降水入渗补给系数α

更新于 2026年10月10日 版权声明
二、降水入渗补给系数α

降水入渗补给系数为降水入渗补给地下水量与降水量之比值。α值分为次降水入渗补给系数α次,年降水入渗补给系数α年。

降水入渗补给系数α年采用以下3种方法计算。

(一)相关图解法

图示

式中:μ∑Δh次为年内各次降水入渗补给地下水量之和;P年为年降水量;Δh次为次降水引起的地下水位升幅值。

根据动态资料分岩性逐级埋深建立水位升幅与降水量关系。将所求Δh次代入式(4-1)式中得到不同岩性、不同雨量级、不同埋深级的降雨入渗补给系数α年。

在大量点据计算的基础上,考虑到面上的应用和系列计算,点绘α—P—Δ关系图,其关系与式(4-2)拟合较好:

图示

式中:α为年降水入渗补给系数;Δ为年地下水平均埋深,m;a、b、c、d、f均为常数。

(二)回归分析法

通过分析,Δh次与(P+Pa)在一定雨量内呈线性关系,故在同一岩性、埋深一定时,Δh次与(P+Pa)有如下关系:

图示

式中:P为次雨量;Pa为前期影响雨量;A为待定系数;B为待定系数。(https://www.daowen.com)

通过计算Δh次,由式(4-1)即得年降雨入渗补给系数α年。

(三)均衡法

峨嵋台地(包括凤凰垣)区为黄土类土分布区,地下水埋藏较深,黄土裂隙发育不均匀。考虑到本区特点,地下水开采量较弱,除西部少量提黄灌溉外,基本上无地表水灌溉,可以认为降水入渗补给量即为本区的地下水补给资源量,建立如下水均衡方程:

图示

式中:P为多年平均降雨量;F为计算面积;Q渠田为农田灌溉渠田入渗补给量;Q侧排为多年平均侧向排泄量;Q净开为多年平均地下水开采净耗量;ΔW差为地下水年平均储蓄变化量。

则:

图示

计算成果见表4-3。

表4-3 降水入渗补给系数α值

图示

续表

图示

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