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991.
基于MCGS组态软件开发水位控制系统的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
刘振宇 《山西农业大学学报(自然科学版)》2006,26(1):83-85
根据过程控制实验的需要,采用MCGS组态软件开发三只水箱水位控制实验装置,并利用智能调节仪进行下位数据采集,通过实验证实实现了良好的测控效果。 相似文献
992.
993.
994.
水位的经常变动是水库在水文学方面一个特点。水位变动也使水面面积相应变化,这种不稳定状态,给确定养鱼水面面积带来不少困难。在没有统一的计算养鱼水面标准的情况下,有的水库按正常高水位计算养鱼水面,有的按溢洪建底高程(或2/3)计算, 相似文献
995.
996.
均质土非恒定水位单坑入渗的分析 总被引:2,自引:0,他引:2
蓄水坑灌法是适用于干旱、半干旱地区果园灌溉的一种新方法,其灌溉理论有待于进一步研究。针对均质土非恒定水位蓄水坑入渗问题进行了研究,建立了均质土非恒定水位蓄水坑入渗的数学模型,并通过物理模型试验求得了入渗参数,还对影响非恒定水位蓄水坑入渗过程的主要因素进行了分析。研究结果将对蓄水坑灌法的进一步研究具有重要的价值。 相似文献
997.
静水法是测验渠道渗漏水平、计算渠道水利用系数的试验方法之一,其测验精度高于动水法。尤其对于衬砌渠道,其测验精度更能得到体现。而变水位静水法是分析变动流量渠道水利用系数的适用方法。该文以水量平衡为依据,分析了渠道水利用系数的计算过程,以及当渠道水深变化时渠道水利用系数计算中相关因素的变化规律,并将渠道水利用系数计算过程概化为6步。以石津灌区四干三分干南四支混凝土衬砌渠道0+054~0+475渠段的变水位静水法和流量观测为实据,展示了衬砌渠道水利用系数的计算过程,计算水深介于0.56~0.99 m之间,渠道水利用系数为0.988~0.991之间。实例分析结果表明:随着渠道水深的增加,虽流量和渗漏强度均增加,但渠道水利用系数随水深呈增加趋势,该实例在水深大于0.7 m时,渠道水利用系数变化趋势渐趋平缓。可见,当渠道流量不稳定时,渠道水利用系数宜采用变水位静水法结合流量进行计算。 相似文献
998.
罗圈背水库原设计的死水位为输水洞洞底高程,根据辽宁省大中型水库除险加固初步设计大纲规定,复核死水位,要根据防洪、发电、灌溉、供水、渔业、旅游及生态环境对最低水位的要求,经过综合分析论证后确定死水位。本文假定罗圈背水库输水洞放出的流量等于灌溉设计流量,通过已知的灌溉流量反推水库对应的水位即为满足灌溉所需的最低水位。 相似文献
999.
1000.