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1.
锚杆静压桩在房屋加固工程中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过锚杆静压桩托换在房屋加固工程中的应用,阐述了锚杆静压桩施工过程及遇到特殊问题的处理方法,并分析了静力压桩过程中上部结构的沉降变化情况。  相似文献   
2.
淮河临淮岗洪水控制工程洪水调度数学模型应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
利用所建立的临淮岗工程洪水调度运行模型,针对临淮岗工程三湖圈圩方案,就百年一遇洪水情况下临淮岗工程洪水调度运行方案进行了研究.按照工程上下游控制条件,分析研究临淮岗工程以及行蓄洪区运用方式,得出通过适当的工程调度可以达到百年一遇洪水控制设计标准,为临淮岗工程运行调度方案的确定提供可靠科学依据.  相似文献   
3.
采用平面二维水流泥沙数学模型计算分析了曹娥江大闸围堰施工期河道冲淤情况.在验证计算的基础上,对围堰工程附近河床冲淤和冲刷防护的预测分析表明,受过流断面缩窄的影响,围堰右侧的曹娥江河道断面将产生冲刷;围堰上下游侧水域靠近曹娥江左岸处的泥沙有所淤积;由围堰引起的泥沙冲淤量和冲淤范围变化不大,仅局限在桑盆殿以下的曹娥汀河道.计算成果已为有关单位在设计施工中参考使用,为施工期围堰堤角的冲刷防护提供了科学依据,也为类似工程建设积累了经验.  相似文献   
4.
大型行蓄洪区洪水演进数值模拟与三维可视化技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
李云  范子武  吴时强  吴修锋 《水利学报》2005,36(10):1158-1164
本文以淮河临淮岗洪水控制工程为例,对行蓄洪区GIS数据库建设、洪水演进数值模拟、洪水演进动态显示、洪水预报及洪水调度、行蓄洪经济损失评估等进行了研究,并在三维GIS软件VrMap2.0 SDK平台下开发了一套大型行蓄洪区防洪减灾决策支持系统软件,实现了防洪工程枢纽建筑物及其场景编辑、浏览、地物属性查询及电子沙盘模拟、防洪调度数值模拟、洪水淹没过程显示、水流场信息查询、闸门运行状态监控、分类财产损失评估、财产受损残余状况、建筑物破坏程度直观表现的功能。  相似文献   
5.
文献[1]提出了一个入侵容忍数据库的设计方案.但是,它存在新增数据库服务器的初始化和数据库相互之间数据动态同步的问题.参考网络路由器中路由表的同步算法后给出了一个解决方案.它除了可以解决上面两个问题外,还可以加强整个数据库系统的安全性.  相似文献   
6.
针对泄洪雾化影响范围不易采用数学模型直接模拟的问题,以某高坝电站泄洪为研究对象,先采用三维数学模型计算挑流水舌入水流速、入水角度等水力特征值,再基于此特征值选用原型观测校正后的计算公式预报泄洪雾化范围,并通过物理模型试验对计算结果进行验证分析。结果表明,受比尺效应影响,物理模型试验预测的雾化影响范围小于公式计算的范围,但两者的变化趋势一致;雾流受惯性力和水舌风作用,沿水舌轴线做爬坡运动,与原型观测现象一致;受出口挑流影响,泄洪雾化影响集中在水舌落入点的下游,而水垫塘上游、右岸降雨强度较小,影响范围有限。  相似文献   
7.
对电厂环境水域温排水进行预测有助于合理地布置电厂取排水工程,使电厂取到低温水,使废热在水环境中得到充分的消散。针对常熟电厂附近水域水流和污染物的对流扩散特点,采用Delft-3D软件平面二维水流温度场数学模型对电厂温排水进行数值模拟,在水位和流速测点验证的基础上,考察温度场的分布情况。分析结果显示:冬季小潮条件比冬季大潮条件下的温升影响面积更大,且向下游和离岸方向扩散的距离更远;两种条件下取水口处的温升均较小。  相似文献   
8.
采用沿水深平均的平面二维水流温度场数学模型和大、小区域嵌套的方法对液化天然气(LNG)接收站加热气化后的排水问题进行了数值模拟研究.在模型验证和参数率定的基础上,针对接收站不同设计方案,计算分析了典型水文条件下接收站远期运行后温度场分布,从冷排水对环境水体影响范围和取水温降程度提出了工程推荐方案.  相似文献   
9.
针对火电厂循环水系统特点,建立了基于一维圣维南方程的电厂循环水系统过渡过程数值模型,并结合福州江阴电厂一期工程循环水系统进行了过渡过程数值计算,分析和评价了水泵突然断电时阀门制动和阀门关闭两种工况下系统的安全性,提出了预防水锤事故发生的措施。  相似文献   
10.
近年来太湖蓝藻暴发已成为重要水污染事件,是太湖面临的重大水安全问题,气候变化因素加剧了其严重性。为了预测未来由于气候变化对太湖蓝藻暴发的影响,并提出应对气候变化的策略,开展了蓝藻生境对气候变化响应关系的研究。基于大量实测气象资料的统计分析与气候变化情景计算,总结分析了近50年来太湖流域气候变化呈现出气温增高、风速略有下降、日照减少、降雨增多、湿度降低等趋势。气候变化是太湖蓝藻水华暴发的重要影响因素,其中气温与风速变化是影响太湖藻类生长的敏感气象因子。气温升高导致的蓝藻暴发风险平均10年将增加约2%,风速降低导致蓝藻水华暴发的风险平均每5年增加约3.5%。结合蓝藻对敏感因子响应关系的试验结果,提出了截污减排、适当清除底泥、打捞蓝藻、调水引流、修复生态等应对措施。  相似文献   
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