T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:水电工程坝址区渗流量的确定对于工程设计施工具有重要指导意义。应用地下水数值模拟程序MODFLOW建立了理想条件下坝址区三维渗流模型,该模型利用WALL边界来刻画大坝,较好地模拟了坝址区的渗流特征。以水电规范中常用的解析解作为参照,着重讨论了应用ZoneBudget进行水均衡分析时,均衡单元的设置对坝基、绕坝渗流量的影响。对比分析结果表明,基于数值解的渗流量与解析解的结果有较大差异,数值解的渗流量与均衡单元的设定范围呈正相关。解析法求解渗流量具有较大的不确定性,而在利用数值法计算此问题时,也应充分论证均衡单元设置对计算结果准确性的影响。
摘要:结合柴河水库土坝的测压管实际观测资料,采用改进的遗传算法对柴河水库土坝心墙及坝壳混合料的渗透系数进行了反演分析计算,得出坝壳混合料以及心墙料的渗透系数分别为4.69×10-4、2.13×10-6cm/s。采用正分析方法把遗传算法反分析出的渗透系数代入到有限元法建立的模型中进行计算,得到各特征部位渗流要素数值计算结果,通过测压管所在节点的水位与实测管水位、坝基渗流量实测值与计算值检验有限元计算结果的准确性。结果表明:水位计算值的相对误差较小,坝基渗流量计算值与实测值相比误差也较小,表明反演的坝壳混合料以及心墙料的渗透系数是准确的。
摘要:帷幕是影响大坝工程安全的重要因素之一,其防渗性能在坝基水渗透溶蚀作用下会发生衰减。为研究帷幕初始性态不同时,对运行一段时期后帷幕耐久性及坝基渗流量的影响,首先建立了渗流场、化学场以及固相介质孔隙度等多场耦合模型,然后考虑帷幕整体性变化和局部存在薄弱部位两种情况。前者通过局部敏感性分析,结果表明不同阶段各性态的影响大小有所不同,在初始阶段,透水率>深度>宽度,而在运行10年后,表现为透水率>宽度>深度;对于后者,模拟结果表明,坝基水对薄弱部位的侵蚀速率会明显加快,待该区域内帷幕的可溶性组分全部溶蚀后,继续向该部位上下两侧扩展,从而加速了整个帷幕的溶失。基于以上研究可为具体工程实际中帷幕设计提供科学指导。
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