Vízügyi Közlemények, 2000 (82. évfolyam)

2. füzet - Ujfaludi László: Felszín alatti víztartók szivárgási együtthatójának becslése elektromos mérések alapján

320 Ujfaludi László k s számítása a (10) Bikerman-formula alapján, ekkor a (18) egyenletből az egyetlen ismeretlen: S p számítható; - a réteg К szivárgási együtthatóje az (5) egyenlet alapján meghatározható. A módszer alkalmazhatóságára vonatkozó vizsgálatokat a közelmúltban kezdtük el. IRODALOM Abaza, M. I.-Clyde, С. G. : Evaluation of the Rate of Flow through Porous Media Using Electrokinetic Phenomena. Water Resour. Res. Vol. 5. No. 2. 1969. Alger, R. P.: Interpretation of electric logs in fresh water in unconsolidated formations. 7 l h Annual Logging Symp. Trans. Sec. CC 1966. Antropov, L. /.: Elméleti elektrokémia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. Archie, G. E .: The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics. Amer. Inst. Min. Eng. Publ. No. 1422. Petroleum Technology, 1942 Archie, G. E.\ Introduction to petrophysics of reservoir rocks. Bulletin of the AAPG. Vol. 34. No. 5. 1950. Bear, J:. Dynamics of Fluids in Porous Media. American Elsevier, New York. 1972. Bikerman, J. J. : Iontheorie der Elektrosmose, der Strömungsströme und der Oberflachenleitfahigkeit. Z. Physik-Chem. Abt. A., 1933. Bikerman, J. J.: Die Oberflachenleitfahigkeit und ihre Bedeutung. Kolloid Zeitschrift, Vol. 72. 1935. Bikerman, J. J.\ Electrokinetic Equations and Surface Conductance. Faraday Soc. Trans. V. 36. 1939. Buzágh, A.: Kolloidika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1951. Cassiani, G—Medina Jr. M. A.: Incorporating auxilary geophysical data into ground water flow parameter estimation. Ground Water No. 1. 1997. Dobos. D.: Elektrokémia táblázatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1979. Einstein, A: Elméleti megjegyzések a Brown-mozgáshoz. In: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Buda­pest, 1971. 1908. Evans. D. G .: Inverting fluid conductivity logs for fracture inflow parameters. Water Resour. Res. No. 12. 1995. Fried. J. J.-Combarnous. M. A. : Dispersion in Porous Media. In: Advances in Hydroscience, Vol. 7, editor: Ven Te Chow. 1971. Gálfl, J— Liebe, P.: Az elektromos fajlagos ellenállás és a szivárgási együttható kapcsolata törmelékes ví­zadó közetekben. Vízügyi Közlemények 4. 1981. Heigold, P. C.-Gilkeson, R. H.-Cartwrighl, K.-Reed, P. C.: Aquifer transmissivity from surficial electrical method. Ground Water. Vol. 17. No. 4. 1979. Heimovaara, T. Jr. Frequency domain analysis of time domain reflectometry waveforms. Water Resour. Res. V. 30. No .2. 1994. Huntley, D.\ Relations between Permeability and Electrical Resisitivity in Granular Aquifers. Ground Wa­ter, Vol. 24. No. 4. 1986. Kalinsky, R. J.-Kelly, W. E -Bogárdi, I:. Combined use of geoelectric sounding and profiling to quantify aquifer protection properties. Ground Water. No. 4. 1993. Kelly, W. E.\ Geoelectric sounding for estimating aquifer hydraulic conductivity. Ground Water. V. 15. No. 6. 1977. Kosinskv W.K.-Kelly W. E.: Geoelectric soundings for predicting aquifer properties. Ground Water. Vol. 19." No. 2. 1981. Kovács, Gy:. A szivárgás hidraulikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. Kozma, A.: Szemcsés anyagok hidraulikai vezetőképességének és fajlagos felületének meghatározása. Szakdolgozat. Kézirat. EKTF Fizika Tanszék, 1993. Kwader, T.: Estimating Aquifer Permeability from Formation Resistivity Factors. Ground Water, Vol. 23. No. 6. 1985. Masac, O.-Landa, /.: On determination of hydraulic conductivity and transmissivity of granular aquifers by vertical electrical sounding. J. Geol. Sei. Vol. 16. 1979.

Next

/
Oldalképek
Tartalom