Cтраница 1
![]() |
L Гистограмма цикличности подземного стока, вскрытой методами автокорреляции ( а, периодограммным ( б и спектрального анализа ( в. [1] |
Решение различных локальных специализированных гидрогеологических задач: расчленение разреза по условиям его фильтрационной неоднородности, выявление скрытых или локализованных очагов разгрузки подземных вод, поиски скоплений подземных вод, изучение направлений и скоростей фильтрации подземных во д; определение величин перетекания, оценка гидрогеологических параметров в условиях насыщенной и ненасыщенной средг а также и водоупо рных, слоев. [2]
![]() |
Зависимость между количеством осадков и высотой местности над уровнем моря в Шварцвальде.| Плювиометрический профиль Восточных Альп ( по Кребсу. [3] |
Для решения гидрогеологических задач необходимо знать режим выпадения атмосферных осадков. В холодных странах в течение большей части года и в странах умеренного климата зимой осадки выпадают в виде снега. [4]
Трудность решения гидрогеологических задач зависит от степени сложности движения потока подземных вод. Практически невозможно решить аналитическим путем задачу расчета природного трехмерного потока подземных вод, если характер потока не позволяет выразить его движение в виде уравнения для двухмерного потока ( фиг. [5]
Этого недостаточно для решения гидрогеологических задач, поэтому тритий в пробах воды предварительно концентрируют. [6]
Общий подход к решению гидрогеологической задачи изотопными методами следующий. [7]
Применение этих методов для решения гидрогеологических задач основано на экстраполяции тех или иных характеристик водоносных горизонтов, факторов формирования подземных вод с более изученных территорий на менее изученные при наличии данных, позволяющих судить о сходстве рассматриваемых площадей в отношении переносимой характеристики. [8]
Геотермические методы, используемые для решения гидрогеологических задач вообще, разработаны на базе двух исключительных свойств воды - необычно высокой ее теплоемкости и подвижности. Ввиду этих особых свойств подземные воды переносят в недрах Земли огромные количества тепла, создавая на пути движения термические аномалии в геотемпературном поле, масштабы которых и их знак зависят от расхода потоков подземных вод, путей их движения и скорости. Зная естественное геотемпературное поле, сформировавшееся под влиянием молекулярного теплообмена, и изучая характер термических аномалий на его фоне, можно решать различные гидрогеологические вопросы и такой, как изучение фильтрационных свойств пород зоны аэрации. Одна из особенностей этой методики заключается в том, что термическая аномалия в естественном геотемпературном поле создается искусственно, а поскольку имеется возможность контролировать время и причины ее вызывающие, а также следить за условиями ее формирования, то это позволяет использовать тепло как индикатор и выяснять таким образом фильтрационные особенности пород, на которые распространяется данная аномалия. [9]
![]() |
Измерительная схема модели ЭГДА на постоянном токе. / - модель. 2 - измерительная игла. 3 - гальванометр. 4 - рео-стат-агометр. 5 - подвижной контакт агометра. [10] |
В качестве сеточных электроинтегралов для решения гидрогеологических задач чаще всего применяются электроинтеграторы ЭЙ-12 и МСМ-1 [14, 37], основную часть которых составляет двухкоординатная сетка сопротивлений. Питание этих интеграторов осуществляется переменным током, а измерения потенциалов производятся по компенсационной схеме, принцип устройства которой описан выше применительно к сплошным моделям ЭГДА. [11]
Численные методы активно используются для решения различных гидрогеологических задач. Численные методы являются одним из основных разделов вычислительной математики, так как на принципе метода сеток ( замены дифференциальных уравнений их конечно-разностными аналогами) построена работа большинства аналоговых и цифровых вычислительных машин. Впервые метод конечных разностей использован для решения гидрогеологических задач Г. Н. Каменским ( 1943), которым была разработна гидрогеологическая теория метода и дана методика решения прогнозных задач применительно к исследованию подпора грунтовых вод, водопритока к шахтам и обратных задач с целью определения инфильтрационного питания и водоотдачи. А Вевиоров-ской, Н. Н. Биндемана, А. В. Лебедева, И. К. Гавич, С. М. Семеновой, Н. А. Мясниковой и многих других. [12]
Люминесцентный метод применяется и при решении гидрогеологических задач для обнаружения связи водоемов: люминесцирующее вещество вводится в один из водоемов и наблюдается его появление в другом. [13]
![]() |
Кривые многолетних изменений концентраций трития С ( Т в атмосфер - 10000 ных осадках над Центральной частью европейской территории Союза ( г. Москва. [14] |
Главные изотопно-геохимические предпосылки, используемые при решении гидрогеологических задач с привлечением данных о распределении природного и техногенного трития, сводятся к следующему. [15]