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土壤冻结对黄土细沟水流流速的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
细沟水流流速是冻土和未冻土坡面水文过程的重要参数,与冻融坡面土壤侵蚀和泥沙输移密切相关。试验在长8 m、宽0.1 m、深0.12 m的土槽内填装深度为0.05 m的陕西安塞黄绵土坡面进行。设定坡度为5°、10°、15°、20°,流量为1、2、4、8 L/min,通过测量冻土与未冻土坡面细沟水流前锋流经整个土槽所用时间,计算水流的前沿流速,对比2种坡面上水流前沿流速的关系,研究冻结对水流流速的影响,同时采用电解质示踪法计算水流的优势流速,分析优势流速与前沿流速的关系。不同工况下,冻土坡面前沿流速在0.260~0.843 m/s之间,未冻土坡面水流前沿流速在0.175~0.552 m/s之间;冻土和未冻土坡面上,随坡度、流量的增大,前沿流速增大,增大率在缓坡(5°~10°、10°~15°)时逐渐减小,流量较小(1、2、4 L/min)时,流量增大,坡度对前沿流速增大率的影响也逐渐减小;坡度和流量对冻土坡面水流前沿流速的影响大于对未冻土坡面水流前沿流速的影响;冻土和未冻土坡面前沿流速均随坡度和流量的增大近似呈幂函数增大;在试验条件下,冻土坡面前沿流速和优势流速比未冻土坡面大43%和40%;冻土和未冻土坡面上优势流速和前沿流速的比值分别为0.61和0.63,表明该系数可以用于标定前沿流速。试验结果可为冻土坡面与未冻土坡面水流动力过程研究提供参考。 相似文献
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采用室内试验,用平均粒径约2cm的砾石,在长4m、宽15cm、高50cm的水槽内堆积厚为5cm的砾石层,在坡度为4°、8°、12°和流量为3、6、12L/min条件下,距离电解质脉冲发生器0.3、0.6、0.9、1.2、1.5m处放置探针,测量电导率变化过程,计算水流的最大流速、优势流速和平均流速,并用染色剂示踪法对比砾石层中水流的最大测量流速。结果表明,试验所用各工况,流量对流速的影响不显著,坡度增大,流速明显增大。试验条件下,水流的优势流速变化范围为0.031~0.070m/s,优势流速与最大流速的比值稳定,在0.81~0.83之间。平均流速与优势流速的比值随坡长的增加逐渐增大,增长的速率逐渐减小并趋于稳定。平均流速与最大流速的比值在0.68~0.78之间,并随距离的增加稍有增大。 相似文献
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坡面薄层水流优势流速研究 总被引:4,自引:0,他引:4
降雨形成的径流是产生坡面土壤侵蚀的主要动力来源,径流流速是土壤侵蚀模型的重要参数之一.为研究电解质示踪法测量坡面水流流速过程中电解质优势流速和水流流速的关系,本研究利用实验水槽,在坡度4°、8 °、12°,流量12、24、48 L/min条件下,于距离电解质注入位置0.3、0.6、0.9、1.2、1.Sm处放置探针测量电解质传递过程,计算不同工况下各测量断面的电解质优势流速.结果表明:流量对电解质优势流速的影响大于坡度对其影响,电解质优势流速随距离增加而增大,采用指数函数拟合计算得到的电解质优势流速随距离的变化过程,得到稳定的电解质优势流速,即水流优势流速,其范围在0.241 ~0.568 m/s之间.随坡度和流量的增大,水流优势流速均增大.流量对水流优势流速增长的影响大于坡度对其的影响.不同坡度和流量条件下,水流优势流速与平均流速基本一致,二者的比值为1.007,水流优势流速与最大流速的比值为0.774,平均流速与最大流速的比值为0.776,符合坡面薄层水流的流态.结果可为研究坡面薄层水流动力过程提供新的计算方法和参考数据. 相似文献
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本文从热力学和动力学角度研究了活性炭对水溶液中呋喃唑酮的吸附行为。热力学研究测定300.0、308.0、318.0、328.0K四个温度下达到吸附稳态时活性炭吸附水溶液中呋喃唑酮的量。结果表明,活性炭对呋喃唑酮的吸附符合Freundlich等温吸附方程,ΔH=-28.10kJ.mol-1,且40kJ.mol-1,说明该吸附是一个物理吸附且过程中放热。同时测得吉布斯自由能ΔG0,表明吸附质从溶液到吸附剂表面的吸附过程是自发过程。动力学研究测定了在298.0、303.0、308.0、313.0K四个温度下活性炭吸附呋喃唑酮动态过程的吸附量,结果表明,该吸附过程比较符合伪二级动力学描述,其表观活化能Ea为5.86kJ.mol-1,所需活化能较小进一步证明试验温度下吸附以物理过程为主。 相似文献
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哈尔滨市居民生活用水需求弹性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对哈尔滨市居民生活水价调整和收入增长情况的分析,利用双对数模型,对哈尔滨市居民生活用水需求的价格弹性和收入弹性进行定量分析,得出了生活用水的价格弹性为-0.105,收入弹性为0.424。分析结果表明,哈尔滨市生活用水需求的价格弹性较低,水价有一定的上涨空间,只有水价的涨幅明显高于人均收入的涨幅,哈尔滨市的居民人均生活用水量才有可能不变或是较慢增长。 相似文献
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