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长距离有压流输水管道工程主要用来解决水资源分配不均衡的问题,这是当前社会发展急需解决的问题。该研究方向主要涉及到管道设计、水锤分析计算、水锤防护设备选择等,重点介绍水锤计算及防护设备的研究,概括了水锤计算的发展历程,防护设备的优缺点,并归纳了多个供水工程所采用的防护设备的组合方式,从工程水锤防护的实际出发,提出了水锤计算机仿真计算和防护设备未来需要关注的重点研究方向。 相似文献
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新疆某混凝土重力坝自2007年开工以后,主河床坝段布置了温度计对大坝进行温度场的现场观测,至2012年积累了5年的温度观测资料。本研究依据已取得的现场温度观测资料,通过三维有限元反馈仿真分析,进一步校准仿真计算的边界条件和有关参数,达到提高大坝温度场和应力场预测精度的目的。研究表明仿真计算采用的方法是正确的,计算参数及边界条件也基本符合大坝的实际情况,完全可以满足大坝后期温度场及应力场预测的要求。大坝应力场计算结果显示,大坝在运行阶段受环境因素等影响,局部区域施加的温控措施的效果有所减弱,导致这些区域出现应力超标的现象,建议采取相关措施进行预防和处理。 相似文献
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引水枢纽工程的修建必然改变原河段的河势及形态,塔里木河乌斯满枢纽工程在修建前通过模型试验,对引水枢纽结构改变前后的水面线、流态、流速、枢纽上下游冲淤地形、泥沙出库率、闸后冲深进行研究,表明枢纽结构改变后,对河道水边线的影响较小,而加大了河道主槽水流流速,增强了水流挟沙能力,增大了泥沙出库率,减小枢纽上游泥沙淤积,加大了闸后冲刷深度。 相似文献
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2014年国务院决定集中力量有序推进172项全局性、战略性节水供水重大水利工程,新疆有16个项目纳入本次规划,涉及投资1 300亿元,包括引(调)水工程、山区控制性水利枢纽工程、大型灌区续建配套节水改造骨干工程、田间高效节水工程、生态环境保护工程等。这些工程的建设将集中解决新疆水利的短板问题,但同时又面临着新疆独特环境对水利科技的考验和挑战,如严寒区240 m高拱坝的筑坝技术、247 m高面板坝筑坝技术、280 km超长输水隧洞建造技术、长距离输水管道的安全防护技术、尾闾型湖泊生态修复技术、山区中小型调蓄工程技术、高效节水与水-盐-肥调控及盐碱地改良生物技术、中小河流治理与景观结合关键技术等。本文将详细分析新形势下新疆重大水利工程科技需求与展望,以期为新疆水利工程的建设提供参考。 相似文献
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基于GIS与RS下的1990—2015年塔里木河流域LUCC及景观格局时空分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对西北干旱区流域生态环境恶化、人-地关系矛盾突出等问题,以新疆塔里木河流域为例,以Landsat卫星影像为主要信息源,通过解译数据分析了研究区1990—2015年土地利用变化特征。结果表明:1990—2015年研究区土地类型变化综合动态度3.16%,土地利用格局变化明显,土地利用类型单一动态度依次为耕地(2.11%)、建设用地(0.64%)、水体(0.06%)及未利用地(0.002%),林地(-0.25%)与草地(-0.21%)面积25 a间持续减少。耕地的持续扩张导致流域内草地和水体斑块个数成倍增加,斑块破碎化程度进一步加剧:通过对遥感解译数据、公开统计面积及相关普查成果等多源数据的比较印证,得出2015年塔里木河流域较为准确的流域耕地面积37 531 km~2,25 a间流域耕地面积增加12 940.92 km~2。研究成果为未来改善流域生态环境、促进流域生态文明建设、土地资源可持续利用及其管理等决策提供基础信息支撑,对我国西北干旱区土地利用管理规划和生态环境保护具有实际意义。 相似文献
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为了解大坝实体混凝土的抗裂特性,系统测试了分别用灰岩和花岗岩人工骨料制备的全级配混凝土(最大骨料粒径为150 mm)的力学性能、变形性能和热学性能,基于上述性能计算分析了全级配混凝土的抗裂指数,并与湿筛二级配混凝土(最大骨料粒径为40 mm)进行了对比分析。试验结果显示,全级配混凝土各项性能与湿筛二级配混凝土性能之间存在一定的比例关系:7~180 d龄期,抗压强度比在0.85~1.16之间,轴向抗拉强度比在0.49~0.70之间、极限拉伸值比在0.60~0.83之间。计算结果显示,不考虑干燥收缩作用,灰岩骨料、花岗岩骨料全级配混凝土的抗裂指数分别在0.79~1.17之间和0.53~0.75之间,高于湿筛二级配混凝土的抗裂指数。研究结果表明,由于全级配混凝土中骨料的体积比大于80%,骨料岩性、物理性能对混凝土极限拉伸值、徐变、热膨胀系数等性能起决定作用,因此对混凝土抗裂性能具有重要影响,灰岩骨料混凝土的抗裂指数高于花岗岩骨料混凝土,抗裂性能更好。 相似文献
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结合KYPipe2010水锤分析软件,对多支管运行的重力流输水问题进行了分析研究,发现随着支管关闭数量增加,流量改变量越大,造成的水锤升压越严重,对管道的安全更为不利;在管道沿线有驼峰高点,若对各支管及主管道末端流量不加控制,将可能会出现较大的压降,造成驼峰高点处出现负压,还会出现分支管由于供水压力过低,造成引水困难,影响整个管道系统的安全,需要增设稳压持压阀来解决;各分水口处的水锤升压均较高,均超过了分水支管的管道承压能力,在各分水口处设置可调式减压阀后,可有效降低分水口处的水锤升压,达到了水锤防护的目的。 相似文献