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281.
三维无压渗流分析的溢出面迭代法及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
全面考虑三维无压渗流问题中溢出面上的边界条件,将渗流自由面的确定问题转化为确定溢出面,同时结合使用渗透矩阵调整方法和丢单元技巧,给出了三维无压渗流问题的溢出面迭代方法。算例和工程应用表明该方法有效可行,而且具有较高的计算精度,最大误差为2.06%。 相似文献
282.
ISS土壤固化材料在渠道防渗中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
ISS(Ionic Soil Stabilizer)土壤固化材料是一种新型的防渗材料。结合在广东湛江志满水库修建的ISS防渗试验渠道,介绍了ISS防渗技术的主要性能技术参数、施工工艺、施工要点和效益分析。应用表明:该技术防渗效果明显、施工简便、无污染、造价低,具有较好的推广应用前景。提出了存在问题及下一步的研究方向。 相似文献
283.
河岸带乔木树种配置方式对面源污染物 NH+4- N 的去除效果 总被引:1,自引:0,他引:1
本试验利用自行设计的小型试验装置来模拟河岸带。选取东北地区常见的5种乔木组合成两种不同的配置方式,考察不同乔木树种和不同配置方式对径流和渗流NH4+-N的去除效果。结果表明,对于NH4+-N的去除效果黄菠萝、水曲柳(29.77%)的混种优于黄菠萝、茶条槭(23.89%);蒙古栎、茶条槭(17.07%)的混种优于黄菠萝(7%)单一种植;卫矛、茶条槭(7.62%)的混种优于卫矛(0.52%)单一种植。并且配置方式一(黄菠萝、茶条槭、蒙古栎、卫矛)渗流的平均去除率为43.48%,配置方式二(黄菠萝、水曲柳、卫矛)渗流的平均去除率为40.54%,可见配置方式一的去除效果优于配置方式二。 相似文献
284.
人工线源液化起动泥沙试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过横断面渗流土工试验,人工加压线源液化土体,观察到泥沙起动的过程和液化土体横断面的基本形态,发现线源渗透破坏服从最小阻力趋向原则。利用土体产生渗透破坏而深层起动泥沙的潜力,通过河道中泓取直深埋压力渗管,达到节水冲沙、稳定主槽、降槽防洪之目的。 相似文献
285.
桂西北喀斯特地区新开水田渗漏特征与效益 总被引:1,自引:0,他引:1
在桂西北喀斯特地区,新开水田经营4年后渗漏系数是老田的1.36~1.45倍,漏水漏肥仍很严重,经营成本增加,增加经营中的犁耙次数,可以加速犁底层的形成,减少渗漏。从投入产出来讲,新开水田前2年种植旱作(大豆或早稻),第3年开始种植水稻,既能有效降低新开田的渗漏,又能减少经营成本,获得较好的经济效益。 相似文献
286.
287.
动水法观测渠道渗漏较静水法便捷,但由于动水法观测条件苛刻,通常使得动水法定义下的计算结果可靠性较差。该文通过对动水法观测问题及特点分析,建立了流量过程线推移法,通过数据平行检验,绘制有效数据的流量过程线,并对流量过程线进行顺流推移和逆流推移,从而获得某观测时段内上、下游观测断面的流量过程线差,进而算得损失流量。该文以石津灌区四干三分干南四支梯形混凝土衬砌渠道为例进行了分析,对该段渠道上6种衬砌形式进行静水法和流量过程线推移法观测。静水法分析得6种衬砌形式的渗漏量与渠道水深之间均表现为幂函数形式。流量过程线推移法通过平行检验得到19组数据,计算得到渗漏量,将其与静水法得到结果进行比较,得到有12组数据绝对误差小于10 m3/(km·h)。两种方法的渗漏量与水深相关分析呈现相同的变化趋势,即渗漏量随水深的增加而增加。该研究初步验证了流量过程线推移法在渗漏量计算上的可行性。 相似文献
288.
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
289.
290.
塑性混凝土的长期渗流溶蚀稳定性试验 总被引:2,自引:2,他引:0
为了评定塑性混凝土的长期渗流稳定性和使用年限,结合当地原材料的情况,采用膨润土、黏土、水泥、骨料、水和减水剂等来制备塑性混凝土,试验测定了完整或含孔洞塑性混凝土的长期渗流稳定性和使用年限。经过多次试配试验,选定配合比并制作试件,该试件在标准养护28 d后,其抗压强度为1.25 MPa。分别制备、使用2组共12个试件进行溶蚀试验或冲淋试验。溶蚀试验表明,在溶蚀试验的测试初期,渗透系数是不断变化的,尤其在试验前30~40 d是比较明显的,但均在10-7 cm/s数量级。随溶蚀时间的延长,混凝土试件中被溶蚀Ca O的数量呈线性递减关系,直至降低到自来水所含Ca O的浓度范围,而渗透系数在150~180 d时增至3.0×10-7 cm/s,且逐渐趋于稳定。经180 d的渗流溶蚀作用后,塑性混凝土会产生剪损裂缝和拉断裂缝,甚至有较大的塑性变形,导致试件顶面平均上升位移值高达38.5 mm。通过溶蚀试验计算该塑性混凝土的渗透系数和Ca O含量,然后计算塑性混凝土防渗墙使用年限为37.1~60.7 a。冲淋试验表明:水流会在含孔洞的混凝土中产生集中冲刷且局部混凝土中的Ca O被溶蚀并随水流携带走,经过测定分析,水流从孔中冲蚀出的白色沉淀物为碳酸钙,另有少量的Na+、微量黏土和膨润土颗粒,从而降低了混凝土的质量。在恒压水流作用下,水流对已含孔洞混凝土的冲刷较弱,混凝土中被溶蚀并携带走的Ca O较少,即使冲淋197 d后,其前后的质量的损失较小,相对损失不超过1%,但其强度损失较大,高达25.4%。综合研究表明:采用黏土和膨润土制备的塑性混凝土符合土石坝防渗墙防渗的特点,具有水泥用量小、强度低、高抗渗性和使用年限长的特点。 相似文献