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901.
在水土流失区,沟壑治理多采取坝系配套工程。但却对沟壑坝系工程失事的溢流现象缺乏相应的观测资料,而不能解析。影响到沟壑治理的整体设计。2008年日本学者中谷洋明在首取川流域应用水中听音器系统观测流沙量,在中规模的101 km2流域进行流沙解析。揭示了沟壑坝系工程洪水流沙波形的变化规律。其结果,流沙波形前期由稍有堆积向小规模流出方向发展,中、后期流沙量有增加趋势。流沙的流出平均速度为0.461 m/s,约为流水的1/3。计算流量和计算流沙量几乎不相关。下游坝的计算流沙量多比上游坝大。虽然本次研究的事例规模较小,但通过在满沙的坝系工程泄洪排沙的定量分析,提出的分析方法,确定在一定程度上能够得到有价值的参考。有关此类事件分析,还有待于进一步积累观测分析,以指导坝系工程规划设计。 相似文献
902.
玉米油乳化液电破乳时离散液滴的电聚结和电分散特性 总被引:2,自引:1,他引:1
电破乳已在许多工程领域得到广泛应用。为了探讨食用油乳化液的的电场破乳机理,该文采用Winner99颗粒图象分析仪对直流静电作用下W/O油包水玉米油乳化液的离散相粒径进行了试验测试,分析了不同电压下离散液滴的电聚结及电分散特性。在理论分析及试验数据的基础上,建立了一个初步的预测电分散的简化理论模型,并分析了粒径对电分散临界电压的影响。试验及理论分析表明,当临界电压达到5 700 V时,将出现电分散。电破乳的操作电压在1 000~5 000 V时,脱水效果较好。 相似文献
903.
采用人工模拟实验,对黄土雨滴击溅下坡面薄层漫流的流态、扰动能力和输沙特征进行了研究,结果显示:雨滴击溅作用下坡面薄层漫流的流态既不是层流也不是紊流,属于雨滴垂向作用下的高度混掺"扰动流";泥沙剥蚀量较无雨滴击溅薄层流剥蚀量显著增大,击溅雨滴直径越大,泥沙剥蚀量也越大,呈指数规律变化,表明雨滴击溅作用是薄层漫流泥沙剥蚀的主要动力。雨滴击溅对薄层漫流的扰动能力随着水流深度和雨滴直径比值的增大呈幂指数关系减小,当雨滴直径大于薄层漫流水深的2.5~3.0倍时,雨滴击溅对薄层漫流基本无扰动作用。基于雨滴击溅的主要影响因子,提出了缓坡坡面扰动系数预测方程,对研究薄层漫流泥沙流失预报模型具有重要意义。 相似文献
904.
河龙区间减沙效益与水土流失治理度的关系 总被引:1,自引:1,他引:0
研究黄河中游河龙区间水土保持措施减沙效益与水土流失治理度的关系。结果表明:1)河龙区间减沙效益与水土流失治理度呈正相关关系。二者关系可以按照治理度与减沙效益取值范围的不同,明显分为减沙效益高值区和减沙效益低值区2个区,其单位治理度的减沙效益基本相等。减沙效益低值区的治理度小于15%时,基本没有减沙效益。“两川两河”要想取得10%以上的减沙效益,治理度应超过30%。2)河龙区间减沙效益与水土流失治理度关系分为减沙效益高值区、减沙效益中值区和减沙效益低值区3个区后,减沙效益高值区的治理度提高10%,减沙效益可以提高约8%;减沙效益中值区的治理度提高10%,减沙效益提高8%;减沙效益低值区的治理度提高10%,减沙效益只能提高3.4%。因此,构筑减少黄河粗泥沙的第一道防线,建议首选位于减沙效益低值区的窟野河和皇甫川流域。 相似文献
905.
906.
907.
基于由WEPP模型提取的甘肃天水罗玉沟和吕二沟小流域单元侵蚀产沙及泥沙输移资料,采用分形维数理论,对流域泥沙输移比的空间分异规律、泥沙输移比的影响因子以及泥沙输移的尺度转换进行研究。结果表明:年均泥沙输移比有相当大的变幅,不同流域尺度上的泥沙输移比为0.03~1.00,对于一定尺度的流域,泥沙输移比是一个比较稳定的值;小流域泥沙输移过程具有分形特征;根据研究区流域泥沙输移比的分形特征,综合其他地区的研究结果,建立了小流域泥沙输移比尺度转换模型,同时建立了研究区适用尺度范围更广的流域泥沙输移比尺度转换模型。 相似文献
908.
在给水工艺滤池后接上滤柱,对比不同滤料处理滤后水中氨氮的效果。试验表明:相同体积的颗粒活性炭和天然沸石,除氨氮效果前者优于后者。活性炭生物生长初期受温度影响大,除氨氮效果不好,生物膜成熟后,处理效果稳定,受温度影响小,处理容量大运行周期长。无机盐处理过的改性沸石除氨氮效果优于天然沸石,平均去除率提高了9%。不同粒径的沸石处理氨氮的能力不同,沸石粒径大,其比表面积小,处理氨氮容量小,短期内就容易饱和,但粒径也不易过小,容易堵塞滤柱,降低除氨氮效果。 相似文献
909.
910.
龙羊峡库区威连滩冲沟沟头侵蚀的动态监测 总被引:1,自引:0,他引:1
采用Trimble GX 3D激光扫描仪、Trimble 4700和集思宝E718CM差分GPS等测量手段,通过对龙羊峡库区威连滩冲沟南侧支沟的沟头连续4 a(2006-2010年)的地形监测,结合野外调查和气象资料分析,初步探讨了沟头溯源侵蚀量、侵蚀成因以及沟头的发育规律。结果表明:① 2006年沟头边岸形状破碎,为后期的侵蚀提供了有利的地形条件。沟头经过3 a的侵蚀,侵蚀面积显著增加,主要表现在南岸一侧的张裂缝区。从2007-2010年中,2009年沟头侵蚀最严重。② 反复的冻融和干湿交替形成的张裂缝不但加强了雨季的流水侵蚀,同时由张裂缝引起的土体坍塌也增强了沟头侵蚀。③ 研究区沟头严重的侵蚀并不是发生在侵蚀性降水多发的年内,强降雨引发的山洪是沟头发生强烈侵蚀的重要动力。 相似文献