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本文介绍了鲁23井“动水位”观测情况。提出了一个分析有泄流的“动水位”的新方法,即把流量换算成水位,以等效静水位来表示“动水位”与流量。由于把“动水位”与流量用一个量来计算,从而为“动水位”观测定量的、统一的分析研究提供了新的方法。这对提高“动水位”井的监测预报地震能力起一定的作用。 本文还以鲁23井“动水位”观测资料为例,利用新方法进行处理的观测分析结果与理论研究结果是一致的。 相似文献
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长沙井动水位的记震能力及其初步分析 总被引:1,自引:0,他引:1
井孔的基本情况 长沙地震台动水位观测井(简称长沙井)是1979年钻的供水勘探井,1981年列为我台地震观测井,进行流量和部分水化学成分的观测,1985年初增上动水位观测。 从区域构造上看,长沙井位于南华准地台的湘中湘南加里东印支穿插褶皱带的韶山坳陷和幕阜山隆起交界部位,在长沙—平江中新生代盆地边缘、长寿—永安大断裂北西 相似文献
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小马村井动水位观测副管设计不合理导致固体潮汐不明显,为此进行固体潮汐观测实验,此后固体潮汐较为明显。因为该井有原油上漂,排水装置的排水口经常堵塞,清淤后需人工调节流量,所以动水位观测难以恢复原状。2017年12月改造排水装置后,结果比较理想。 相似文献
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以频谱分析方法作为理论基础,采用周期图法计算汶川地震前后距震中500 km以内10口观测井水位(包括动水位与静水位)的功率谱,对比分析2009年无大震年份同时期的数据,研究结果表明:水位的频域特征受制于观测井的地质构造背景、观测方式和观测深度;水位的波动能量主要集中于大于4天与小于0.5天周期,震后水位波动能量则集中在大于8天的周期;动水位频谱更加丰富.另外,不同井水位的频域响应特征与该井观测层岩性有关,需进一步研究. 相似文献
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长期过量开采地下水,使地下水位持续下降、水质发生变化,动水位观测井断流;地面沉降造成井管上窜,观测管路系统被损坏等,这些现象对地震地下流体观测地震前兆异常的正确判断带来很大困难。应用水文地质理论与方法,分析含水层的水均衡状态、应力-应变状态及其与水位动态的关系,初步探讨了超采区井水位异常性质的理论与方法。结果表明,根据井孔所在区水位下降漏斗的扩散特征,结合以上所提到的理论和方法,依据资料多年变化特征,可以较准确地判断异常的性质。研究结果有助于区分单一集中抽水与长期地下水超采对水位观测的影响,有助于正确识别超采区水位前兆异常,有助于地震分析预报水平的提高 相似文献
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地下水位与应变的相关性分析 总被引:3,自引:2,他引:3
根据弹性动态理论,变形介质中流体的动态,是由封闭含水层所受压力变化引起的。利用川-18井水位与仁和台钻孔应变资料,使用最大相关系数方法进行分析,结果表明在强震的孕育、发展的某一阶段,测点处的应力-应变场对于水位的变化起主导作用,这种相关性也可以作为异常判据。 相似文献
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井孔水位对地壳应力应变的反映能力取决于井-含水层系统的多方面条件,观测井的直径大小是其中之一。在云峰井进行的变径观测结果。水位变动段的直径由118mm缩至80mm之后,水位固体潮井系数明显变大,水位记震能力有显著提高,水位气压系数也有所增大。这样的事实表明,缩小水位变动段的井径是提高水位映震能力的有效途径之一。 相似文献
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西影井自1974年观测以来,动态比较稳定,干扰很明显,反映地壳应力变比较灵敏,但从1989年10月中旬开始,出现了大幅度,长时间的复杂多样的异常变化。经过研究,初步认为,这是一次大区域地壳构造运动引起的水位异常。 相似文献
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山东数字化水位观测开展了近3年时间,与模拟观测相比,具有数据传输快、数据量级大、人为误差少的优点,从而使地下水位的高频、短周期信息大量增加,为捕捉地震短临异常信息提供了有利条件。分析结果表明,数字化水位观测资料与模拟观测资料的变化特征一致,因而可以代替现有的模拟观测;数字化水位观测资料保存在SQLserver数据库,可通过地震前兆信息处理与软件系统(EIS2000)方便地联接,随时采用相关的数学处理方法分析,跟踪动态的发展变化;日常分析应用表明,数字化水位观测资料仍可延用以往模拟观测资料的分析处理方法,同时许多新方法(如潮汐分析、加卸载响应比法)也可在数字化水位观测资料分析中应用。 相似文献