面。
在當(dāng)今的水文模型搜索與介紹網(wǎng)站中,堪稱水文模型、地表模型(地貌過程等)、海岸模型等地學(xué)模型世界第一門戶的http://csdms.colorado.edu/wiki/Model_download_portal網(wǎng)站中的模型總數(shù)已達(dá)166個,提供源程序下載鏈接或者內(nèi)容介紹,堪稱地學(xué)模型超級倉庫。就國內(nèi)而言,盡管研發(fā)的水文模型數(shù)量已不在少數(shù),但多羞羞答答、不愿公開程序,總體而言未成氣候。寒旱所建設(shè)的冰雪凍土環(huán)境本底與可持續(xù)發(fā)展專題數(shù)據(jù)庫提供了部分國外水文模型的下載,可稱水文模型小型展覽館http:///modelList.jsp
下面介紹一些常見的水文模型:
BASINS流域模型系統(tǒng)——水文模型大套餐
官方下載網(wǎng)址http://water.epa.gov/scitech/datait/models/basins/index.cfm 美國環(huán)保署的BASINS流域模型整合了HSPF、SWAT、PLOAD、AGWA等水文模型,在非點源污染等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。國內(nèi)已出版《流域水文水質(zhì)模擬軟件HSPF應(yīng)用指南》。
SWIM水文模型(德國)官方
下
載
網(wǎng)
址
:http://004km.cn)?SIRMODII
?Soil-Plant-Air-Water System(SPAW)
?Hydrograph Simulation Model(SYN-HYD)?Utah Energy Balance Snowmelt Model(UEB)
?Hydrological Model and Forecasting System(WATFLOOD)?Watershed Bounded Network Simulation Model(WBNM)
?Mathematical Model for Rainfall-Runoff Transformation(WISTOO)
Environmental Models
?Agricultural Non-Point Source Pollution Models(AGNPS 98)
?Areal Nonpoint Source Watershed Environmental Simulation(ANSWERS)?Continuous Annual Simulation Model(CALSIM)
?Erosion Productivity-Impact Calculator/ Environmental Policy Integrated Climate(EPIC)
?Hydrologic Simulation Program-Fortran(HSPF)?LOAD ESTimator(LOADEST)
?One-dimensional Transport with EQuilibrium chemistry(OTEQ)?Illinois Least-Cost Sewer System Design Model(ILSD)?Illinois Urban Storm Runoff Model(IUSR)?Water Quality/Solute Transport(OTIS)?Soil Water Assessment Tool(SWAT)
?Large Scale Catchment Model, formerly CALSIM(WRIMS)
Monthly Water Balance Models
?Two-Parameter Water Balance Model(TPWBM)?TruckeeInformation about the availability of electronic and(or)print versions of USGS reports and documentation not included with the software distributions.
第二篇:模型總結(jié)
動態(tài)吸附處理模型
1、Thomas模型
Thomas模型是由Thomas于1944年提出的研究柱狀吸附床的吸附動力學(xué)模型, 它是在Langmui:動力學(xué)方程的基礎(chǔ),假設(shè)沒有軸向擴散的基礎(chǔ)上得出的理想化模型,用它可估計吸附質(zhì)的平衡吸附量和吸附速率常數(shù),式(1)是其指數(shù)表達(dá)式,式(2)是其對數(shù)表達(dá)式。
式中,Ct是時間t時流出液的質(zhì)量濃度(mg/L);C0是進(jìn)口液質(zhì)量濃度(mg/L);KTh是速率常數(shù)(10-3L/(min·mg));q0是平衡吸附量(mg/g);x是填料柱中吸附劑質(zhì)量(g);v是流速(mL/min);t是填料柱運行時間(min)。參考文獻(xiàn):《海藻酸纖維對重金屬離子的吸附性能研究》
2、BDST模型
填料柱中吸附劑的高度是影響處理效率、運行成本的一個主要因素,填料柱的運行周期與吸附劑的高度密切相關(guān),這種關(guān)系可以用BDST模型表示, 可以提供簡單快速的吸附柱穿透曲線的預(yù)測和吸附柱的參數(shù)設(shè)計與優(yōu)化。其優(yōu)點是可以根據(jù)不同柱長的吸附實驗數(shù)據(jù),在不需要附加實驗的基礎(chǔ)上,預(yù)測不同流速,不同起始濃度的柱吸附的穿透時間和吸附量
它的線性形式如式(3)。
式中,F為流速(cm/min);N0為填料柱的吸附容量(mg/L);Ka為速率常數(shù)(L/(min·mg));t為運行 時間(min);Z為填料柱中吸附劑的高度(cm);Ct、C0同上。其簡化表達(dá)式為:
式中
根據(jù)a、b可以很方便地求出當(dāng)流速或初始質(zhì)量濃度發(fā)生變化時新的流速或初始質(zhì)量濃度。
3、數(shù)值預(yù)測模型《液固體系固定床吸附器流出曲線預(yù)測模型_活性炭吸附水中酚的研究》 在建立模型時假設(shè):(1)反應(yīng)器中的流體呈平推流;(2)不考慮軸向返混和導(dǎo)熱,在整個吸附過程中床層溫度保持恒定;(3)在微元內(nèi)各傳質(zhì)系數(shù)(液膜擴散系數(shù)、孔內(nèi)液相擴散系數(shù)和表面遷移系數(shù))可視為常數(shù)。
4、Yoon-Nelson模型的應(yīng)用
Yoon一Nelson模型比其他動態(tài)吸附模型簡單,對吸附劑的特征、種類和吸附床的物理特征沒有限制。Yoon–Nelson模型表達(dá)式為:
式中,kYN是速率常數(shù)(min),τ是吸附50%吸附質(zhì)所需時間(min)。根據(jù)τ值,依式(3)可以求得平衡吸附量:
–
1若以lnCt/(C0–Ct)對t進(jìn)行線性回歸,從直線的截距和斜率可計算kYN和τ的數(shù)值。
5、吸附帶長的計算
以Cu(Ⅱ)出口濃度c和進(jìn)口濃度c0之比c/c0為縱坐標(biāo),吸附時間t為橫坐標(biāo),將吸附穿透曲線改型,如圖3.以c/c0=0·1為穿透點,所經(jīng)歷的時間為穿透時間tB,c/c0=0·9時認(rèn)為吸附基本達(dá)到平衡,所經(jīng)歷的時間為平衡時間tE,根據(jù)床層高度Z,可用式(2)計算吸附帶長度Za.式中:f為常數(shù),取f=0·5].tB可根據(jù)實驗數(shù)據(jù)利用內(nèi)插法計算。參考文獻(xiàn):《殼聚糖衍生物固定床中Cu(Ⅱ)的吸附性能研究》
6、傳質(zhì)參數(shù)計算模型
《谷氨酸離子交換過程動態(tài)穿透曲線的分析》
7、博哈特(Bohart)和亞當(dāng)斯(Adams)方程式
在吸附柱參數(shù)設(shè)計公式中博哈特(Bohart)和亞當(dāng)斯(Adams)方程式應(yīng)用得比較廣泛。Bohart和Adams方程式以表面反應(yīng)速率為理論基礎(chǔ),用以評述連續(xù)式動態(tài)吸附柱的性能。此方程式可以表述如下:
由于指數(shù)eKN0h/V比1大得多,所以(1)式中右邊括號內(nèi)的1可忽略不計。(1)式可以簡化為:
上式(2)可以變形為關(guān)于運行時間(t)的方程式:
式中:c0—進(jìn)水時Cu2+初始質(zhì)量濃度,mg/L;cB—允許出水時Cu2的質(zhì)量濃度,mg/L;V—空柱線速度,cm/h;t—工作時間,min;K—速率常數(shù),L/(mg·h);N0—吸附容量,mg/L;h—吸附柱填料高度, cm。當(dāng)c0與V為一定值時,K和N0也為一定值,即(3)式可變?yōu)閠=ah+b,其中a、b為常數(shù),那么時間與h呈線性相關(guān)。其中斜率a=N0/(c0V),截距b=-ln(c0/cB-1)/(c0K)。參考文獻(xiàn):《稻殼吸附柱處理Cu2+廢水的動態(tài)試驗》
8、傳質(zhì)區(qū)高度的計算: 《大孔吸附樹脂對茶多酚和咖啡堿吸附及洗脫性能的研究》
第三篇:橋涵水文復(fù)習(xí)總結(jié)
水力學(xué)
1.水力學(xué):研究水體平衡和運動規(guī)律及工程應(yīng)用的科學(xué) 2.靜水壓力:指液體對固體壁面的作用力
3.液體平衡微分方程:此方程的物理意義是:在靜止流體中,某點單位質(zhì)量流體的質(zhì)量力與靜壓強的合力相平衡。
4.只有在有勢的質(zhì)量力作用下,不可壓縮均質(zhì)流體才能處于平衡狀態(tài),這就是流體平衡的條件。
5.同一種靜止相連通的流體的等壓面必是水平面(只有重力作用下)自由表面、不同流體的交界面都是等壓面。
6.靜水壓強基本方程適用范圍是:重力場中連續(xù)、均質(zhì)、不可壓縮流體。7.流場中液體質(zhì)點通過空間點時所有的運動要素都不隨時間而變化的流動稱為恒定流;只要有一個運動要素隨時間而變化,非恒定流。8.跡線——是指某液體質(zhì)點在運動過程中,不同時刻所流經(jīng)的空間點所連成的線
9.流線——是指某一瞬時,在流場中繪出的一條光滑的矢量曲線,其上所有各點的速度向量都與該曲線相切。流線不能相交,不能為折線 10.流管——由流線構(gòu)成的一個封閉的管狀曲面。元流——充滿以流管為邊界的一束液流。總流——在一定邊界內(nèi)具有一定大小尺寸的實際流動的水流,它是由無數(shù)多個元流組成。過流斷面——與元流或總流的流線正交的橫斷面
11.均勻流是流線為彼此平行的直線;過水?dāng)嗝鏋槠矫?,且過水?dāng)嗝娴男螤詈统叽缪爻滩蛔?;同一流線上不同點的流速應(yīng)相等,從而各過流斷面上的流速分布相同,斷面平均流速相等;同一過水?dāng)嗝嫔细鼽c的測壓管水頭為一常數(shù)
12.明渠:天然河道、人工渠道統(tǒng)稱為明渠。13.明渠水流:明渠中流動的液體稱為明渠水流。14.明渠渠底縱向(沿水流方向)傾斜的程度稱為底坡。
15.斷面形狀、尺寸及底坡沿程不變,同時又無彎曲的渠道,稱為棱柱形渠道。斷面形狀、尺寸或底坡沿程改變的渠道,為非棱柱形渠道。16.明渠均勻流有下列特性:(1)過水?dāng)嗝娴男螤詈统叽?、流速分布、流量和水深,沿流程都不變?2)總水頭線、測管水頭線和渠底線都互相平行,因而它們的坡度相等
17.明渠恒定均勻流的各種特性,可見只有同時具備下述條件:(1)明渠中水流必須是恒定的,流量沿程不變;(2)明渠必須是棱柱形渠;(3)明渠的糙率必須保持沿程不變;
(4)明渠的底坡必須是順坡,同時應(yīng)有相當(dāng)長的而且其上沒有建筑物的順直段。
18.水力最佳斷面是濕周最小的斷面。
19.當(dāng)明渠水流從緩流狀態(tài)過渡到急流狀態(tài)時,水面急劇下降的局部水力現(xiàn)象,稱為水跌現(xiàn)象
20.當(dāng)明渠水流從急流狀態(tài)過渡到緩流狀態(tài)時,水面突然躍起的特殊的局部水力現(xiàn)象,稱為水躍現(xiàn)象。
21.影響臨界水深的因素:流量、斷面形狀及尺寸.影響正常水深的因素:流量、斷面形狀及尺寸、糙率、底坡 22.當(dāng)正常水深恰好與臨界水深相等時的底坡,稱為臨界底坡ik 23.如果具有自由水面的明渠緩流被障壁所阻,則壁前水位壅高,水流經(jīng)壁頂溢出,這種建筑物統(tǒng)稱為堰。
24.水經(jīng)障壁的頂邊或缺口溢流的水流現(xiàn)象,稱為堰流 25.堰流水力特征: 堰流上游水流受阻,水位壅高,勢能增大; 在重力作用下,流經(jīng)堰的水流跌落,同時受離心慣性力的作用,水流斷面收縮; 堰流過程是勢能集聚并轉(zhuǎn)化為動能的過程; 堰流由緩流向急流連續(xù)作急變流,流線發(fā)生顯著彎曲,水流內(nèi)有離心慣性力; 堰流以局部水頭損失為主,可忽略沿程水頭損失。
河川水文基礎(chǔ)知識 1.河流:河槽和其中水流的統(tǒng)稱
2.橫斷面:河槽中某處垂直于流向的斷面稱為在該處河流的橫斷面。它的下界為河底,上界為水面線,兩側(cè)為河槽邊坡 3.縱斷面:沿河流深泓線切出來的斷面 4.深泓線:河道中各橫斷面最大水深點的連線 5.流域:河流兩側(cè)匯集水流的區(qū)域
6.流域特征包括:流域面積、河網(wǎng)密度、流域形狀、流域高度、流域方向或干流方向
7.徑流:由降水開始到到水流流經(jīng)流域出口斷面的整個物理過程,稱為徑流形成過程.徑流形成劃分為降雨、流域蓄滲、坡面漫流及河槽集流四個過程
8.降水的基本要素就是描速降水的一些基本指標(biāo),主要有降水量、降水歷時,降水強度、降水面積。9.流域蓄滲:植物截留、入滲、填洼
10.坡面漫流:多余的降雨在坡面上以片狀流、細(xì)溝流的形式沿坡面向溪溝流動的現(xiàn)象為坡面漫流
11.河槽集流:各種徑流成分經(jīng)過坡地匯流注入河網(wǎng)后,沿河網(wǎng)向下游干流出口斷面匯集的過程
12.影響徑流形成和變化的固紊主要有:氣候因素(降水、蒸發(fā)、氣溫、風(fēng)、濕度)、流域下墊面因素(地理位置,地貌特征,地形特征,地質(zhì)條件,植被特征)、人類活動因素(通過改變下墊面條件)13.河川徑流量:河流出口斷面的流量;某時段內(nèi)的河水總量 14.水文資料的收集 1 水文站觀測資料 洪水調(diào)查
訪問、調(diào)查洪痕 3 文獻(xiàn)考證
水文統(tǒng)計原理
1.確定橋涵使用期限內(nèi),河流中可能發(fā)生的一定概率洪水的洪峰流量及其相應(yīng)的水位和流速,分別為橋涵設(shè)計流量、設(shè)計水位、設(shè)計流速 2.水文現(xiàn)象的特性:不重復(fù)性(隨機性);周期性;地區(qū)性.3.水文現(xiàn)象分析方法:成因分析法,地區(qū)歸納法,數(shù)理統(tǒng)計法.4.重現(xiàn)期:表示該變量大約平均在多少年內(nèi)出現(xiàn)一次。單位:年 5.由實測資料繪制的頻率曲線稱為經(jīng)驗頻率曲線。
具有一定數(shù)學(xué)形式的頻率曲線,通常被稱為“理論”頻率曲線。6.變量之間近似的或平均的關(guān)系稱為相關(guān),研究這種關(guān)系的方法,稱為相關(guān)分析
7.設(shè)計流量:是指相應(yīng)于設(shè)計洪水頻率的洪峰流量(m3/s)。8.設(shè)計水位:橋位計算斷面上通過設(shè)計流量相應(yīng)的水位,稱為設(shè)計水位(m)。
9.設(shè)計流速:設(shè)計流量通過時橋位斷面的河槽平均流速(m/s)。10.為什么要進(jìn)行特大值的處理?
通過特大值處理,可以延長系列資料,增強系列的代表性,減少各參數(shù)值的抽樣誤差,從而提高計算成果的穩(wěn)定性和可靠性。
一般同時采用三種來源的資料:水文站觀測資料、參證站插補和延長資料、調(diào)查洪水和文獻(xiàn)考證資料。
11.實測期:把水文站觀測資料的年限稱為實測期(包括由參證站實測資料相關(guān)分析插補延長的資料)。
調(diào)查期:調(diào)查洪水的最遠(yuǎn)年份到實測完畢的年限。(包括實測期)考證期:文獻(xiàn)考證到的最遠(yuǎn)年份到實測完畢的年限。(包括調(diào)查期)
大中橋孔徑計算
1.大中橋孔的水力計算特點是按自由出流情況,并允許橋下有一定的沖刷.大中橋的橋下河床一般不加護(hù)砌而允許有一定的沖刷。
建橋河段的沖刷計算
1.大中橋水力計算的三大基本內(nèi)容是橋長、橋面最低標(biāo)高及墩臺基礎(chǔ)最小埋置深度。河床沖刷計算則為合理確定墩臺的最小埋置深度。2.天然河流在河水、泥沙及河流所經(jīng)河段斷面形態(tài)的綜合影響下會產(chǎn)生自然演變沖刷;建橋后,由于多個橋梁構(gòu)筑物壓縮河床,使橋下過水?dāng)嗝娣e減小,會引起橋下斷面的一般沖刷;多個橋墩合立于水中。局部干擾了橋下水流及泥沙的運行規(guī)律,從而在墩臺周邊形成了水流及泥沙運動的變異,會引起橋下斷面墩臺周邊河床的局部沖刷。3.橋梁墩臺沖刷計算主要依據(jù)是橋位斷面的水流、泥砂及河床狀況。4.平原順直型河段,可取橋位上游附近的最大水深斷面作為計算斷面;
平原彎曲型河段,可取橋位上游附近河灣半徑最小的河灣頂點斷面作為計算斷面;
游蕩型和變遷型河段,應(yīng)取橋位附近若干河床斷面重疊后的外包線作為計算斷面;
山區(qū)河段的河床斷面變形不大,可取橋位斷面作為計算斷面。5.自然演變沖刷:河段在不修建跨河構(gòu)筑物情況下僅在自然力作用下引起的河床天然沖刷
6.一般沖刷:由于橋孔壓縮河床,橋下過水面積減小,從而引起橋下流速的增大。水流挾沙能力也隨之增大。造成整個橋下斷面的河床沖刷 7.橋下水流斷面面積增大到橋下流速等于河槽天然流速時,沖刷就停止了同一垂線處,沖刷后的水深與沖刷前的水深成正比。橋下一般沖刷停止時的垂線平均流速稱為沖止流速。
8.粘性土的抗沖刷能力決定于粘結(jié)力的大小,粘結(jié)力越大,河床土的抗沖刷能力越強。
粘性土的沖止流速與液性指數(shù)的大小成反比關(guān)系。粘性土的沖止流速與孔隙比的大小成反比關(guān)系。
9.橋下河槽斷面達(dá)到輸沙平衡,沖刷隨之停止,一般沖刷深度達(dá)最大 10.影響橋下斷面一般沖刷深度的主要因素:單寬流量集中系數(shù)K’;橋墩水流側(cè)向壓縮系數(shù)μ;洪水含沙量系數(shù)E;建橋后橋下流量 11.沖刷坑外緣與沖刷坑底的最大高差稱為最大局部沖刷深度hb。影響因素:涌向橋墩的流速、橋墩寬度、橋墩形式、墩前水深及床沙粒徑等。
12.由設(shè)計水位減去總沖刷深度,就是橋梁墩臺處河槽的最低沖刷線標(biāo)高
小橋涵設(shè)計
1.小橋涵勘測設(shè)計內(nèi)容;小橋涵位置的選擇;小橋涵的勘測與調(diào)查;小橋涵類型選擇與布置
2.在公路排水設(shè)計中,平原地區(qū)公路小橋涵的數(shù)量平均每公里有1~ 3道,山區(qū)每公里有3~5道
3.多孔跨徑8m≤L≤30m,單孔標(biāo)準(zhǔn)跨徑5m≤L≤20m時,稱為小橋;多孔跨徑L<8m,單孔標(biāo)準(zhǔn)跨徑Lo<5m時,稱涵洞。對于圓管及箱涵,不論管徑或跨徑大小,孔數(shù)多少,均稱為涵洞。4.小橋涵的設(shè)計原則有
1.符合安全、經(jīng)濟、適用、美觀的統(tǒng)一;適應(yīng)公路等級標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)及未來的發(fā)展,2.因地制宜,就地取材,便于施工養(yǎng)護(hù)。
3.密切配合當(dāng)?shù)剞r(nóng)田水利,滿足農(nóng)田排灌要求,避免淹田、毀田、破壞排灌系統(tǒng)。
4.明涵:洞頂不填土或填土小于0.5m,適用于低路堤涵洞。
暗涵:洞頂填土高度大于0.5m,適用于高路堤涵洞。
按水力性能分類
1)無壓涵洞;洞內(nèi)水流具有自由表面,其入口水深低于進(jìn)口高度,2)半壓涵洞:水流僅封閉洞口,洞內(nèi)仍為無壓流。
3)有壓涵洞;入口水深大于洞口高度,全涵為有壓流。常見的倒虹吸管亦屬此類。
5.大中橋允許河床在建橋后發(fā)生一定沖刷,一般采用天然河槽平均流速作為設(shè)計流速。小橋涵一般不允許橋的河床或涵底發(fā)生沖刷,但通常允許有較大的壅水高度。由于小橋涵河床或涵底面積較小,可以采用人工加固河床的方法來提高水流通過河床的允許流速,以達(dá)到適當(dāng)縮減孔徑的目的。
6.小橋涵孔徑計算中需考慮的問題 :
1.橋下允許不沖刷流速
2.橋前允許雍水高度
第四篇:橋涵水文復(fù)習(xí)總結(jié)
第二章 河川徑流
一、概念:
橋涵水文學(xué):水文學(xué)的分支之一,主要研究與道路橋梁有關(guān)的水文現(xiàn)象的科學(xué)。
地面徑流:降落到到地面上的水,除掉損失一部分外,在重力作用下沿一定方向和路徑流動,這種水流稱為地面徑流
河谷:河水流經(jīng)的谷地。
河床:河谷底部有水流的部分。河川徑流:受重力作用沿河床流動的水流
河流:地面徑流長期侵蝕地面,沖成溝壑,形成溪流,最后匯集而成河流。
河(水)系:脈絡(luò)相通的大小河流所構(gòu)成的系統(tǒng),稱為河系。干流:水系中直接流入海洋、湖泊的河流
支流:流入干流的河流
標(biāo)準(zhǔn)基面:我國統(tǒng)一采用青島附近黃海海平面作為標(biāo)準(zhǔn)基面。
一般的天然河流,從河源到河口可以按照河段的不同特性,劃分為上游、中游和下游三個部分。
上游是河流的最上端緊接河源,多處于深山峽谷中,坡度流急,河谷下切強烈,流量小而水位變化大,常有急灘或瀑布,河底縱斷面多呈階梯形。
中游是河流的中間段,兩岸多為丘陵,河床比降較平緩,兩岸常有灘地,沖淤變化不明顯,河床較穩(wěn)定。
下游是河流的最下端,一般多處于平原區(qū),下游河槽寬闊,流量較大,流速和底坡都較小,淤積作用明顯,淺灘和河灣較多。
河流的基本特征
一般用河流斷面、河流長度及河流比降來表示.一)河流斷面 有橫斷面和縱斷面。垂直于水流方向的斷面稱為河流橫斷面。橫斷面內(nèi),自由水面高出某一水準(zhǔn)基面的高程,稱為水位。河流的縱斷面是指河流最大水深點的連線(深泓線)的斷面。河流縱斷面能表示河床的沿程變化。
二)河流比降:任意河段兩端的高程差與其長度之比稱為該河段的縱比降。三)河流長度 從河源到河口的距離。流域:降落到地面上的水,被高地、山嶺分隔而匯集到不同的河流中,這些匯集水流的區(qū)域,稱為某河流的流域。
1)分水嶺:劃分相鄰水系的山嶺或河間高地。2)分水線:分水嶺最高點的連線(山脊線)。流域的特征
① 幾何特征:主要是流域面積和流域形狀。② 自然地理特征:主要指流域的地理位置和地形 根據(jù)流域的地形特征分為山區(qū)河流和平原河流。
山區(qū)河流:流域內(nèi)坡面陡峻,巖石裸露,匯流時間段,降雨強度大,以致洪水暴漲暴落,河流比降大,流速大,水流流態(tài)紊亂,存在回流、漩渦、跌水、水躍。
平原河流:形成時主要表現(xiàn)為水流的堆積作用,形成深厚的沖積層。有廣闊的河灘,洪水時河灘被淹沒,中枯水時則裸露處水面。平原河流按平面形狀和演變過程,分為四種類型的河段:順直微彎型、彎曲 型、分叉型、散亂型。
流域內(nèi)自降水開始到雨水流過出口斷面的整個物理過程稱為徑流形成過程。
一般將這一過程分為四個階段:降雨過程—流域蓄滲過程—坡面漫流過程— 河槽集流過程。影響徑流的主要因素: 氣候因素和下墊面因素。
氣候因素:降雨 蒸發(fā)。
下墊面因素:流域的地形、土壤、地質(zhì)、植被、湖泊等。
水量補給的基本來源:雨源類、雨雪源類(華北東北西北)、冰雪源類(西北 新疆 青海)。水文測驗:步驟
1、水位觀測
2、流速測驗
3、流量計算
水文資料的來源主要有三方面:1)水文站觀測資料2)洪水調(diào)查資料3)文獻(xiàn)考證資料
二、簡要敘述:
1、山區(qū)河流與平原河流的主要區(qū)別? 山區(qū)河流與平原河流的主要區(qū)別?
答:山區(qū)河流匯流時間短,水位和流量變幅極大,比降大,河谷斷面為發(fā)育不完全的“V”字形或“U”字 形。平原河流匯流時間長,水位變化小,比降小,河流形成主要表現(xiàn)為水流的堆積作用,形成沖擊層,河谷多為發(fā)育完全的形態(tài)。
2、描述河川徑流的主要過程。影響徑流的主要因素? 答:主要過程分為四個步驟:
(1)降雨過程:降雨是形成地面徑流的主要因素,降雨的變化過程直接決定徑流過程的趨勢,降雨 過程是徑流形成過程的重要環(huán)節(jié)。
(2)流域滲蓄過程:植物截留、入滲和填洼的整個過程稱為流域滲蓄過程,對降雨徑流而言,稱為損失。
(3)坡面漫流過程:波域滲蓄過程完成以后,剩余雨水沿著坡面流動,稱為坡面漫流,最終會形成 全流域的坡面漫流。
(4)河槽集流過程:坡面漫流的雨水匯入河槽后,順著河道由小溝到支流,由支流到干流,最后到 達(dá)流域出口斷面,這個過程稱為河槽集流。以上四個步驟是同時交錯進(jìn)行的。
主要因素(了解):①氣候因素:降雨,蒸發(fā) ②下墊面因素 ③人類活動因素。
3、選擇河道斷面時應(yīng)該注意哪些問題? 選擇河道斷面時應(yīng)該注意哪些問題?
答:形態(tài)斷面應(yīng)選在近似于均勻流的河段上,一般要求河道順直、河流通暢、河床穩(wěn)定、河灘較小、河灘 與河槽的洪水流向一致,無河灣、河汊、沙洲等現(xiàn)象。
4、請繪出一個典型的河流斷面。請繪出一個典型的河流斷面。答:P16 圖 2-1-2
第三章 水文統(tǒng)計的基本原理
一、概念:
水文現(xiàn)象的特性:周期性、地區(qū)性、不重復(fù)性(隨機性)。
水文現(xiàn)象的分析方法:1)成因分析法 2)地區(qū)歸納法 3)數(shù)理統(tǒng)計法。
頻率與幾率不同: 幾率是隨機事件在客觀上出現(xiàn)的可能程度,理論值。頻率是利用有限的試驗結(jié)果推算得到的。試驗次數(shù)無限多時,頻率趨向于幾率。
經(jīng)驗頻率曲線:根據(jù)水文統(tǒng)計樣本的實測水文資料系列,計算各項隨機變量的經(jīng)驗頻率,點繪經(jīng)驗頻率與其對應(yīng)的隨機變量大小的曲線。
水文統(tǒng)計中常用的統(tǒng)計參數(shù)有三個:均值 X、變差系數(shù) Cv、偏差系數(shù) Cs。
二、簡述
1、河流水文現(xiàn)象有哪些特性?相應(yīng)的應(yīng)該用什么研究方法? 河流水文現(xiàn)象有哪些特性?相應(yīng)的應(yīng)該用什么研究方法?
答:河流水文現(xiàn)象的特性有:周期性、地區(qū)性、不重復(fù)性(隨機性)。水文現(xiàn)象的研究方法有:成因分析法:通過水文現(xiàn)象的物理成因以及同其他自然現(xiàn)象有關(guān)的因素之間的關(guān)系,分析水文現(xiàn)象的規(guī)律。地區(qū)歸納法:結(jié)合地區(qū)特點,利用實測水文資料進(jìn)行綜合歸納分析,尋找水文現(xiàn)象、水文要素區(qū)域性分布規(guī)律,建立地區(qū)性水文因素計算公式、圖表或等值線圖,供生產(chǎn)使用。數(shù)理統(tǒng)計法(水文統(tǒng)計法):對實測水文資料進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計分析,尋求其統(tǒng)計規(guī)律。
2、什么是經(jīng)驗頻率曲線?如何繪制?
答:根據(jù)水文統(tǒng)計樣本的實測水文資料系列,計算各項隨機變量的經(jīng)驗頻率,點繪經(jīng)驗頻率與其對應(yīng)的隨 機變量大小的曲線,稱為該樣本的經(jīng)驗頻率曲線。以經(jīng)驗頻率為橫坐標(biāo),水文觀測值 x 為縱坐標(biāo),根據(jù)系列內(nèi)的各個變量及其對應(yīng)的經(jīng)驗頻率,在坐標(biāo)紙上繪出經(jīng)驗頻率點,再依點群的趨勢,目估描繪成一條光滑曲線,這條曲線就稱為經(jīng)驗頻率曲線 維泊爾公式: P=
4、相關(guān)分析法的注意事項、使用條件是什么? 相關(guān)分析法的注意事項、使用條件是什么? 答:根據(jù)某些主要影響因素,找出其變量之間的近似關(guān)系或平均關(guān)系,然后,進(jìn)行分析計算,在數(shù)理統(tǒng)計 中,把這種變量之間近似的或平均的關(guān)系,就成為相關(guān),把研究這種關(guān)系的方法稱為相關(guān)分析。使用條件及注意事項:(1)前提,二者在成因上要有聯(lián)系。(2)樣本容量盡量大。(3)相關(guān)系數(shù)要有一定的范圍取值。
1、利用流量觀測資料推算設(shè)計流量
第四章 設(shè)計洪水流量
三種方法:
2、應(yīng)用地區(qū)經(jīng)驗公式推算
3、推理公式和經(jīng)驗公式
一、概念:
設(shè)計洪水流量:采用規(guī)定的某一洪水設(shè)計頻率,推算設(shè)計洪水頻率相應(yīng)洪水的洪峰流量。設(shè)計水位:
橋位計算斷面上通過設(shè)計流量時相應(yīng)的水位(m)設(shè)計流速:
設(shè)計流量通過時橋位斷面的河槽平均流速(m/s)
二、簡要敘述:
1、請敘述利用流量觀測資料推算設(shè)計流量的主要步驟。
答:
1、三性審查(可靠性、一致性、代表性)
2、資料的插補與延長
3、特大洪水的調(diào)查與考證
4、特大值處理
5、做經(jīng)驗頻率曲線
6、做理論頻率曲線
7、適線
8、求設(shè)計洪水
9、成果的合理性分析(地區(qū)性規(guī)律分析、與其他方法的計算結(jié)果相互檢驗)
2、什么是適線法?試述其一般步驟。
答:適線法:以經(jīng)驗點距為基礎(chǔ),在一定適線準(zhǔn)則下,求解與經(jīng)驗點據(jù)擬合最佳的頻率曲線參數(shù)。一般步驟:將已知的隨機變量系列,按大小遞減次序排列,計算各項變量的經(jīng)驗頻率,并在幾率格紙上繪出經(jīng)驗頻率點,必要時也可以目估繪出經(jīng)驗頻 率曲線。應(yīng)用距法公式計算均值 Q 和變差系數(shù) C V ,并假設(shè) C S = m ? C V,在我國一般取 m=2~4,在同一張機率格紙上,會出理論頻率曲線。觀察理論頻率曲線和經(jīng)驗頻率曲線的符合程度,反復(fù)調(diào)整統(tǒng)計參數(shù),直到兩者符合得最好為止,即可確定統(tǒng)計參數(shù) Q、C V 和 C S 的取值及采用的理論頻率曲線。
3、什么是特大值處理?為什么要進(jìn)行特大值處理?
答:特大值是指比多年平均值三倍以上的值。在統(tǒng)計計算中,不能把這些特大值與其他數(shù)值同等對待,而需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)靥幚砘蛘{(diào)整,即所謂的特大值處理。理由:通過特大值的處理,考慮了特大洪水的影響,可以起到延長系列的作用,能增強系列的代表性,減少各參數(shù)值的抽樣誤差,提高計算結(jié)果的穩(wěn)定性和可靠性。
第六章 大中橋孔徑計算
一、概念:
大中橋的孔徑計算,主要是根據(jù)橋位斷面的設(shè)計流量和設(shè)計水位,推算橋孔的 最小長度和橋面中心最低標(biāo)高,為確定橋孔設(shè)計方案,提供設(shè)計依據(jù)。橋位河段水流圖示:用圖示定性表示建橋前后橋位河段水流和泥沙的變化,用來幫助指導(dǎo)計算橋梁孔徑和橋面標(biāo)高。
別列柳伯斯基假設(shè):該假設(shè)認(rèn)為橋下流速達(dá)到天然河槽平均流速時,橋下沖刷即停止,而且同一垂線處,沖刷后的水深與沖刷前的水深成正比,適用于穩(wěn)定性河段的河槽。
橋孔凈長:設(shè)計水位以上兩橋臺之間的水面寬度稱為橋孔長度,以 L 表示??鄢繕蚨諏挾群蠓Q為橋孔凈長。
我國橋孔長度的計算方法有沖刷系數(shù)法和經(jīng)驗公式法。
二、簡要敘述:
1、大中橋孔徑計算的兩種方法是什么?
答:沖刷系數(shù)法:基于別氏假設(shè),分析建橋前后沖刷變化,引用橋位斷面的設(shè)計流量和設(shè)計水位,依據(jù) 水流連續(xù)性原理,引入沖刷系數(shù)法,推到出計算孔徑公式。
橋孔凈長度經(jīng)驗公式法:工作人員根據(jù)地區(qū)性特點,根據(jù)工作經(jīng)驗,以一定的理論依據(jù),應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計法,得到簡化公式。
2、簡述沖刷系數(shù)法的基本思路。
答:利用橋位斷面的設(shè)計流量 Qs 和設(shè)計水位 Hs,根據(jù)水力學(xué)的連續(xù)性原理,求出橋下順利宣泄設(shè)計洪水 時所需要的最小過水面積,用以確定橋空的最小長度。沖刷后的橋下過水面積,是沖刷前的 P 倍,P 即沖刷系數(shù)。公式推導(dǎo)見 P131——132。
3、大中橋面標(biāo)高由哪幾部分組成?都如何確定? 大中橋面標(biāo)高由哪幾部分組成?都如何確定?
4、橋孔的布置原則 :
1、選穩(wěn)定河段
2、建橋前后盡量保持與天然河流流量的分配不變
3、與其他水工建筑物的相互影響因素 4、與其他水利設(shè)施的相互配合 5、標(biāo)準(zhǔn)跨位
6、地理條件好的河段 7、進(jìn)行徑流技術(shù)分析
5、確定大中橋面最低標(biāo)高時,應(yīng)考慮哪些因素(區(qū)分通航河段和不通航河段)答:不通航河道上
通航河道上
第七章 橋墩和橋臺的沖刷
1、橋墩和橋臺沖刷一般包括三部分:河床自然(演變)沖刷、橋下河床全斷面內(nèi)發(fā)生的一般沖刷、橋墩周圍水流結(jié)構(gòu)發(fā)生急劇變化而引起的河床局部沖刷。
2、泥沙分類:按河槽內(nèi)運動形式和性質(zhì)不同,分為懸移質(zhì)和推移質(zhì)兩類。3.懸移質(zhì):在一定的水流條件下,泥沙處于運動狀態(tài)、顆粒較細(xì)的泥沙被水流中的漩渦帶起,懸浮于水中向下游運動,這種泥沙稱為懸移質(zhì)。
4.推移質(zhì):顆粒稍大的泥沙.則在河床表面上滾動、滑動或跳躍著向下游移動,前進(jìn)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于水流的流速,這種泥沙稱為推移質(zhì)。
5.床沙:比推移質(zhì)穎粒更大的泥沙,則下沉到河床上靜止不動,稱為床沙。
6.懸移質(zhì),推移質(zhì)和床沙之間顆粒大小的分界是相對的,隨水流的流速大小而變化,并且三者之間還有在著相互交換的現(xiàn)象。7.泥沙主要特性
(1)幾何特性:一般用直徑(粒徑)、粒徑級配曲線、平均粒徑、中值粒徑來表示
(2)重力特性:泥沙重力特性采用顆粒實體的單位體積的重力表示,稱為容重(或干容重表示)
(3)水力特性:由泥沙。顆粒在靜止的清水中均勻下沉的速度來表示,稱為沉速,符號用ω表示,單位為 cm/s。
8.泥沙的起動:河床上的泥沙在水流作用下.由靜止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\動狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為泥沙的起動。泥沙起動是泥沙運動和河床演變開始的臨界狀態(tài)。
9.起動流速:就是床面泥沙顆粒在各種外力作用下,失去平衡,泥沙開始運動時的水流垂線平均流速。
10.沙波運動是推移質(zhì)運動的主要形式,而推移質(zhì)輸沙率大小反映推移質(zhì)運動的劇烈程度。11.推移質(zhì)輸沙率:是單位時間內(nèi),在過水?dāng)嗝嬷袉挝缓硬蹖挾壬贤ㄟ^的推移質(zhì)質(zhì)量。
12.含沙量:單位體積的水流所含懸移質(zhì)的數(shù)量,稱為含沙量單位為 kg/m3
13.水流的挾抄能力:在一定的水力條件和邊界條件下,單位體積的水流,能夠挾帶的最大數(shù)量(質(zhì)量),包括懸移質(zhì)和推移質(zhì)的全部泥沙數(shù)量,稱為水流的挾沙能力。
14、河床演變: 在天然狀況下或人類活動的干擾后,河床形態(tài)逐漸的變化,稱為河床演變。15.主流:河道中的水流,由于槽壁的限制而決定了總的流動趨勢,按總的流動趨勢運動的水流稱為主流。
16.副流:由于過水?dāng)嗝嫘螤畹母淖兓蚝訛车挠绊?,伴隨著主流,在水流內(nèi)部形成一種規(guī)摸較大的旋轉(zhuǎn)運動,這種旋轉(zhuǎn)運動的水流從屬于主流而存在,稱為副流。
1、立軸副流(回流)
2、平軸副流(滾流)
3、順軸副流(螺旋流)
18.引起河床演變的最根本的原因是輸沙的不平衡
19.影響河床演變的因素很多,主要有下列三個方面: 1 上游來沙條件,及流域的產(chǎn)沙數(shù)量及其組成,2 上游來水條件(流量的大小變化)河床的地質(zhì)、土質(zhì) 和比降為何床沿邊提供了邊界條件。沖積河床:
河相關(guān)系:處于動力平衡狀態(tài)的河流河床形態(tài)特征與流域來水來沙條件和河床組成之間的定量關(guān)系。
一般沖刷計算三個原理:1)按輸沙平衡原理建立的公式原理:若上游天然河槽斷面輸移來的泥沙量(來沙 量)較少,不足以補償橋下河流斷面被水流沖走的泥沙量(排沙量),則橋下河流斷面的來沙呈小于水流挾沙能力,橋下斷面發(fā)生沖刷
2)按沖止流速建立的公式原理: 橋下一般沖刷停止時的垂線平均流速,稱為不沖刷流速,工程界常稱之為沖止流速。按此概念假定當(dāng)橋下河槽斷面內(nèi)任一垂線 的平均流速達(dá)到?jīng)_止流速時,此垂線處沖刷停止,至此,一般沖刷深度達(dá)到最大,此時的最大水深即為所求一般沖刷深度。P160
3)根據(jù)別氏假定建立的公式
橋墩局部沖刷:流向橋墩的水流受到墩身的阻擋,橋墩周圍的水流結(jié)構(gòu)發(fā)生急劇變化,水流 的繞流使流線急劇彎曲,床面附近形成漩渦,劇烈掏刷橋墩迎水端和周圍的泥沙,形成局部沖刷坑
一、簡要敘述:
1、河床演變是如何形成的?
答:水流輸沙不平衡引起河床演變,上游來沙量大于河段水流挾沙能力,床面淤積;反之,上游來沙量小于河段水流挾沙能力,床面沖刷。水流和床面相互作用,形成河床演變。
2、以大中橋為例,說明建橋后河床演變的發(fā)展如何? 答:建橋后,橋墩橋臺占據(jù)了原有的過水面積,使過水?dāng)嗝鏈p小,產(chǎn)生斷面收縮,流速增大,水流挾 沙能力增強,對河床產(chǎn)生了沖刷,水流通過橋位斷面后,在橋下游過水?dāng)嗝嫱蝗辉龃?,流速降低,挾沙能力減弱,泥沙淤積,沖刷一段時間以后又使河床斷面加大,從而流速降低,挾沙能力降低,漸漸達(dá)到了水流輸沙的相對平衡。
3、橋下河床的沖刷過程如何?可分為哪幾個階段?它們形成的原因是什么? 答:自然沖刷 :河流在無橋梁涵洞的天然狀態(tài)下的沖刷
一般沖刷:橋孔稍下游處收縮斷面,使進(jìn)入橋下河槽斷面泥沙小于橋下斷面急速水沖走的泥沙數(shù)量。
局部沖刷:橋墩橋臺周圍形成渦流對橋墩橋臺的沖刷。
4、用示意圖畫出大中橋的水流圖示。用示意圖畫出大中橋的水流圖示。答:見教材 P122。
5、在確定橋下最低沖刷線時,需要計算哪些沖刷深度?
答:需要計算設(shè)計水位、一般沖刷后的最大水深、橋臺局部沖刷深度、橋臺所在位置的平均水深、橋臺沖 刷深度。
6、沖刷有哪些類型?各是由什么原因產(chǎn)生的?
答:沖刷的類型有:自然沖刷、一般沖刷、局部沖刷。自然沖刷是由河流演變引起的,一般沖刷是由于斷面收縮造成的,局部沖刷是由于局部的渦流引起的,三者互不干擾。
第八章 調(diào)治構(gòu)造物
一、概念:
調(diào)治構(gòu)造物:調(diào)治構(gòu)造物是橋梁工程的重要組成部分,主要包括各種形式的導(dǎo)流堤、丁壩及其他橋頭防洪工程,用以調(diào)節(jié)水流,引導(dǎo)水流均勻、順暢地流過橋孔,防止橋下斷面和上下游附近的河床、河岸發(fā)生不利變形,確保橋梁安全。
2.導(dǎo)流堤的作用:使橋下水流變得順直均勻,局部沖刷也有所減少,同時增大了發(fā)生沖刷的面積并導(dǎo)流堤的平面線形
3.導(dǎo)流堤的平面線形:橢圓堤、圓曲線組合
4.丁壩常設(shè)置于橋頭引道的一側(cè)或河岸邊上,其作用在于將水流挑離橋頭引道或河岸,束河歸槽,并使泥沙在丁壩后部淤積,形成新的水邊線,以達(dá)到改變水流流向,改善流態(tài),保護(hù)路基或河岸的目的。適用于較寬的河段,根據(jù)設(shè)計洪水位和相對壩高的關(guān)系可分為漫水丁壩和不漫水丁壩兩類。
二、簡要敘述:
1、調(diào)治構(gòu)造物主要有哪些?和有什么作用? 調(diào)治構(gòu)造物主要有哪些?和有什么作用?
答:調(diào)治構(gòu)造物主要包括各種形式的導(dǎo)流堤、丁壩及其他橋頭防洪工程。導(dǎo)流堤:設(shè)置導(dǎo)流堤后,橋下水流變得順直均勻,局部沖刷也有所減少,同時增大了發(fā)生沖刷的面積 導(dǎo)流堤 并降低了沖刷速度,使橋下河床的沖刷分布趨于均勻,避免橋下和橋頭出現(xiàn)集中沖刷。丁壩:作用在于將水流挑離橋頭引道或河岸,使壩下游的河岸或路堤免受沖刷,形成有利的水流結(jié)構(gòu) 丁壩 和河床變形。不透水丁壩的長度最大不應(yīng)超過河槽寬度的 15%,樁排架等組成的透水丁壩,透水性達(dá) 到 80%時,丁壩長度不得超過河槽寬度的 35%,山區(qū)河流橋頭及沿河路堤的丁壩長度不超過 10m。
第九章 小橋和涵洞孔徑計算
1.小橋、涵洞孔徑大小應(yīng)根據(jù)設(shè)計流量、河床特征及河床進(jìn)出口加固類型所允許的平均流速等來確定。
2.小橋涵勘測設(shè)計任務(wù)包括外業(yè)勘測和內(nèi)業(yè)設(shè)計兩部分。⑴勘測前的準(zhǔn)備工作: 地形資料、地質(zhì)資料、水文資料、氣象資料、其他資料。⑵位置的選擇:應(yīng)以服從路線走向,保證排水順暢和路基穩(wěn)定,降低工程招架為原則。⑶小橋和涵洞的測量。⑷小橋和涵洞的類型選擇 3.水流通過小橋的可能圖式,按下游水深的大小可分為自由式出流與淹沒式出流兩種。自由式出流,下游的天然水深 ht<=l.3hk。淹沒式出流,下游的天然水深 ht>l.3hk。
4.大中橋允許橋下河床發(fā)生一定的沖刷,一般采用天然河槽平均流速作為設(shè)計流速。小橋涵一般不允許河底發(fā)生沖刷,可以根據(jù)河床加固鋪砌的類型,選擇適當(dāng)?shù)娜菰S流速作為設(shè)計流速。
5.橋頭路基最低標(biāo)高=河床最低點標(biāo)高+H+△
橋面最低點標(biāo)高=河床最低點標(biāo) 高+H+J+D 6.涵洞和小橋相比,特點是孔徑小、孔道長,河底往往具有較大的縱坡,涵前水深可以高于涵洞高度
7.水流通過涵洞的水力圖式根據(jù)涵洞出水口是否被下游水面淹沒,可分為自由式出流與淹沒式出流兩類。按涵洞進(jìn)水口建筑形式不同與涵前水頭高低,水流通過涵洞可分為無壓力式、半壓力式、壓力式三種水力計算圖式。
8.水流流經(jīng)全涵洞均保持自由水面,稱為無壓力式水流狀態(tài)。收縮斷面以后在整個涵洞內(nèi)都具有自由水面,稱為半壓力式水流狀態(tài)。整個涵洞的斷面都充滿水流,稱為壓力式水流狀態(tài)。
9.涵洞處的路基最低高程應(yīng)高出涵前水深以上至少50cm。為避免涵洞進(jìn)口路基浸水和進(jìn)出口流速計沖刷過大,一般不采用壓力式涵洞。
10.涵洞由洞身、洞口、基礎(chǔ)三個部分組成。
11.根據(jù)涵洞洞身的構(gòu)造形式不同,涵洞可分為圓管涵、拱涵、蓋板涵和箱涵等。
12.涵洞洞口建筑形式必須根據(jù)涵洞類型、河床及洞口附近的地形和地質(zhì)條件、水流特征等合理選擇。常見的建筑形式:八字翼墻式、錐形護(hù)坡式、一字墻護(hù)坡、跌水井式及流線型洞口、斜交涵洞洞口等
13.涵洞進(jìn)出口溝床的處理:進(jìn)水洞口溝床加固處理、溝床加固防護(hù)
第五篇:2012年地質(zhì)及水文總結(jié)
同煤大唐塔山煤礦公司 2012年地質(zhì)及水文地質(zhì)總結(jié)
總工程師:
副總工程師:
地 測 科 長:
審 核:
編 制:
2013年1月15日
同煤大唐塔山煤礦公司 2012年地質(zhì)及水文地質(zhì)總結(jié)
2012年在礦黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們始終堅持“安全第一,超前預(yù)防,貫穿全程,關(guān)鍵落實”的安全理念,緊緊圍繞礦井生產(chǎn),搞好地質(zhì)調(diào)查分析研究工作,把防治水工作作為地測工作的重中之重來抓,開展好礦井水害隱患定期排查分析工作,把防治水隱患排查當(dāng)作地測工作的頭等大事來抓,進(jìn)行有序地重點治理,在“防”和“治”上下功夫,切實把礦井防治水工作做實做細(xì)做好,每月對井下各采掘工作面進(jìn)行隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行現(xiàn)場三定,能夠處理的及時現(xiàn)場處理,暫時不能處理的限期進(jìn)行整改,截至2012年底共進(jìn)行水害隱患排查12次,共查出隱患51條,現(xiàn)場進(jìn)行“三定”處理的42條,其余9條進(jìn)行限期整改,經(jīng)跟蹤落實全部整改完成。為了執(zhí)行“預(yù)測預(yù)報,有掘必探,先探后掘,先治后采”,的防治水原則,井下所有工作面采用立體探測的方法,始終堅持“物探先行,鉆探驗證,化探跟進(jìn)”的工作程序,首先從地面探測侏羅系采空積水情況,其次在井下采用TEMJF50礦用瞬變電磁儀沿工作面掘進(jìn)方向左、中、右、上、中、下呈扇形進(jìn)行超前物探,物探施工結(jié)束后,采用TXU-350型鉆機對物探結(jié)果進(jìn)行驗證,對出水的鉆孔進(jìn)行化驗跟進(jìn)。全年對8107、二盤區(qū)延伸巷、8214、山4號層8104工作面從地面進(jìn)行了物探,其中8107、二盤區(qū)延伸巷道地面物探野外工作已完成,現(xiàn)正在室內(nèi)分析資料;8214、山4號層8104工作面地面物探工程正在緊張施工中。井下巷道共物探182次,施工超前探查鉆孔92個,進(jìn)尺13725.2米,取水樣化
驗7次,為了查清綜采工作面隱伏地質(zhì)構(gòu)造,減少構(gòu)造對回采工作面生產(chǎn)的影響,委托山西省地質(zhì)勘查局217地質(zhì)隊對一盤區(qū)8106、二盤區(qū)8210、8212工作面進(jìn)行了坑透探測,為采掘生產(chǎn)提供了地質(zhì)技術(shù)保障。
標(biāo)準(zhǔn)化工作的重點就是基礎(chǔ)工作,從日常一點一滴的工作中嚴(yán)格要求,逐步積累,樹立日常工作標(biāo)準(zhǔn)化的思想氛圍和工作氛圍,堅決杜絕搞突擊,才能使整個地測防治水標(biāo)準(zhǔn)化工作有一個實質(zhì)性的提升和進(jìn)步。正是這種一點一滴的積累,2012年塔山礦地測防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級標(biāo)準(zhǔn)的好成績,在取得成績的同時我們認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,深挖不足,在日常工作中進(jìn)行整改和完善。
全年始終堅持地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報工作,編制了2012年地質(zhì)及水文地質(zhì)年預(yù)報1份,季預(yù)報4份,月預(yù)報110份。編制了2011年地質(zhì)及水文地質(zhì)年總結(jié)1份,2012年一、二、三、四季度地質(zhì)及水文地質(zhì)總結(jié)4份,月總結(jié)12份。編制了回采地質(zhì)說明書2份,掘進(jìn)地質(zhì)說明書3份,編制綜采采放煤量預(yù)報通知33份。為礦井開拓設(shè)計,采煤掘進(jìn)提供了較可靠的地質(zhì)資料,指導(dǎo)了安全生產(chǎn)的順利完成,為礦井安全生產(chǎn)保持平穩(wěn)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
為了評估應(yīng)急預(yù)案的可操作性,驗證應(yīng)急預(yù)案在緊急情況下的可操作性,并找出應(yīng)急準(zhǔn)備工作中的不足,確保所有應(yīng)急組織都熟悉并能履行自己的職責(zé),及時有效地應(yīng)對井下可能發(fā)生的透水事故,最大限度地減少事故災(zāi)難造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失,6月12日在我礦8210工作面綜采二隊進(jìn)行了水災(zāi)事故應(yīng)急救援演練,雖然演練比較成
功但還存在著一些問題,參與演練的個別人員對應(yīng)急演練的重要性認(rèn)識不夠,在接到撤人命令后,不能及時迅速的撤離危險區(qū)域;應(yīng)急水泵缺水管彎頭、軟管等系統(tǒng)連接部件,今后在工作中應(yīng)加強應(yīng)急工作的貫徹學(xué)習(xí),尤其要加強對區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)學(xué)習(xí),從思想上提高區(qū)隊各級領(lǐng)導(dǎo)對應(yīng)急工作的認(rèn)識。
基于塔山煤礦井田目前勘探程度不足的實際情況,2012年在五盤區(qū)地面計劃施工23個生產(chǎn)補充勘探鉆孔,截至2012年底已施工5個鉆孔,進(jìn)尺2815.25米,在二盤區(qū)南部地面計劃施工10個生產(chǎn)補充勘探鉆孔,由于工農(nóng)關(guān)系一直未施工。
塔山煤礦現(xiàn)開采的3~5號煤層系特厚煤層,采用低位放頂煤的開采方法,煤厚變化大,為了準(zhǔn)確掌握回采工作面煤層厚度,頂?shù)装鍘r性,為工作面安全生產(chǎn)以及回收率的管理提供考核依據(jù),同時為了8號煤層開拓設(shè)計提供可靠的地質(zhì)資料,每個工作面施工了探頂孔、地質(zhì)孔,截至2012年底,共完成井下探頂鉆孔74個,進(jìn)尺3006.2米,地質(zhì)鉆孔71個,進(jìn)尺3249米。
現(xiàn)將2012各采掘工作面揭露的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況總結(jié)如下:
一、綜采工作面 1、8105工作面
8105工作面平均走向長2965.9米,傾向長為207.0米,面積613941.3m2;工作面位于一盤區(qū)的中部,東鄰8104采空區(qū),西鄰8106工作面正在回采,南接1070回風(fēng)巷,連通1070皮帶巷、1070輔運巷;
切眼以北為口泉鐵路保護(hù)煤柱。于2010年9月7日開采至2012年4月17日結(jié)束,開采19個月零10天,煤層平均全厚14.50米,采出原煤1633.8萬噸,工作面損失113.4萬噸,放頂回收率91.93%,工作面回收率93.51%,達(dá)到國家規(guī)定的工作面回采率指標(biāo)。
煤層:煤層為半亮型、暗淡型,玻璃光澤、瀝青光澤,煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層總厚度為9.42~19.44平均14.50米,利用厚度9.01~15.43米,平均13.32米;含4~14層夾矸,夾矸總厚度0.41~3.89米,平均0.96米,夾矸單層厚度0.03~1.16米,夾矸巖性為褐灰色高嶺巖、高嶺質(zhì)泥巖、黑灰色炭質(zhì)泥巖、砂質(zhì)泥巖,局部為深灰色粉砂巖。
工作面走向總體趨勢北東,傾向北西,中北部較平緩。煤層傾角1~3度,平均2度;回采過程中工作面小構(gòu)造發(fā)育,垂直節(jié)理與斜節(jié)理發(fā)育,局部有隱伏構(gòu)造,共揭露正斷層51 條,落差在0.10~1.70米之間;揭露門簾石28條,寬度0.02~2.00米之間,并伴生垂直與斜節(jié)理發(fā)育,致使煤巖層遭到嚴(yán)重剪切破壞,揭露的斷層走向大多呈北西西向展布,落差無規(guī)律。由于受斷層牽引的影響,致使煤巖層遭到嚴(yán)重剪切破壞,局部漏頂,給安全生產(chǎn)帶來不同程度的影響。同時受斷層的影響工作面底板局部隆起,從工作面向外回采66.3米采位開始,底板隆起共4處,合計隆起面積為33604平方米,隆起高度在0.4~2.70米之間變化,走向大致呈東西向展布,以上出現(xiàn)的隆起構(gòu)造在掘進(jìn)過程中未曾揭露,屬于隱伏構(gòu)造,主要由于成煤時期基底不平造成。
對應(yīng)上覆為侏羅系14、15號煤層同煤麻地灣小煤礦采空區(qū)。14
號煤層蓋山厚度為17.5~109.9米,14號至15號煤層間距為15.6~18.4米,15號煤層至3~5號煤層間距為314~320米。
同煤麻地灣礦采空區(qū)積水已于2007年、2008年從其井下排放積水合計約1.75萬噸。南郊區(qū)胡家灣礦經(jīng)小窯部門調(diào)查,采掘范圍清楚,14號煤層采空區(qū)原存有積水,已于2007年7月排放積水11.01萬噸,大量積水基本排清。南郊區(qū)雙井溝蘆草澗煤礦9號層采空區(qū)經(jīng)小窯部門調(diào)查,采掘范圍清楚,9號煤層采空區(qū)無積水。因塔山煤礦開采石炭系3~5號煤層 8103(已采空)、8104工作面,致使該井巷道變形無法進(jìn)入,為了進(jìn)一步查清同煤麻地灣礦14號煤層采空區(qū)重新積水范圍,于2009年12月從地面進(jìn)行了地球物理探測工作。本次物探采用瞬變電磁法和高密度電法相結(jié)合,綜合地球物理勘探方法進(jìn)行工作,通過物探分析上覆侏羅系14號煤層已被采空,采空范圍主要集中在測區(qū)南部,物探結(jié)果采空區(qū)內(nèi)無積水。
工作面內(nèi)揭露地面施工的魏1403、魏1204號勘探鉆孔,在回采過程中未發(fā)現(xiàn)涌水異常。
8105工作面回采過程中,后古塘出現(xiàn)了幾次涌水。采位177米處,采空區(qū)溜尾內(nèi)向外涌水,經(jīng)測算,日涌水量255.12立方米;采位183米處,采空區(qū)溜尾內(nèi)向外涌水,經(jīng)測算,日涌水量124立方米;采位203.8米處,采空區(qū)溜尾內(nèi)向外涌水,經(jīng)測算,日涌水量202.7立方米;采位252.5米處,采空區(qū)溜尾內(nèi)向外涌水,經(jīng)測算,日涌水量179.04立方米;采位928米處,采空區(qū)溜尾內(nèi)向外涌水,經(jīng)測算,日涌水量186.72立方米;采位362米處,在105、106、110、111架處頂板有淋
水(約8、9處),淋水速度為2秒一滴,造成尾部低洼處積水。以上幾個涌水點均處于低洼處,出水的原因一是煤巖層裂隙水在低洼處聚集從后古塘直接流向工作面,二是煤層注水和生產(chǎn)用水造成在低洼處積水。2、8106工作面
一盤區(qū)8106綜采工作面位于一盤區(qū)的中部,東鄰8105采空區(qū),西鄰5107巷,南接1070回風(fēng)巷,連通1070皮帶巷、1070輔運巷;切眼以北為口泉鐵路保護(hù)煤柱。工作面平均走向長2726.8米,傾向長217.0米,面積613941.3m2;工作面煤層厚度為8.55~17.90米,平均厚度13.11米,于2012年1月開始回采,截至2012年底已累計回采1585.7米。共采出原煤1117.95萬噸,回采率94.75%,達(dá)到國家規(guī)定的工作面回采率指標(biāo)。
8106工作面煤層走向總體趨勢北東,傾向北西,傾角1~4°,平均3°,在回采過程中揭露了正斷層75條,斷層最大落差為2.40米,其中采位730~830米揭露的4~5條1.00~1.50米的正斷層,對回采影響較大,造成割底巖石最厚2.20米左右。揭露門簾石16條,寬度在0.10~1.50米之間。在生產(chǎn)過程中隊組提前加強頂板管理采取了過斷措施,確保了安全生產(chǎn)。
對應(yīng)上覆為同煤麻地灣侏羅系14、15號煤層采空區(qū),14號煤層蓋山厚度為22.0~108.0米,與石炭系3~5號煤層層間距為326~414米。為了查明上覆侏羅系14、15號煤層采空區(qū)積水情況,開采前在工作面對應(yīng)地面進(jìn)行了物探,并施工了兩個驗證鉆孔,探測結(jié)果無積水,為
預(yù)防采空區(qū)個別低洼處有少量積水下泄,在頭尾順槽向低洼處各安設(shè)了兩臺90千瓦備用水泵及2吋、4吋排水管路各一趟,并隨采隨移,定期檢修,確保了安全生產(chǎn)。3、8210工作面
8210工作面位于二盤區(qū)的西北部,尾切西北為鐵路村莊及工業(yè)廣場保護(hù)煤柱,北東部為8208采空區(qū)、南西部為8212工作面正在準(zhǔn)備中。工作面平均走向長2801.3米,傾向長為230.5米,面積645699.7m2;于2010年9月開采回采,截至2012年底已累計回采2256.6米。煤層平均煤厚12.29米,共采出原煤896.07萬噸,工作面回收率94.4%,達(dá)到國家規(guī)定的工作面回采率指標(biāo)。
工作面地層走向近似東西,傾向北,傾角1~5°,平均3°,在回采過程中揭露了正斷層128條,斷層落差在0.10~9.50米之間;揭露了一個陷落柱,該陷落柱長軸方向為近似南北,長165米,短軸方向近似東西,長65米,陷落柱長軸方向與工作面推進(jìn)方向夾角54度。
2012年1月5日工作面采到445.8米時在74架~117架揭露陷落柱,有塊狀白色砂巖、黑色泥巖等,干燥無水,1月26日工作面采到530.5米處安全通過陷落柱。
根據(jù)22天的連續(xù)追蹤觀測,陷落柱向頭部延伸了43架,工作面揭露的寬度范圍由原來的75米擴大為133米,1月15日開始收縮, 寬度范圍為127米;18日寬度范圍為110米;19日寬度范圍為103米;20日寬度范圍為98米,21日89米,22日82米,24日68米,25日63米,26日結(jié)束。
為了查明陷落柱在工作面的賦存位置及導(dǎo)水情況,分別在尾巷538米、563.5米、566米、580米、586米、591米進(jìn)行了探測,無水。在此期間,每班安排礦領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)專業(yè)部門人員進(jìn)行盯班上崗,協(xié)調(diào)解決在過陷落柱期間現(xiàn)場遇到的各種問題,嚴(yán)密監(jiān)控工作面水、頂板、瓦斯等各種情況,安全圓滿推進(jìn)85米通過陷落柱。
9月22日~10月30日在采位1805米處靠近頭巷揭露的9.50米正斷層,影響范圍沿頭巷走向長159米(1712米~1871米),沿傾向長84米,由于斷層落差大,巖石范圍為一不規(guī)則體分布,造成工作面3架~50架巖石增厚,對生產(chǎn)影響較大。另外采位440~488米處揭露了落差2米的正斷層造成11~44架割底板巖石2.00米;529~554米處揭露了落差分別為0.60、1.90米的正斷層,造成102~126架割底板巖石0.50~2.50米;715~885米處揭露了落差1.60~3.00米的3條正斷層,造成8~36架、94~108架割底板巖石0.60~2.50米;941~1194米處揭露了落差為0.50~2.70米的6條正斷層,造成10~92架割底板巖石0.20~1.60米;1359~1395米處揭露了落差為0.60~2.00米的正斷層,造成54~96架割底板巖石0.20~1.60米;1442~1524米處揭露了落差為0.60~3.40米的8條正斷層,造成64~尾部割底板巖石0.20~3.00米由于斷層影響采位1445米處36架~尾部頂板破碎,前探梁漏煤嚴(yán)重導(dǎo)致有大塊煌斑巖掉落,122架支架頂部見煌斑巖帶著2根錨栓桿落下,分析為8210頂板高抽巷支護(hù)材料;1646~1682米處揭露了落差為0.10~1.60米的4條正斷層,造成26~88架割底板巖石0.40~1.50米;1701~1725米處揭露了落差為0.20~2.701.30米的6條正斷層,造成30~94架割底板巖石
0.50~1.90米。在生產(chǎn)過程中隊組根據(jù)地測部門提供的《8210回采工作面地質(zhì)說明書》以及當(dāng)月地質(zhì)預(yù)報,提前加強頂板管理并采取了過斷措施,確保了安全生產(chǎn)。4、8212工作面
8212工作面位于二盤區(qū)的西北部,尾切西北為鐵路村莊及工業(yè)廣場保護(hù)煤柱,北東部為8210工作面正在回采、南西部為5214巷正在掘進(jìn)。工作面平均走向長2614.4米米,傾向長為230.5米,面積602619.2m2;于2012年8月底圈出,10月份擴幫完畢,具備開采條件。
工作面地層走向大致為北偏東30~45度,傾向北西,傾角3~5°,平均4°,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜、煤層厚度為7.25~20.19米,平均厚度11.17米,純煤厚為4.30~19.34米,平均10.02米,含夾矸2~10層,夾矸厚度0.20~6.80米,平均1.15米,單層厚度0.05~1.00米。夾矸巖性為:灰褐色高嶺巖、灰黑色炭質(zhì)泥巖,泥巖、局部夾深灰色粉砂巖。兩順槽巷在掘進(jìn)過程中共揭露了正斷層50條,5212巷揭露斷層33條、落差在0.10~5.00米之間,其中在里程2119米處揭露的一條落差3.40米的正斷層; 2277米處揭露的一組斷層群由六條正斷層組成落差在0.60~1.40米,2557米處揭露的一條落差5.00米的正斷層,并伴生垂直與斜節(jié)理發(fā)育,致使煤層遭到嚴(yán)重破壞; 2212巷揭露斷層17條、落差在0.10~5.00米之間,其中在里程2255米處揭露了落差3~5米的正斷層,2486米處揭露的落差為4.90米正斷層延伸至8212尾切巷距2210巷80米處,影響范圍沿走向約148米,沿傾向約80米,受此影響采煤幫巖石增厚。
在2212巷里程714米、5212巷里程767米處揭露了1條寬度為0.60~2.40米的火成巖墻。
為了確保8212工作面的安全生產(chǎn),查明侏羅系采空區(qū)積水情況,塔山礦委托山西省煤炭地質(zhì)114勘察院于2012年2月20日~3月18日從工作面對應(yīng)地面采用物探手段對侏羅系采空區(qū)范圍與積水量進(jìn)行了物探,物探面積0.81Km2,物探結(jié)果工作面東部不存在采空區(qū)積水、西部不存在大范圍的采空區(qū)積水,根據(jù)物探結(jié)果,由大同煤礦勘探開發(fā)實業(yè)公司于2012年5月8日~19日在西部施工了兩個驗證鉆孔,進(jìn)尺221.73米,1、2號鉆孔均打到采空區(qū)內(nèi),無積水。
二、掘進(jìn)工作面 1、2107、5107、8107頂板高抽巷
8107工作面地層走向近似東西,傾向北。煤層厚度8.88~16.95米,平均13.26米,純煤厚為8.55~15.05米,平均11.91米,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,塊狀及碎塊狀,由鏡煤及亮煤組成,半亮型,玻璃光澤。利用厚度:8.55~15.05米,平均11.91米。煤層中含2~18層夾矸,夾矸厚度在0.30~2.74米之間變化,平均1.35米,夾矸單層厚度為0.02~0.55米。夾矸巖性為:褐色高嶺巖、灰白色高嶺質(zhì)泥巖、灰黑色炭質(zhì)泥巖、灰色砂質(zhì)泥巖、泥巖、局部夾有深灰色粉砂巖。
工作面對應(yīng)上覆為同煤麻地灣煤礦侏羅系14、15號層采空區(qū),其北部、西部局部地段已在2009、2010年分別進(jìn)行了物探,西部有兩個 10
積水異常區(qū),已施工了二個驗證鉆孔,驗證結(jié)果無積水異常。為了確保安全生產(chǎn),現(xiàn)正在對應(yīng)地面進(jìn)行物探,物探面積為0.47KM2。(1)2107巷于2011年11月份開始掘進(jìn),2012年11月份掘到尾切巷,走向長度為2465米,12月底尾切巷掘到位,長度為230.5米,在掘進(jìn)過程中,共揭露斷層13條,斷層落差在0.15~2.20米之間,揭露門簾石10條,寬度在0.05~1.50米之間。(2)5107巷
5107巷設(shè)計長度為2493米,于2012年2月份開始掘進(jìn),截至2012年底已掘進(jìn)2067米,還剩426米到尾切巷,在掘進(jìn)過程中,共揭露斷層9條,斷層落差在0.20~1.70米之間,揭露門簾石6條,寬度在0.05~1.50米之間。(3)8107頂板高抽巷
8107頂板高抽巷設(shè)計長度為2532.7米,于2011年4月份開始掘進(jìn),2012年6月份掘進(jìn)到位,里程2531米?;狙?號煤層掘進(jìn),南部頂板巖性大部為煌斑巖炭質(zhì)泥巖交替賦存,北部由灰黑色炭質(zhì)泥巖、砂質(zhì)泥巖組成,由于受煌斑巖傾入破壞,2號煤層中南部局部煤質(zhì)受到一定影響,2號煤層厚度0.55~6.67米,平均3.40米。與3~5號煤層間距3.1~12.10米,巷道底板與3~5號煤層底板17.9~23.5米。
2、二盤區(qū)回風(fēng)巷、皮帶巷、輔運巷
二盤區(qū)南部與原朔州市懷仁縣虎龍溝煤礦相鄰,現(xiàn)隸屬于同煤集團挖金灣煤業(yè)公司。該礦從1992年開采石炭系太原組8號煤層,根據(jù)調(diào)
查,其開采范圍較大,已向北西越界進(jìn)入我礦范圍二、三百米,其采空范圍與積水量不清。為查清二盤區(qū)南虎龍溝聯(lián)營煤礦越界采空范圍與水、火、瓦斯等情況,在2008年5月,塔山煤礦公司委托115勘察院在地面對該區(qū)部分地段進(jìn)行了物探工作,探測結(jié)果其越界開采的是8號煤層,積水量不大。為確保安全生產(chǎn),二盤區(qū)回風(fēng)巷、皮帶巷、輔運巷在掘進(jìn)過程中,每100米利用檢修班時間沿掘進(jìn)方向左、中、右、上、中、下呈扇形布置進(jìn)行物探,探測深度150米,由地測科、物探工程部、安監(jiān)站、隊組現(xiàn)場作業(yè)人員共同簽字驗收確認(rèn)探掘距離。二盤區(qū)回風(fēng)巷、輔運巷物探施工結(jié)束后,采用鉆探對物探結(jié)果進(jìn)行驗證,確保掘進(jìn)前方無水害威脅。
二盤區(qū)回風(fēng)巷于2011年8月從四聯(lián)巷開始延伸,2012年8月份掘到五聯(lián)巷,共掘進(jìn)960米,2012年11月繼續(xù)向前延伸,截至2012年12月底已掘進(jìn)320.8米,累計掘進(jìn)4100.7米(從1070輔運巷南幫起算),掘進(jìn)過程中共揭露了10條正斷層,落差在0.45~3.00米之間,其中五聯(lián)巷往前290米揭露的落差3.00米的正斷層前方為上升盤,造成巷道割巖巷與半煤巖巷60米左右。四聯(lián)巷往前91~218米范圍內(nèi)起底0.20~1.60米;310~345米范圍內(nèi)起底0.10~1.80米;從676米到1073米(五聯(lián)巷前115米),由于地層產(chǎn)狀發(fā)生變化,掘進(jìn)工作面沿上山掘進(jìn),一直起底掘進(jìn),起底厚度0.40~2.10米。2012年二盤區(qū)回風(fēng)巷共施工超前物探4次,超前探查鉆孔16個,進(jìn)尺2326.2米。
二盤區(qū)皮帶巷于2012年4月從四聯(lián)巷開始延伸,2012年8月份掘到五聯(lián)巷,共掘進(jìn)960米,掘進(jìn)過程中共揭露了3條正斷層,落差在0.50~
3.00米之間,四聯(lián)巷往前566~700米范圍內(nèi)起底0.50~2.00米,950米處揭露了一條落差為3.00米的正斷層,受斷層影響950米處到五聯(lián)巷起底2.20~3.70米,從皮帶巷往回風(fēng)巷掘五聯(lián)巷時皮帶巷起底2.20米,與回風(fēng)巷貫通時起底0.50米。2012年二盤區(qū)皮帶巷共施工超前物探10次。
二盤區(qū)輔運巷于2012年5月從四聯(lián)巷開始延伸,2012年9月份掘到五聯(lián)巷,共掘進(jìn)960米,掘進(jìn)過程中共揭露了7條正斷層,落差在0.30~2.00米之間,四聯(lián)巷往前280米范圍內(nèi)起底1.65~3.30米,590米~五聯(lián)巷起底0.80米~4.40米,從輔運巷往皮帶巷掘五聯(lián)巷時輔運巷起底4.40米,與皮帶巷貫通時起底2.20米。2012年二盤區(qū)輔運巷共施工超前物探10次,超前探查鉆孔10個,進(jìn)尺1448.1米。
2012年1月15日