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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
龙首二级水电站一期蓄水后,坝后量水堰渗水量随库水位升高逐渐增大,目前量水堰渗水量q=76.5L/s(Q=6610m3/d右岸帷幕灌浆尚未封闭),工程全部竣工后坝前水位升至1920m高程时,坝后量水堰处渗水量可能还有增大趋势,需多方分析查找原因加强工程处理.  相似文献   

2.
压阻式压力水位计在感潮河段及海洋测量中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在感潮河段及海洋测量中,需在测验河段建多个临时水位站实时监测水位以确定水面高程.压阻式压力水位计安装简便易行,免建基础设施,维护及拆移方便,资料满足规范要求而得到大量应用.  相似文献   

3.
针对一个小型水电站的设计过程,并以该水电站的设计为算例,论证径流式无调节水电站的动能经济计算分析,必须考虑枯水流量历时对水电站动能经济和效益影响.  相似文献   

4.
汽包型锅炉的汽包水位随运行工况不断变化,水位过高,会使饱和蒸汽带水,蒸汽品质恶化,造成过热器积盐结垢,甚至满水事故,威胁汽轮机的安全运行;水位过低,会破坏锅内水循环,引起水冷壁爆裂;为了对汽包锅炉的水位进行可靠控制,细致地分析了汽包锅炉水位在给水流量、蒸汽流量、炉膛热负荷等扰动下的水位动态特性,提出了三冲量水位自动调节的解决方案,经实际应用,达到了良好的控制效果.  相似文献   

5.
每当提起SARS,我们总会闻之色变。SARS曾给香港造成了很大的损失,但它亦提高了我们对卫生和疾病传播的重视。从淘大花园事件,我们知道要定期向下水道的排水口(渠位)内注水,以防止隔气管干涸而引致污水管内的臭味、昆虫和病菌进入屋内。但人总是善忘的,时至今日,很多人都已经忘记了要向下水道的排水口(渠位)内注水。于是,我产生了发明防SARS渠位自动加水器的想法。防SARS渠位自动加水器通过在下水渠道U形弯管处的上方加装一个密封水箱,自动地控制U形弯管内的储水保持在适当的水位高度。当U形弯管中的水位低于水封水位时,水箱自动给U…  相似文献   

6.
本文对开孔(水工)结构进行了结构动力特性和规则波作用下结构动力响应的模型试验,并用有限元法计算了结构自振特性,分析了3种水位、不同波高、周期情况下结构的动力特性和结构的动力响应.  相似文献   

7.
分析了影响600MW亚临界汽包锅炉水位变化的主要因素,全面介绍水位的自动调节方式及水位的静、动态特性.  相似文献   

8.
在电力拖动设备中,绝大部分的动力都是使用三相异步电动机,而这些设备都是按其最大的工作能力来选用电动机的功率。但在实际的使用中,电动机经常处于轻重负荷交替或轻载负荷下运行,因此功率因数和效率都比较低,电能损耗比较大。以往采用电容器来补偿其功率因数的方法并不能满足电动机工作时功率因数和效率动态变化的要求,有时还会出现过补偿的现象,其效果甚微。节电控制装置的工作原理,以电动机的转距与功率因数之间的相互关系为基础,自动监控电动机的动态功率因数,并自动调节加于电动机上的工作电压,以补偿其负载的变化,使电动机自始至终都…  相似文献   

9.
对低压台区三相负荷不平衡现状进行了分析,根据《电能质量三相电压允许不平衡度》国标中对三相不平衡度指标的定义,确定了适用于低压台区不平衡的计算公式.以中性线不平衡度指标为依据,给出不平衡程度分类,结合构建的低压台区三相不平衡负荷调节优化模型、自动调节负荷相序的策略,实现三相负荷的优化调整.用Matlab软件对某一工程实例...  相似文献   

10.
1 绪 论 (1)理解确定地面点位的概念。 地面点平面位置的确定和表示方法;地面点高程的确定和表示;什么是高程、绝对高程、相对高程?测量工作的实质。 (2)理解测量的基本工作。 (3)明确测量工作的程序和原则。  相似文献   

11.
水利工程防洪计算往往需要推求具有某一设计标准(即设计频率)的洪水过程线.其目的是在拟定泄洪建筑物尺寸的条件下,通过水库的调洪计算,推求出水库所需的调洪库容与最高洪水位;对交通桥涵及小型水利工程主要是推求出最大下泄流量,并由此确定坝顶高程等水库参数.由此可见,设计洪水过程线的推求是水文设计中的重要内容.  相似文献   

12.
目的:探索高扬程条件下4mm虹吸管内气体集聚现象对虹吸流速的影响,并对传统虹吸流速水力学计算公式进行修正。创新点:1.通过对比物理模型实验值和计算值,得出了高扬程虹吸流速的控制因素及传统虹吸流速计算公式在高扬程条件下的不适用性;2.通过分析实验数据,对有压管流水力学公式进行修正,使之适应高扬程条件下的虹吸流速计算。方法:通过物理模型试验,揭示高扬程虹吸流速的特征(图3);将高扬程虹吸流速实验值和传统虹吸流速水力学公式计算值进行对比(表3和4);通过分析实验数据,结合有压管流水力学公式,得出高扬程虹吸流速经验公式(公式(5)和(8))。结论:1.在高程差H_1一定时,虹吸流速与扬程呈负相关;在扬程H0一定时,虹吸流速随高程差H_1的增大而流速加快,直至达到最大流速,并保持稳定状态;虹吸流速与管长呈负相关。2.高扬程虹吸排水由于管内气压降低析出大量气泡,形成气液二相流,影响虹吸流速的计算;目前采用的有压管流水力学计算公式不适用高扬程4mm虹吸管的虹吸水流。3.当H_12ΔH,虹吸流速的控制因素为高程差H_1;当H_1≥2ΔH,虹吸流速的控制因素为当地虹吸极限扬程H_(max)和H_0的差值ΔH;4.对于高扬程4mm虹吸管虹吸流速的确定,一是可以直接实验测定,查找相关数据,二是可以采用经验公式来确定相关的虹吸流速。  相似文献   

13.
电力系统发生事故出现较大的有功功率缺额引起频率下降,预算在不同有功功率缺额、系统不同条件下频率下降的程度及变电站中的自动按频率减负荷装置每级切除的负荷量,一些学者提出了较多、较复杂的计算公式.文章在对负荷的静态特性研究的基础上,提出一种新的简便计算方法,将负荷调节效应公式进行演化,用一基本公式可直接计算多种参数,更易记忆、理解和实现机算.  相似文献   

14.
1 绪论 (1)理解确定地面点位的概念。地面点平面位置的确定和表示方法;地面点高程的确定和表示;什么是高程、绝对高程、相对高程?测量工作的实质。 (2)理解测量的基本工作。 (3)明确测量工作的程序和原则。2 水准测量2.1 重点掌握水准测量原理,高差法和仪高法测定高  相似文献   

15.
Gibson(1979)的动允性(affordances)理论认为,观察物体能自动激活其隐含的动作信息.其关键的支持证据来自动允性效应,即当物体隐含的动作信息与被试的反应类型一致时,促进被试反应.最初研究发现,在缺少动作意图时,动作信息仍能自动激活.最近研究显示,注意、主体的能力和目的同样调节着动作信息的激活,即物体动作信息的激活存在自下而上和自上而下两种通路.  相似文献   

16.
"良好的开端是成功的一半".利用两个小玻璃水缸,水缸水管中不会有水流动,当向其中一个水缸加水时,两个水缸中的水位就会一个高一个低,水就会从水位高的水缸通过水管流向水位低的水缸,即说明有了水位差,就有了使水流动的压力.电路中的任意两点就像两个水缸中的水位,电位差(电压)就好比水位差,对看不到、摸不着的电位、电位差(电压)我们要有较直观的认识.可把抽象的概念具体化,使电位压显得形象、具体、生动,使学生尝到学习的乐趣.  相似文献   

17.
水库中长期优化调度是水库调度中的重要内容,也是水电站水库运行与调度课程的主要研究对象。文章基于动态规划及其改进算法,开发了水电站水库中长期优化调度教学演示软件,该软件可实现从预先设置的水库中选择所需要的水库进行计算,设置优化计算的初始水位和终止水位,调度期可选择月、旬、日或多日,计算结果图表可对应查看,结果统计值显示和交互计算,等等功能。该软件可以在课堂演示,使学生了解水电站水库优化调度的基本思路、初始条件设置、计算结果展示及系统界面基本结构等内容,为水库调度实践打下了良好基础。  相似文献   

18.
分析了粉碎机的负荷与能耗和粉碎作业质量的关系,指出粉碎机负荷控制的重要性,详细介绍了粉碎机智能负荷控制系统的方案选择、硬件构成、核心软件设计和使用效果.通过装机实践证明,该系统实现了在无人值守条件下粉碎机运行的负荷自动调节,对改善粉碎加工的产品质量、生产能耗、经济性等方面与人工负荷调节相比具有明显优越性.  相似文献   

19.
1 主要内容1.1 绪论(1)了解测量学的任务及其在工程建设中的作用和本专业对学习测量学的要求。(2)掌握确定地面点位的概念。地面点平面位置的确定和表示方法:地面点高程的确定和表示;什么是高程、绝对高程、相对高程?测量工作的实质。(3)理解测量的基本工作。(4)掌握测量工作的程序和原则。1.2 水准测量(1)重点掌握水准测量原理,高差法和仪高法测定  相似文献   

20.
基于移动质量-弹簧-阻尼(MMSD)生物动力学模型,研究了低频轻质人行桥的竖向振动舒适度,采用不同优化模型参数的调谐质量阻尼器(TMD)对其进行振动控制.首先,采用MMSD生物力学模型模拟行人,建立考虑人-桥动力相互作用的人-桥-TMD竖向动力耦合系统的时变控制方程,利用变步长的RungeKutta-Felhberg算法对控制方程进行求解.其次,探讨行人步频与人行桥频率一致时,人行桥在人-结构动力相互作用模型和移动荷载模型下的动力响应.最后,采用TMD对人行桥进行振动控制,对比分析不同优化模型的TMD对人-桥竖向动力耦合系统的控制效果.计算结果表明:评估低频轻质人行桥竖向振动舒适度时,人-桥竖向动力相互作用不容忽视;采用TMD能够有效地减轻人-桥共振时的人行桥振动,TMD参数建议依据Warburton优化模型确定.  相似文献   

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