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针对文献中评估方法指标精度过小的问题,设计一种安全评估方法.采用水动力耦合城市河道流量,控制指标精度,计算河道堤防汇流,综合指标的专家范数数值,构建安全评估方法.随机选定一处城市河道作为实验对象,设定测试点后,分别使用文献[2]、文献[6]中评估方法与文中评估方法进行实验.结果表明,文中设计安全评估方法指标精度数值最大... 相似文献
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采用数值模拟方法研究了管涌发生后堤防渗流场响应特征,探究了堤防不同深度和不同水平位置处的孔隙水压力变化规律,分析了管涌位置和管涌通道尺寸对堤防孔隙水压力变化的影响,提出了基于孔隙水压力变化特征快速识别堤防管涌险情的思路,得到了可用于堤防管涌监测的孔隙水压力测量设备合理布设区域。结果表明:管涌发生后,堤防不同位置处的孔隙水压力均出现一定程度的降低,管涌通道底部及其上部1m深度范围内孔隙水压力有较大幅度的降低,可作为监测管涌发生的孔隙水压力测量设备埋设深度范围;管涌发生后,同一水平面上与管涌通道距离相同的位置孔隙水压力变化基本一致;管涌通道与堤脚的距离越远,管涌发生后管涌通道周边位置孔隙水压力降低值和降低率越小;随着管涌通道直径的增大,管涌发生后管涌通道周边位置孔隙水压力降低值和降低率显著增大。 相似文献
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在堤防遇到汛期高水位时,堤防背水侧坡脚附近,会发生翻砂鼓水现象。原因分为两种情况:一种是在渗流作用下无黏性土体中的细小颗粒通过粗大颗粒骨架的空隙发生移动或被带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水现象,称管涌(又称泡泉等);另一种是在渗流作用下,黏性土或无黏性土体中某一范围内的颗粒同时随水流发生移动的现象,称流土。习惯上将这两种渗流破坏统称为管涌险情。 相似文献
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为了采集管涌过程具有高信噪比的声发射信号,实现声发射技术在堤防管涌监测预警中的推广运用,开展了变水头作用下的管涌破坏试验。通过相同前放增益设置不同的门槛值,分析环境噪声和电子噪声信号,得到了不同前放增益下的最佳门槛设定值。对管涌破坏过程不同通道的AE信号参数最大幅值和最大峰频值分析,AE通道的前放增益选取40 dB,采样频率1 MHz,门槛值为25 dB。通过波形流的采集方法,采集管涌过程连续的AE信号波形。利用AIC准则对AE信号波形分析,得到了AE定时参数:峰值鉴别时间(PDT)为100μs;撞击鉴别时间(HDT)为900μs。管涌过程中AE信号为突发型信号,时域分布疏密差异。通过对单个撞击间时间间隔的测定,结合采样长度,得到了撞击闭锁时间(HLT)为1 500μs。由对噪声信号和管涌过程AE信号的分析,得到了一套适合堤防管涌过程声发射采集设置参数,研究成果对声发射监测堤防管涌具有重要参考价值。 相似文献
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以水雨情遥测实时监测系统的需求为基础,利用ArcGIS Server技术,借助.NET平台,开发满足要求且实用性强的遵义市水雨情实时监测系统,实现了对具有现势性、动态性和空间性的水雨情相关数据的网络共享、显示、查询和监测。该系统在很大程度上提高了水雨情数据收集处理的工作效率,具有良好的社会和经济效益。 相似文献
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做好堤防工程安全管理 总被引:1,自引:0,他引:1
堤防工程是人们防御洪水灾害的主要工程措施之一,在历次的抗洪灾害中发挥了重要作用。堤防工程安全不仅事关大局,而且特点显著。堤防工程检查是堤防安全管理中的一项重要内容,能够最先最快掌握堤防险情,为抗洪抢险提供依据。堤防工程观测是对堤防工程的技术指标的跟踪观测,目的是为了随时监控工程技术指标,保证堤防工程安全。堤防隐患探测是保证堤防工程安全的重要措施。 相似文献
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