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41.
沟后坝溃坝渗流初步分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
重点分析了沟后坝失事前的渗流状态。结果表明,失事前,大坝内部渗流仍处在稳定自由渗漏阶段,坝体中部仍未饱和,饱和的上部坝体内部发生了管涌破坏,同时下游坝坡局部可能丧失了渗稼稳定性,但坝基覆盖层以及下部坝体仍处于渗透稳定状态。  相似文献   
42.
基于案例推理的土石坝病险智能诊断系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来基于案例推理已受到广泛关注,将基于案例推理技术应用到土石坝病险诊断系统中,为土石坝病险智能化诊断提供了一条新的途径。该文针对土石坝病险诊断的案例特点,设计了案例的集成框架表示和分层模糊检索策略,并提出了诊断系统的实现方案。  相似文献   
43.
文中构建了水库下游居民风险承受能力指标体系.根据我国不同地区的经济社会发展情况,选取2个调查地区的水库下游居民作为调查对象进行了实例研究.通过熵权系数法确定了指标体系权重,进而得出了风险承受能力的评价结果.结果表明:在不同调查地区,风险承受能力存在着显著差异.最后,结合SPSS统计方法分析原因,给出了提高水库下游居民风险承受能力的建议.  相似文献   
44.
鉴于堤防工程结构复杂,在风险估计时,宜将整个堤防工程划分为若干组合堤、单元堤进行分析。在原有组合堤与单元堤概念的基础上,结合险工险段识别与专家经验方法,将单元堤安全等级按抗洪能力、渗透情况、结构稳定、抗震能力等因素分为4级,给出全面的单元堤安全状态指标级别判别依据与判别方法,并以洪泽湖大堤风险评估为例,通过分析失效概率与失事后果的计算结果,有效验证了该方法的准确性。  相似文献   
45.
基于GIS技术的溃坝生命损失预警综合评价模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文借助GIS技术和线性加权模型,构建了溃坝生命损失预警综合评价模型。采用洪水危险性、承灾体易损性、工程防御能力作为模型的指标,并确定了各指标所包含的因子,探讨了各因子权重系数的确定方法。在此基础上,利用地理信息系统对空间数据以及空间数据和属性数据联合分析的功能,制作了溃坝生命损失预警信息图。应用表明,GIS技术的应用是提高生命损失预警有效性的重要手段,模型体现了各因子的地域差异,为水库大坝突发事件应急救助和转移提供了技术支持,具有较强的实际应用价值。  相似文献   
46.
《水库大坝安全管理应急预案编制导则》解读与实践认识   总被引:1,自引:0,他引:1  
水库大坝安全是国家关注的重大公共安全领域,党和政府对此高度重视。在水库突发事件应急管理方面。国家加大了法制环境建设与科学技术研究的力度,以进一步提高水库突发事件应急管理水平。  相似文献   
47.
现阶段水库大坝安全管理应急预案中避洪转移路径划分采用时间短、距离近等原则,通常为静态路径,无法伴随溃坝洪水演进过程动态化。通过BREACH-MIKE21耦合模型进行溃坝洪水演进模拟,获取溃坝洪水淹没信息,接入路网模型构建环境情景模型。采用蚁群算法优化避洪转移路径,利用增加回溯算法、引入最大最小蚁群系统、改进启发式函数等手段改进算法,提升路径寻优能力和收敛速度;通过逐帧解析洪水淹没要素,将溃坝洪水信息融入算法中,最终得到最优避洪转移路径。仿真试验表明:(1)在同一淹没情景下,改进蚁群算法比基本蚁群算法平均运行时间增长1.6‰,准确率提高32%,收敛次数平均减少10.13次,收敛速度更快、寻优能力更强;(2)改进蚁群算法根据溃坝洪水演进优化得到的最优避洪动态路径比静态路径更安全。研究结果可满足水库大坝安全管理应急预案对避洪转移路径过程动态化的要求,提高应急转移效率,降低溃坝洪水产生的灾害影响。  相似文献   
48.
随着中国经济社会的快速发展和技术进步,实施已20余年的现行《水库大坝安全管理条例》依据的法律环境及水库功能、管理体制、管理范围、管理内涵等已发生了巨大变化,难以满足当前水库大坝安全管理实际工作的需要,亟待修订。深入剖析了尽快修订《水库大坝安全管理条例》的必要性,在国际大坝安全管理实践与法规广泛调研的基础上,探讨了国际大坝安全管理经验对修订工作的启示,提出了修订工作的具体建议。  相似文献   
49.
针对实时安全评价需要,对评价过程中的资料审查、评价技术、监控指标、预报预警进行了研究,提出相应的技术路线和方法。研究表明,安全监测技术与安全评价技术可以很好的应用到实时安全评价中,为实时洪水调度提供技术支持。  相似文献   
50.
株树桥水库大坝严重渗漏原因分析   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
根据设计、施工和现场检测资料,分析了株树桥水库钢筋混凝土面板堆石坝严重渗漏的原因.分析结果表明,面板垫层级配不良,过渡层不能起到反滤作用,基础防渗帷幕的截渗效果欠佳,使垫层承担了较大的作用水头而产生了渗透变形,加之坝体周边缝止水受破坏,面板脱空范围过大,使面板破裂、折断,均导致了大坝严重渗漏。  相似文献   
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