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71.
主要研究水流紊动对泥沙絮凝的影响。认为水处理方面的絮凝动力学理论可用于研究泥沙絮凝问题。根据试验实测资料及国外有关试验结果研究表明,在紊动状态下,泥沙絮凝存在两个阶段,每个阶段中紊动对泥沙絮凝的影响也有所不同。 相似文献
72.
73.
长江口及其邻近海域粘性泥沙的数量与输移 总被引:5,自引:1,他引:5
长江口的粘性泥沙有89.6%以上来源于长江补给区,一部分来源于废黄河与黄海补给区。长江补给区的粘性泥沙的汇入百分数及其输沙量两者均为已知,据此计算出长江口粘性泥沙沉积量为4.554×10~7t/a,从长江口输向杭州湾与东海补给区的粘性泥沙输沙量为2.247×10~7t/a,废黄河与黄海补给区输向长江口的输沙量为2.730×10~7t/a。长江口粘性泥沙的数量同1915年与1963年实测地形图比较量算的数量为4.469X10~7t/a基本相符。 相似文献
74.
在简述泥沙起动条件表达式的基础上,本文分析卵石浅滩整治与泥沙起动条件的关系。根据起动拖曳力和起动流速的概念,分别导出了卵石浅滩航道整治宽度计算公式,并用北江整治河段的实测资料对诸公式作了比较。结果表明,式(16)的计算值与实际采用值有较好的一致性。 相似文献
75.
黄海粘土沉积物的来源与分布 总被引:4,自引:0,他引:4
本文根据区域自然地理原理,划分黄海粘土沉积物的补给区,在粘土矿物鉴定的基础上,用法方程定量探明黄海粘土沉积物的来源与分布,绘出黄海粘土沉积物分布图。图示:黄海来源于长江的粘土沉积物的分布面积,占其总面积的56.5%,来源于黄河的占43.5%。粘土沉积物的分布同洋流、海流的分布相吻合。 相似文献
76.
77.
分析了现有起动标准的不足之处。在制定起动标准时,不但要考虑水流条件,还必须考虑泥沙颗粒在床面的相对位置。对同一粒径的泥沙颗粒,其起动条件不是一个常量,而是位于一个区间,它随颗粒在床面的相对暴露度而变化。根据力学原理,推导了泥沙颗粒起动时的临界无量纲切应力公式,并对其系数取值进行了理论计算。计算结果表明,对同一粒径、在同一起动状态下,泥沙颗粒的起动临界条件并非一个常量。并从理论上分析得到了临界值的范围,对个别及少量起动,其无量纲临界切应力为0.021~0.042及0.041~0.062。 相似文献
78.
79.
Heqing DU Hajime MIWA 《国际泥沙研究》2006,21(1):1-12
Alternate bars have the property that they migrate downstream whenever floods occur. However, in meander channels whose bend angles are larger than a critical value, the migration of bars can be suppressed, and the positions of bank erosion and flood attack also will be steady. In this study, the bed morphology in flume channels with bends of various lengths and angles is investigated at various flow discharges, and the relation of bed morphology to surface flow is investigated in detail using fluid measuring software. An effort is made to obtain guidelines for the plane shape design of meander channels. Based on the experimental results of bed topography and measurement of surface flow direction and velocity distribution, from the viewpoint of bank erosion and the concentration and dispersion of flood flow the most suitable plane shape for meandering channels is suggested through which the migration of alternate bars is suppressed. 相似文献
80.
Chih Ted Yang 《国际泥沙研究》2007,22(1):78-79
The construction and operation of reservoirs can bring many benefits to the society, such as irrigation, flood control, navigation, power generation, recreation, and environmental benefits. As soon as a reservoir is completed and starts storing water, part or most of the sediment transport processes in a river is interrupted. Most of the incoming sediments are trapped in the reservoir, forming delta with back water affecting a long distance upstream. Reservoir sedimentation can reduce the reservoir's volume needed for flood control, irrigation, water supply, power generation, navigation, etc. As sediments approaching hydraulic structures, the operation of structures can be adversely affected or render useless. If no action is taken to remediate the sedimentation problems, a reservoir may lose its original design functions, and may pose a safety concern. 相似文献