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        地學(xué)統(tǒng)計學(xué)方法在遼河平原河谷滲透系數(shù)空間變化特性中的應(yīng)用研究

        2020-01-01 02:53:20趙振懿
        水利技術(shù)監(jiān)督 2019年6期
        關(guān)鍵詞:變差河谷正態(tài)分布

        趙振懿

        (遼寧省營口水文局,遼寧 營口 115003)

        平原河谷區(qū)由于地質(zhì)地貌條件十分復(fù)雜,其滲透系數(shù)確定十分困難[1]。而對于平原河谷區(qū)而言,其地下水含量較為豐富,是區(qū)域水資源的重要組成部分[2]。平原河谷地區(qū)地下含水層滲透系數(shù)的準(zhǔn)確確定對于分析其地下水資源量具有重要的意義。近些年來,平原河谷區(qū)的滲透系數(shù)研究取得一定的成果[3-6],其中地學(xué)統(tǒng)計學(xué)方法[7-9]取得較好的成果。該方法結(jié)合變差函數(shù)的方法,在平原河谷地學(xué)分析的基礎(chǔ)上,對平原河谷區(qū)的滲透系數(shù)進行時空變化分析。但是該方法還未在遼河平原河谷區(qū)得到應(yīng)用。遼河平原河谷地下水較為豐富,近些年來,其滲透系數(shù)的確定一直是難點問題,為此本文結(jié)合地學(xué)統(tǒng)計方法,對遼河平原河谷的滲透系數(shù)空間變化特性進行分析,并對其滲透系數(shù)進行區(qū)劃分析,研究成果對于遼河平原河谷區(qū)的滲透系數(shù)確定具有重要的參考價值。

        1 研究方法

        本文采用Box-Cox變換函數(shù)的方法來對樣本數(shù)據(jù)的正態(tài)分布進行分析,其主要是對應(yīng)變量y進行變換,其變換方程為:

        (1)

        式中,λ—變換參數(shù)。在提高樣本正態(tài)分布后,結(jié)合變差函數(shù)理論來對區(qū)域的地學(xué)特征進行有效統(tǒng)計,變差函數(shù)的方程為:

        (2)

        式中,Z(x)—變量的二階平穩(wěn)變量觀測值;h—相隔點距;Z(x+h)—相隔h下的觀測值;E—數(shù)學(xué)期望值。對Z(x)進行實驗變差,實驗變差方程為:

        (3)

        式中,γ(h)—實驗變差值;N(h)—統(tǒng)計樣本數(shù)據(jù)對(Z(x)、Z(x+h))的對數(shù)。

        2 研究結(jié)果

        2.1 區(qū)域概況

        本文以遼河平原區(qū)為研究實例,遼河平原為遼寧省最大的沖積平原,地貌類型十分豐富,從南向北,依次分布山前洪扇沖積平原以及山間斜坡沖積平原。地區(qū)降水從南向北逐步減少,區(qū)域地下水較為充沛,主要含水層為松散孔隙類的含水層組成結(jié)構(gòu),含水層質(zhì)地主要為粗砂結(jié)構(gòu),含水層的厚度在6~18m左右。遼河平原的地下水系結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,各含水層地下水相互補給,共同組成補給區(qū)以及排水區(qū)為一體的地下水循環(huán)系統(tǒng)。本文結(jié)合遼河平原區(qū)45處抽水站的實測數(shù)據(jù),結(jié)合地學(xué)統(tǒng)計學(xué)方法,對遼河平原區(qū)的滲透系數(shù)時空變異性進行分析。

        2.2 滲透系數(shù)統(tǒng)計特征值分析

        結(jié)合區(qū)域抽水試驗數(shù)據(jù),對遼河平原區(qū)各含水層滲透系數(shù)的K值進行特征值的統(tǒng)計,統(tǒng)計分析結(jié)果見表1,并對其各含水層滲透系數(shù)直方圖進行分析,分析結(jié)果如圖1—2。

        從表1中可看出,遼河平原區(qū)各含水層的滲透系數(shù)變化差異性較大,其含水層具有粗砂介質(zhì),也有類似黏土的細砂顆粒介質(zhì)。承壓含水層的滲透系數(shù)比潛層含水層滲透系數(shù)變化更為穩(wěn)定。采用Box-Cox變換后滲透系數(shù)K值的離散差異減小,該方式可以有效降低樣本數(shù)據(jù)的離散程度。從圖1—2中可看出,初始K值滲透系數(shù)的直方圖效果都較差,這主要是因為樣本的離散程度較大,從直方圖的變化可看出,正態(tài)概率下的K值穩(wěn)定性較低。采用Box-Cox變換后其K值直方圖都比其他2種方式有較為明顯的改善,其中曲線性和正態(tài)概率分布情況均達到最優(yōu)效果。

        表1 各含水層滲透系數(shù)K值的統(tǒng)計結(jié)果

        圖1 潛水含水層滲透系數(shù)直方圖

        圖2 承壓含水層滲透系數(shù)直方圖

        2.3 滲透系數(shù)正態(tài)分布檢驗結(jié)果

        采用2種方式對滲透系數(shù)各特征值參數(shù)的正態(tài)分布進行檢驗,檢驗結(jié)果見表2。

        從統(tǒng)計檢驗結(jié)果可看出,采用Box-Cox變換后,其Sig值大于0.02,表明只有采用Box-Cox進行滲透系數(shù)樣本數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換后,其樣本數(shù)據(jù)才能在95%的置信水平下通過檢驗。通過滲透系數(shù)K值的變化統(tǒng)計分析可知,對于承壓含水層而言,通過對數(shù)分布其承壓含水層的滲透系數(shù)就可服從正態(tài)分布;而對于潛水含水層滲透系數(shù)而言,需要對其進行Box-Cox變化后才可服從正態(tài)分布,而對于承壓含水層,采用對數(shù)變化后就可服從正態(tài)分布。

        2.4 變差函數(shù)下滲透系數(shù)特征參數(shù)計算與擬合結(jié)果

        通過上述分析后,采用變差含水方法對其滲透系數(shù)特征參數(shù)進行計算,并對其擬合結(jié)果進行分析,分析結(jié)果見表3。

        從表3中可看出,通過變差函數(shù)對不同含水層的滲透系數(shù)進行轉(zhuǎn)換后,其樣本數(shù)據(jù)的平穩(wěn)系列十分穩(wěn)定,符合變差函數(shù)平穩(wěn)隨機系列的假設(shè)條件。從其擬合度上可看出,其指數(shù)擬合模型下的擬合程度最高,表明指數(shù)擬合模型在對各含水層滲透系數(shù)特征參數(shù)計算上具有一定的適用性。從其變程可看出,其空間滯后距離小于600m,表明在600m范圍內(nèi)其滲透系數(shù)的特征參數(shù)是具有空間相關(guān)性的。從2個函數(shù)層的基臺值可看出,承壓含水層的基臺值較高,相比于潛水含水層,承壓含水層的滲透系數(shù)K值的空間相關(guān)性更好。

        2.5 滲透系數(shù)區(qū)劃結(jié)果

        對遼河平原區(qū)不同含水層的滲透系數(shù)進行區(qū)劃分析,各含水層滲透系數(shù)區(qū)劃分析結(jié)果如圖3所示。

        從各含水層滲透系數(shù)區(qū)劃結(jié)可看出,遼河平原北部的滲透系數(shù)最低,潛水含水層滲透系數(shù)主要分布在0.5~8.9之間,而承壓含水層的滲透系數(shù)主要分布在1.5~5.5之間。東南部滲透系數(shù)最大,承壓含水層滲透系數(shù)總體從南向西逐漸減小變化。滲透系數(shù)空間變化,主要是受到區(qū)域水文地質(zhì)的影響,北部區(qū)域水文地質(zhì)主要為細砂顆粒,下滲量較少,而從北向南其主要從細砂向粗砂顆粒進行轉(zhuǎn)變。此外各分區(qū)沉積物的厚度變化也是其滲透系數(shù)空間變化的主要原因之一,其區(qū)域沉積物的厚度越大,使得其南部的滲透系數(shù)明顯高于其西部含水層的滲透系數(shù)。

        表2 各含水層正態(tài)分布檢驗結(jié)果

        表3 變差函數(shù)下滲透系數(shù)特征參數(shù)計算與擬合結(jié)果

        3 研究結(jié)論

        (1)遼河平原區(qū)河谷的各含水層滲透系數(shù)均表現(xiàn)出較為明顯的空間相關(guān)性,其空間變異程度主要受到區(qū)域巖體結(jié)構(gòu)的特性影響所致。

        (2)對于潛水含水層滲透系數(shù)而言,需要對其進行Box-Cox變化后才可服從正態(tài)分布,而對于承壓含水層,采用對數(shù)變化后就可服從正態(tài)分布。

        (3)本文在進行滲透系數(shù)區(qū)劃分析時,還未能探討區(qū)域主要地貌類型對滲透系數(shù)的影響,在以后的研究中還應(yīng)重點關(guān)注平原區(qū)河谷地貌類型變化對滲透系數(shù)空間變異度的影響。

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