
[水文] 浅层地下水面;潜水面
The segment of the boundary above the water table and below the phreatic surface is called the seepage face.
水面以上和潜水面以下的一段边界叫做渗出面。
In the seepage theory, the current expression of boundary condition on phreatic surface is aimed at a kind of seepage.
渗流理论中现有的潜水面边界条件表达式是针对特定方向的一类潜水渗流问题而给出的。
Therefore whether the approach to locate the phreatic surface is appropriate or not is essential to the accuracy of the stability analysis.
因此确定浸润面位置的方法正确与否,对稳定性分析的结果是否准确至关重要。
Volcanic explosion craters such as Dallol form during phreatic eruptions—where rising magma comes into contact with water beneath the surface of the Earth, causing a steam explosion.
像宽干谷这样爆裂的火山口形成于蒸汽喷发的过程中,在那里,上升的岩浆与地表下的水接触形成了蒸汽喷发。
Because the phreatic water surface is connected with atmosphere and its re-charge mainly comes from atmospheric precipitation, its movement is close impacted by atmosphere.
潜水面是与大气相通的,潜水的补给也主要是大气降水,潜水水流的运动与大气存在紧密的联系。
|watertable/ground water table;[水文]浅层地下水面;潜水面
phreatic surface(潜水面)是水文地质学中的核心概念,指地下岩层或土壤中孔隙水压力等于大气压的分界面,即饱和带与非饱和带的交界线。该界面以上的区域称为包气带(孔隙中含空气与部分水分),以下则为饱水带(孔隙完全被水填充)。潜水面并非固定不变,其位置会随降水、蒸发、地下水开采等因素动态波动。
这一概念在工程与环境领域有广泛应用。例如,在建筑工程中,潜水面的高低直接影响地基稳定性;在农业灌溉中,潜水面过浅可能导致土壤盐渍化。美国地质调查局(USGS)在《地下水与地表水的关系》报告中指出,潜水面形态可通过监测井水位观测,其波动数据是评估区域水资源可持续性的关键指标(来源:U.S. Geological Survey)。此外,《水文地质学原理》教科书强调,潜水面的空间分布特征决定了地下水流动方向与速率,对污染物迁移预测至关重要(来源:Fetter, C.W., Applied Hydrogeology)。
“Phreatic surface”是一个地质学和工程学领域的专业术语,其含义和重要性可从以下方面解释:
在尾矿坝、土石坝等工程中,phreatic surface的位置直接影响结构稳定性:
“phreatic surface”是地下水系统与工程安全分析中的关键概念,其精确预测对防灾减灾具有重要意义。
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