進行水文地質(zhì)調(diào)查所使用的基本方法手段或工種主要有10種:即水文地質(zhì)測繪、水文地質(zhì)鉆探、水文地質(zhì)物探、水文地質(zhì)野外試驗、地下水動態(tài)長期觀測、室內(nèi)分析測定與實驗、同位素技術(shù)在水文地質(zhì)調(diào)查中的應用、全球定位系統(tǒng)(GPS)的應用、遙感(RS)技術(shù)的應用、地理信息系統(tǒng)(GIS)的應用等。任何一項水文地質(zhì)調(diào)查,基本上都是采用這些方法手段,通過這些方法手段的有機配合而組織起來的,這些方法手段(或工種)的精度直接決定了勘查成果的質(zhì)量。近年來,航衛(wèi)片地質(zhì)水文地質(zhì)解譯、GPS技術(shù)、地理信息系統(tǒng)(GIS)、地下水同位素測試技術(shù)、核磁共振技術(shù)、水文地質(zhì)參數(shù)的直接測定方法等新的技術(shù)方法已用于水文地質(zhì)調(diào)查中,大大提高了水文地質(zhì)調(diào)查的精度和工作效率。
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1.水文地質(zhì)測繪
水文地質(zhì)測繪就是按一定的精度要求,對區(qū)內(nèi)地質(zhì)、水文地質(zhì)界線和現(xiàn)象進行實地的觀察、測量、描述、調(diào)查,并將它們繪制成圖件,總結(jié)出一個地區(qū)的水文地質(zhì)規(guī)律。水文地質(zhì)測繪是認識一個地區(qū)水文地質(zhì)條件的第一步,也是全部水文地質(zhì)工作的基礎(chǔ)。目前,航衛(wèi)片解譯等遙感技術(shù),正廣泛地成為水文地質(zhì)測繪中的現(xiàn)代化有效手段。
2.水文地質(zhì)鉆探
水文地質(zhì)鉆探是勘探地下水的直接手段,同時,也是開采地下水的主要方法。由于它具有效率高、勘探深度大等特點,因而是一項主要的勘探工作。為了得到較好的效果,水文地質(zhì)鉆探必須建立在水文地質(zhì)測繪等項工作的基礎(chǔ)上。另外,在只需揭露近地表的地下水露頭或與地下水有關(guān)聯(lián)的一些地層、構(gòu)造現(xiàn)象時,可直接使用坑、槽探。
3.水文地質(zhì)物探
物探是水文地質(zhì)勘探的重要手段之一,它與水文地質(zhì)測繪和鉆探相結(jié)合,可以有效地查明許多地質(zhì)和水文地質(zhì)問題,從而節(jié)省其他工種的工作量。需要著重說明,各種物探方法都有局限性,其結(jié)果具有多解性,使用中,應根據(jù)具體地質(zhì)條件,進行分析、對比、綜合研究,使解譯結(jié)果真實的反映客觀情況。水文地質(zhì)工作中應用的主要物探方法有:電法、磁法、地震方法、放射性方法等,近年來,地質(zhì)雷達、地球物理層析成像技術(shù)(CT)、核磁共振(NMR)等新技術(shù)、新方法也得到了廣泛應用。
4.水文地質(zhì)試驗
在野外調(diào)查工作中,為取得各種水文地質(zhì)參數(shù)或解決某些水文地質(zhì)問題需進行相關(guān)的水文地質(zhì)試驗工作。水文地質(zhì)野外試驗主要包括:抽水試驗、注水試驗、滲水試驗、地下水流速流向測定試驗、連通試驗、彌散試驗等。根據(jù)調(diào)查工作需要,應合理布置這些試驗。
5.地下水動態(tài)觀測
由于地下水是變化的,為尋找其變化規(guī)律性,就需要對區(qū)內(nèi)主要含水層中地下水的動態(tài)(包括水位、水量、水質(zhì)、水溫)進行長期的觀測工作。依據(jù)觀測結(jié)果,對區(qū)內(nèi)地下水的形成和變化規(guī)律,水質(zhì)、水量和水位進行正確地評價和預測。
6.室內(nèi)實驗、分析鑒定
實驗室內(nèi)實驗、分析、鑒定等工作,主要是取得地下水質(zhì)、巖石的水理學性質(zhì),巖石破壞及溶蝕機理,含水層的顆粒成分,地下水運動情況以及地下水年齡等資料。
7.同位素技術(shù)在水文地質(zhì)調(diào)查中的應用
地下水在形成和運移過程中,各種化學組分的同位素成分都會進入水中,這些同位素蹤跡便可為研究地下水及其與環(huán)境介質(zhì)之間的關(guān)系提供重要信息。環(huán)境同位素能對地下水起著標記作用和記時作用。因此被廣泛應用于水文地質(zhì)調(diào)查工作中。目前在水文地質(zhì)調(diào)查中應用同位素技術(shù)主要解決下列問題:①利用放射性環(huán)境同位素測定地下水年齡;②利用穩(wěn)定環(huán)境同位素研究地下水的起源與形成過程;③利用放射性環(huán)境同位素研究包氣帶水的運動;④利用環(huán)境穩(wěn)定同位素研究水中化學組分的來源;⑤利用放射性同位素示蹤研究地下水運動及水文地質(zhì)過程。
8.全球定位系統(tǒng)(GPS)技術(shù)的應用
全球定位系統(tǒng)(Global Positioning system,簡寫為GPS),也稱全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)。GPS具有全球性、全天候、連續(xù)的三維測速、導航、定位與授時能力,而且具有良好的抗干擾性和保密性。目前,GPS已成為一種全天候、高精度的連續(xù)定位系統(tǒng),且具有定位精度高、自動化、速度快、儀器操作簡便、高效實用、方法靈活多樣等特點。近十幾年來,GPS在水文地質(zhì)工程地質(zhì)領(lǐng)域也得到了廣泛應用。
GPS在水文地質(zhì)工作中主要用于以下幾個方面:①確定各種地質(zhì)點(地質(zhì)構(gòu)造、地貌、第四紀地質(zhì)、巖性點、采樣點等)的位置及坐標(或經(jīng)度、緯度),并可確定其走向或傾向;②確定井孔、泉、地下暗河等各種水文地質(zhì)點的位置及坐標;③確定各類地質(zhì)點及井、孔、泉水等水文地質(zhì)點的高程;④確定各類地質(zhì)點、水文地質(zhì)點之間的距離;⑤地圖功能、導航功能等;⑥確定勘探線方向或水文地質(zhì)剖面線的方位;⑦查找地圖上有關(guān)信息點、興趣點;⑧數(shù)據(jù)存儲、記憶功能,可建立數(shù)據(jù)庫,并對數(shù)據(jù)進行下載和轉(zhuǎn)換等。
9.遙感(RS)技術(shù)在水文地質(zhì)調(diào)查中的應用
遙感(Remote Sensing,簡稱RS)就是“遙遠的感知”,它是應用探測儀器,不與探測目標相接觸,從遠處把目標的電磁波特征記錄下來,通過分析,揭示出物體的特征性質(zhì)及其變化的綜合性探測技術(shù)。換言之,遙感技術(shù)是根據(jù)電磁波理論,用裝置在飛機或人造衛(wèi)星等各種飛行器上的專門儀器,接收地面上各種地質(zhì)體發(fā)射或反射的各種波譜信息,由于不同的地質(zhì)—水文地質(zhì)體發(fā)射、吸收、反射、散射和透射的電磁波波長和頻率不同,從而解譯判定出被測地區(qū)的地貌、地質(zhì)、水文地質(zhì)條件,并可繪制成各種圖件。其特點是調(diào)查面積大,周期快,應用面廣,在提高調(diào)查質(zhì)量,加快調(diào)查進度、減少測繪和勘探工作量,減輕體力勞動等方面獨具優(yōu)越性。
遙感技術(shù)(RS)有許多種類,目前在水文地質(zhì)調(diào)查中常用的是航空攝影、紅外探測和多波段測量。利用航空照片可以解譯含水層和含水構(gòu)造,查明區(qū)域水文地質(zhì)條件,圈定富水地段,劃分匯水面積等。紅外遙感技術(shù)在尋找淺層地下水方面(如尋找古河道,找出地下水露頭的位置、大小、數(shù)量、探測地下熱水,研究巖溶區(qū)的水文地質(zhì)條件等)具有良好效果。利用地球衛(wèi)星圖像可對地球資源進行調(diào)查和進行環(huán)境監(jiān)測,可解譯出區(qū)域的地貌形態(tài)、地層巖性及地質(zhì)構(gòu)造,同時還可圈定沖積含水層,尋找泉及地下水溢出帶、淺層地下水分布區(qū),以及用于調(diào)查地表水資源和監(jiān)測環(huán)境污染等。
10.地理信息系統(tǒng)(GIS)在水文地質(zhì)調(diào)查中的應用
地理信息系統(tǒng)(Geographical Information System,簡寫為GIS),是對各種地理信息或空間信息進行獲取、處理、分析和應用的計算機技術(shù)系統(tǒng)。
地理信息系統(tǒng)(GIS)已開始用于地下水研究中。地理信息系統(tǒng)(GIS)在水文地質(zhì)調(diào)查中的應用主要有以下幾個方面:①建立地下水數(shù)據(jù)庫及模擬系統(tǒng)。②識別含水層,合理開發(fā)利用地下水資源。③進行地下水水質(zhì)研究。④進行地下水資源管理。⑤編制水文地質(zhì)圖。⑥地下水模擬及可視化。
全球定位系統(tǒng)(GPS)、遙感技術(shù)(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS),簡稱“3S”技術(shù)?!?S”技術(shù)是從20世紀60年代逐漸發(fā)展起來的、現(xiàn)已日漸成熟的空間信息處理技術(shù)。由于“3S”技術(shù)的日漸成熟,澳大利亞、美國、加拿大等國20世紀80年代就已開始運用“3S”技術(shù)進行數(shù)字化地質(zhì)填圖,從而實現(xiàn)了地質(zhì)填圖的計算機化和信息化,極大地提高了工作效率。我國數(shù)字化地質(zhì)填圖工作起步于20世紀90年代。目前,以“3S”技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)字化地質(zhì)填圖,正在地質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查工作中逐步推廣應用。
gis應用在水文氣象方面目前還不是很多.
在應用層面 做水利GIS 的平臺 用到比較多的是 arcgis和 topmap 軟件
在解決方案方面可以參考下網(wǎng)站方面的資料
給你個網(wǎng)站可以參考
ArcGIS提供的水文分析模塊主要用來建立地表水的運動模型,輔助分析地表水流從哪里產(chǎn)生以及要流向何處,再現(xiàn)水流的流動過程。同時通過水文分析工具的應用,也可以有助于了解排水系統(tǒng)和地表水流過程的一些基本的概念和關(guān)鍵的過程,以及怎樣通過ArcGIS水文分析工具從DEM數(shù)據(jù)上獲取更多的水文信息。
水分分析工具可以從ArcToolbox的3D 分析模塊直接調(diào)用。