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
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查抄现场数据
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将数据输入 AQTESOLV
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执行诊断分析
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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:
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。
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用 Excel 打开本次试验导出的 .csv 文件。
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跳过文件顶部的标题信息,查看按五列分列的传感器读数。
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象征为 "Elapsed Time" 的列蕴含纪录仪启动后的经过功夫(秒)。
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相邻列 "Depth To Water" 蕴含以井口参考点丈量的水位埋深(英尺)。
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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。
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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。
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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。
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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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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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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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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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查看数据图:选择?
View > Displacement-Time?绘造位移?功夫曲线。 -
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。 -
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。 -
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。 -
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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2026-04-13
GMS 10.9 中文版正式颁布 — 新增 PFAS 运移仿照与地下水能量(GWE)?
GMS 10.9 中文版现已颁布。本次更新新增 MODFLOW-USG Transport 对 PFAS 运移仿照的支持、MODFLOW 6 地下水能量(GWE)模型、UGrid 多项改进以及 MODFLOW 6 界面优化等职能,为地下水数值仿照与地热储能分析提供更多工具支持。
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2026-03-26
Origin 2026 SR1 服务更新包颁布
Origin 2026 服务更新包1现已颁布,合用于更新现有Origin或OriginPro 2026 SR0装置或全新装置。本次更新建改了智能填充、Excel公式、分组画图批量操作及归并图形兼容性等多处问题,并解决了部门崩溃谬误。装置后版本号将升级到10.3.0.197,用户可通过“援手:关于Origin”确认更新实现。
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2026-03-10
GTAP数据库 V12已正式颁布 - 附视频介绍
GTAP(Global Trade Analysis Project)是一个设立在美国普渡大学农业经济系的经济钻研组织。该项目成立于1992年,旨在为业务政策分析和可推算通常平衡(CGE)建模提供数据支持。全新版GTAP V12已于2026年2月正式颁布,欢迎联系北京1xBET科技订购正版GTAP数据库。
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