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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
土方挖填方量计算是水土保持规划设计的重要内容之一,准确、快速地计算土方挖填方量对开展水土保持规划设计、概(预)算、方案优化比选,以及施工进度、资金的控制具有重要意义。阐述了用数字高程模型(DEM)法计算工程土方挖填方量的技术原理和操作过程,并结合工程实际案例,证明了该方法是准确、高效和可行的。  相似文献   

2.
农地整理土方工程量计算及调配中地理信息系统的应用   总被引:4,自引:2,他引:4  
GIS技术作为一种工具在许多领域得到了广泛运用。该文探讨了GIS技术支持下格网法在农地整理土方工程量计算和GIS技术在土方调配中的应用研究,并运用ArcGIS桌面地理信息系统软件进行了安徽省郎溪县农地整理土方工程量的计算和调配,取得了较为满意的效果,最后讨论了GIS在土方工程量计算及调配中应用前景、问题和对策。  相似文献   

3.
为确定土壤湿润之后达到稳定入渗率(fc)时的地表最大径流量(WR)而开发了一套程序。利用该程序可确定与地形和土壤保持体系特征相关的因子H,可用该因子计算水平梯田排水沟的蓄水深度。该方法适用于雨强─历时─频率关系已知的情况下。同时,列出了WR和因子H与fc有关的曲线图和公式。把用该方法计算的值与美国土壤保持局即USDA曲线族法所得值作了比较,并把fC和重现期对WR值的影响作了分析。  相似文献   

4.
淳化县泥河沟流域减沙效益及相关问题分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
在分析了泥河流域水土流失特征,水土保持措施配置的基础上,利用水土持法-降雨较正和降水量-洪水量-输沙量相关的地区经验公式,计算了该流域的减沙效益,两种方法的结果证明,减沙效益的90%以上,并以该流域为样点,讨论了当前水土保持治理中几个问题。  相似文献   

5.
在水土保持工程坡面水系沟道断面设计中计算洪水时由于采用不同的公式,或同一公式应用不同的参数,导致结果差别较大。根据贵州省水土保持工程的特点与实际,提出坡面水系工程沟道断面设计中洪水计算的两种方法:较大面积的修正推理公式法和较小流域雨洪计算公式法,以及一些常见的注意事项,供设计参考。  相似文献   

6.
《中国水土保持》1989,(6):35-37
<正> 三、机修梯田土方调运规划 机械修梯田中,解决好挖、填土方平衡,并在此基础上做好土方合理调运规划,可避免因盲目施工而造成大量窝工浪费。 (一)土方平衡 土方平衡,就是在每块梯田施工之前,规划并在现场定出一条施工开挖线,使挖土方量与填土方量相等(或机引犁向上翻土与向下翻土时间相等)。开挖线的测算随地形条件、施工机具、施工方法不同而异。 1.机引犁修梯田,一般在坡度平缓的规整坡面上进行,地畛沿等高线布设,田面基本等宽。开挖线的测算依施工方法的不同而分两种情况: (1)机引犁上下结合翻土法修梯田,土方运  相似文献   

7.
Excel软件是微软公司推出的office软件包中应用软件之一。利用Excel软件 ,不仅可以制作各种图表 ,解决所有计算问题 ,而且可使数据处理的操作较为直观和简捷 ,提高内业数据处理的工作效率。介绍了Excel在图斑面积汇总、公式或函数计算、表格合并计算、规划设计优化等方面的应用。  相似文献   

8.
几种常用净辐射计算方法在黄淮海平原应用的评价   总被引:4,自引:2,他引:4  
Penman修正式和FAO Penman-Monteith公式是利用气象资料计算参考作物蒸散量方法中应用最广泛的。这些公式中净辐射是根据温度、日照时数、湿度以及一些当地的参数来计算的。用实测数据评价净辐射计算方法的研究还很少。该文作者利用中国科学院禹城综合试验站实测数据对两个公式中净辐射计算方法在黄淮海平原的应用进行了评价。在Penman修正式中,别尔良德法、彭曼法、布朗特法和邓根云法是常用的净长波辐射计算方法。结果表明:在Penman修正式净辐射公式中,采用别尔良德净长波计算方法误差最小,而且与FAO Penman-Monteith公式中净辐射计算精度一致,但都存在相对误差在11~1月份比其他月份偏大的现象。进一步建立了适合本地区的用总辐射推算净辐射的经验公式。  相似文献   

9.
本文在经典力学的基础上,提出求解动点作平面复合运动的直接矢量导数方法和矩阵方法的定型公式。定型矩阵公式中的各项数据可以通过FORTRAN语言全部输入电脑,这就使经典力学的计算与现代化的计算工具接轨。  相似文献   

10.
植物单细胞内压的一种计算方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据多面体植物单细胞的结构特点,以二维问题为研究对象,建立了便于组装成宏观植物模型和多细胞模型的多面体植物单细胞力学模型。在该模型的基础上,推出了用细胞周长以及用细胞模型节点坐标和位移表示的细胞内压改变量的计算公式。提出了一种便于理论分析和数值计算的多面体植物单细胞内压计算方法。从而,为细胞层次分析植物组织和植物细胞的力学行为提供了一种细胞内压的计算方法。  相似文献   

11.
淤地坝坝体方量的计算是规划和设计中经常遇到的工作,鉴于现有的计算方法或公式在实际应用中都不同程度地存在问题,开发了一套基于Delph i7.0平台的淤地坝土方量核算软件系统AMOUNT。该软件具有计算精度高、计算速度快、使用简单、操作方便、易学易用等特点,已成功应用于实际工作中。  相似文献   

12.
文献[2]提出的面积公式和本文推导的需功量公式是运用矢量法进行二维梯田设计的基本公式。确定设计质量评价指标是进行设计优化的先决条件。  相似文献   

13.
浅谈小流域水土保持综合治理优化规划问题   总被引:2,自引:1,他引:2  
小流域综合治理优化规划设置的决策变量必须明确、具体且合乎实际,有关梯田、各项生物措施和沟道工程等主要决策变量不能遗漏。优化模型有净效益、蓄水、保土和生态效益4个目标函数,属多目标非线性规划问题,线性初始解法和约束法是求解该问题的有效方法。  相似文献   

14.
厦门市降雨侵蚀力指标R值及其空间分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘廉海  曲丽英 《水土保持研究》2006,13(2):140-141,171
根据福建省降雨侵蚀力指标R值,对厦门市某一雨量观测点1996~2002年7年的所有大于10 mm的次降雨资料进行回归分析,建立了R值与相应月降雨量F的关系式,在该市其它观测点的运用和分析后,发现采用该公式来估算厦门市降雨侵蚀力R值更为合适,依此公式计算厦门市R值,并进行数据结果的空间分析,探求R值变化规律,为该地区水土流失的调查、规划及有效防治提供基础数据和决策依据。  相似文献   

15.
皇甫川流域,50年代降雨量、径流量和产沙量偏丰,80年代偏枯,70年代暴雨次数多、雨量大、雨强高。采用“水保法”计算,水利水保工程平均每年减沙444.7万t,占多年于均产沙量的7.9%;采用“降雨-产沙公式法”计算,平均每年减沙276~332万t,约占多年平均产沙量的5%。水利水保工程起到了减沙作用。为进一步减少入黄泥沙,今后仍需继续加强流域综合治理工作。  相似文献   

16.
基于数字高程模型和数学规划的土地平整工程设计优化   总被引:4,自引:1,他引:3  
应用数字高程模型(DEM)与数学规划(MP)方法,研究土地平整工程设计中田块的划分、土方量计算和土方量调配的优化方法,为土地平整工程设计提供综合、系统和精确的方法,节约投资费用。该文以南京市江宁区湖熟镇土地平整项目工程为例,采用ArcGIS9.3软件建立大比例尺DEM,划分了土地平整区域和耕作田块,基于DEM计算了现状高程、土方量、土方运输重心,采用数学规划求解了设计高程和土方调配的最优方案。研究表明:该方法合理确定了田块的规模、定量计算了优化设计高程、总土方量比原设计方案减少了9.37%,且制作了最优土方调配路径图。  相似文献   

17.
淮干治理工程施工过程中,管理人员一改以往重土方轻水保的做法,将水土保持与土方项目同步实施。由于施工过程水土保持工作做得扎实,工程影响范围内的村庄、农田和工程现场都得到了有效保护。  相似文献   

18.
晋东南土石山区降雨侵蚀因子量化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对土石山区降雨侵蚀因子的定量研究,得出该区降雨侵蚀的雨量标准是8.6mm,瞬时雨强公式为:O=2.5668t^0.3386;降雨侵蚀力最佳组合形式是I60ΣE或PI60;年临界侵蚀模数为150t/km^2。该项研究成果为土石山区土壤侵蚀的定量研究和预报工作提供了理论基础和科学依据,并可在同类地区应用和推广。  相似文献   

19.
一般而言,在理论力学的运动学中,平面运动刚体的平面图形上各点的速度与加速度的主要求解方法与计算公式,是应用运动的分解与合成─Chasle运动叠加定理导出的。本文作者应用矢量导数直接导出上述公式,并且在矢量导数的定型公式基础上建立相应的定型矩阵公式,使此类问题的求解简明便捷,又能应用矩阵的FORTRAN程序,使用日趋普及的现代化电脑进行运算。  相似文献   

20.
随着全国大电网系统的快速建设发展,由此引发的水土流失问题日益严重。输变电工程线路长、跨越范围广,工程区地形陡峭且复杂,水土流失问题严重,且水土保持监管工作难度高,水土保持“天地一体化”监管可大幅提高监管精度和效率。以南方某220 kV输变电工程为例,基于水土保持“天地一体化”监管分析输变电工程山丘区塔基和平原区塔基实际扰动范围和设计扰动范围的差异性,结果表明:山丘区塔基和平原区塔基设计扰动面积相差较小,但平原区塔基实际扰动面积远大于山丘区塔基;山丘区塔基和平原区塔基设计扰动面积均远小于实际扰动面积,且设计扰动范围通常呈较为规则的矩形,而实际扰动范围呈不规则的多边形。设计单位未充分考虑施工现场实际情况和地形特点、施工单位随意施工等都是造成实际扰动范围远大于设计扰动范围的原因。  相似文献   

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