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AQTESOLV 软件:上升头微水试验教程

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本教程演示若何使用 AQTESOLV 对承压含水层中的上升头微水试验(slug test)数据进行诠释分析 。

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进建指标:

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  • 筹备概想模型

  • 查抄现场数据

  • 将数据输入 AQTESOLV

  • 执行诊断分析

  • 匹配求解步骤并估算水力传导系数

本示例的通常步骤同样合用于降落头微水试验的分析 。

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概想模型筹备

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本次上升头微水试验于 2013 年在美国新泽西州结合县 MW?1D 井中进行 。该井于 2004 年选取泥浆旋转钻进方式施工,孔径 6 英寸,井管与滤管均为 2 英寸 Schedule 40 PVC 材质,井段告发的承压含水层由疏松更新世冰碛物组成,下伏三叠纪页岩基岩 。新泽西州环境;げ看娴档募嗖饩吐贾性毯镁牡刂手赐加胧┕は附 。

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表 1. MW?1D 井地质柱状图

深度(地表以下,英尺) 描述
0~1 表土层
1~20 含卵石的砂质粉土
20~50 砂质粘土、粉土与大卵石互层
50~69 幼砾石、大砾石与破碎岩层
69 基岩

MW?1D 井在基岩上方的粗粒冰碛物中成井,滤管位于地表以下 59~69 英尺 。井内填充 #2 砾石滤料,深度为 57~69 英尺 。

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表 2. MW?1D 井施工参数

参数 数值
钻孔半径 0.25 ft
井管半径rc 0.083 ft
井半径?rw 0.083 ft
含水层顶板深度 50 ft
含水层顶板到滤管顶部的距离 d 9 ft
滤管长度 L 10 ft
含水层厚度 b 19 ft
静水位埋深 ~28 ft

节造井中静水柱近似高度为总井深减去静水位埋深,即 69 ft ? 28 ft = 41 ft 。

试验选取一根实心金属杆(slug)作为引发源,直径 1.5 英寸,长度 31 英寸 。

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预期初始水位位移量按下式推算:

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其中?H0???为预期初始位移(ft),Ls??为杆长(ft),rs??为杆半径(ft),rc??为井管半径(ft) 。本例中?H0??=1.45?ft 。

试验期间,使用 In?Situ Level TROLL 700 数据纪录仪以 1 秒距离纪录水位 。对于高渗入性含水层,建议尽可能提高每秒纪录次数,以确保捉拿到井内急剧响应 。试验实现后,通过 Win?Situ 软件将数据从纪录仪下载到推算机,该软件支持导出为 .csv 和 .txt 体式,便于查看与处置 。下一步将使用 Excel 查抄原始现场数据 。

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现场数据查抄

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在将数据导入 AQTESOLV 前,建议先对纪录仪原始数据进行急剧查抄 。

  1. 用 Excel 打开本次试验导出的 .csv 文件 。

  2. 跳过文件顶部的标题信息,查看按五列分列的传感器读数 。

  3. 象征为 "Elapsed Time" 的列蕴含纪录仪启动后的经过功夫(秒) 。

  4. 相邻列 "Depth To Water" 蕴含以井口参考点丈量的水位埋深(英尺) 。

  5. 这两列即为将要导入 AQTESOLV 的数据 。

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在 Excel 中绘造散点图以直观查看数据 。

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从图中可获取以下信息:

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  • 试验起头前,纪录仪纪录了若干静态水位埋深值,约为 29.03 ft 。

  • 试验启动后的初次有效读数呈此刻 11 秒,此时位移为 31.546 ? 29.03 = 2.516 ft,弘远于预期初始位移,诠释为忽然移除实心杆产生的噪声成分 。

  • 到 12 秒时,启动噪声已根基消散 。13 秒时井内位移为 30.539 ? 29.03 = 1.509 ft,与预期初始位移根基一致 。

  • 试验实现时,节造井水位有效复原到试验前静水位 。

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下一步,我们将如果试验从 13 秒起头,初始位移?H0?=1.509?ft,将数据输入 AQTESOLV 。

对于以传感器处水深(即传感器上方水柱高度)纪录的 transducer 读数,编纂根基类似,但需从试验前丈量值确定静态传感器水深,而非静水位埋深 。

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数据输入

通过创建新的 AQTESOLV 数据集起头微水试验数据诠释 。本例使用 Slug Test Wizard 辅助输入 。

1.启动 AQTESOLV(v4.0 及以上),选择?File > New,选择?Slug Test Wizard,点击?OK 。

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2.向导将提醒输入所需数据,点击?Next?起头 。

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3.单元设置:长度选 ft,功夫选 sec,水力传导系数选 ft/day,点击?Next 。

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4.项目信息:地位输入?Union County, NJ,井名输入?MW-1D,标题输入?Rising Head Test,点击?Next 。

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5.通常试验井数据:初始位移输入?1.509,静水柱高度输入?41,井名?MW-1D,坐标 X=0,Y=0,点击?Next 。

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6.含水层数据:含水层厚度输入?19,如果各向同性,各向异性比输入?1,点击?Next 。

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7.结构数据:滤管顶部深度输入?9,滤管长度输入?10,传感器深度(若丈量水面地位)输入?0,点击?Next 。

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8.半径数据:井管半径?0.083,井半径?0.083,表皮半径(若无表皮效应)0.083,点击?Next 。

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9.校对:本例无需校对(有效井管半径校对仅合用于滤管位于潜水含水层的情况),点击?Next 。

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10.观测数据:点击?Import?启动导入向导,从 .csv 文件导入数据 。

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  • 步骤 1:点击?Browse?选择文件?MW-1D_Rising_Head.csv,点击?Next 。

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  • 1xBET·Signup(中国区)-官方网站步骤 2:选择数据列,经过功夫列选 2,水位(位移)列选 3,点击?Next 。

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  • 1xBET·Signup(中国区)-官方网站步骤 3:转换数据,勾选将所有经过功夫减去 13 秒,勾选将所有位移减去 29.03 ft,点击?Finish 。

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  • 1xBET·Signup(中国区)-官方网站导入实现后点击?OK 。

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11.点击?Next?实现向导,再点击?Finish 。

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实现向导后,AQTESOLV 自动显示谬误日志,若发现谬误可通过?Edit?菜单建改 。建议立即保留:选择?File > Save As,文件夹自选,文件名为?MW-1D-RH,保留为?.aqt?文件 。

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诊断与求解

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  1. 查看数据图:选择?View > Displacement-Time?绘造位移?功夫曲线 。

  2. 选择求解步骤:选择?Match > Solution,从列表当选择合用于承压含水层上升头微水试验的模型(如 Bouwer?Rice 或 Cooper?Bredehoeft?Papadopulos),点击?OK 。

  3. 自动参数估计:选择?Match > Automatic,点击?Estimate?估算水力传导系数等参数 。估计实现后关关提要窗口 。

  4. 手动匹配(可 。:选择?Match > Visual?进行手动曲线拟合,拖动尺度曲线到更好匹配地位 。

  5. 查看了局:软件输出估算的水力传导系数 K 及其他参数值,并可天生汇报 。

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2026-05-07 10:00
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