泥石流柔性网防护优化设计与应用

来源 :西北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangxl2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在传统柔性网拦砂坝的基础上,设计出新型柔性网防护。与传统柔性网拦砂坝而言,该柔性网防护增加了柔性网层数,扩大柔性网防护适用范围;设计合理的层间距,使得堆积体达到最理想的稳定状态。为研究柔性网的使用效果,进行了一系列的水槽模拟实验及堆积体数值模拟;并对秦岭某矿区矿渣堆积点谢家沟进行泥石流运动特征的分析及数值模拟,根据结果进行柔性网防护设计,为泥石流的防护提供参考。在实验、数值模拟及运用中发现:(1)柔性网防护在一定条件下,可以进行重复性实验,误差对结果影响不大,具有良好的拦粗排细效果。(2)在确定柔性网防护适用范围的实验中,主要研究了容重对柔性网拦砂效果的分析,随着容重的增加,对大于柔性网防护网孔的颗粒都能较好的拦截,拦粗功能效果良好;而小于柔性网防护网孔的颗粒的,随着容重的增加,排细功能下降,被拦截后填充大颗粒的孔隙,影响柔性网防护的使用寿命;容重小于2.2 t/m~3,柔性网防护效果较为拦粗排细效果显著。(3)同时研究了柔性网防护前的回淤形态变化,得出不同的层间距以及不同容重下回淤纵坡曲线特点。该曲线并非线性减少,而是先增加后减小的曲线关系;同一容重,随着层间距的增加,回淤纵坡厚度有所增加,同一层间距,随着容重的增加,回淤厚度增加。对柔性网防护间的堆积体按照1:500的比例增加后,对堆积体进行数值模拟分析,发现随着层间距的增加,堆积体稳定性增强。(4)对秦岭矿区矿渣堆积点谢家沟进行柔性网防护应用分析。沟道下游进行泥石流运动特征计算,假设百年一遇的降水中的清水洪峰量为8.1 m~3/s,所形成的泥石流的峰值流量为12.74 m~3/s;在泥石流峰值历时40 min情况下,一次过流总量为6176 m~3,一次固体冲出量1853 m~3;泥石流的平均流速为4.9 m/s,冲击力达到44.3 KN,最大冲起高度为1.96 m。同时利用数值模拟泥石流运动过程、流速及泥深变化,基于此对柔性网防护进行设计运用。
其他文献
随着工业化进程的加快,能源短缺以及环境污染问题日益突出。此外,现有能源的利用率低下,大部分以热能的形式耗散掉,造成了能源极大的浪费。解决这些问题一个可靠的途径就是利
近年来,随着工业活动频率的增加,大气中二氧化碳的含量逐渐增加,导致越来越严重的温室效应。同时,CO2又是理想的C1资源,具有丰富、可再生和无毒等优点,但其稳定的热力学和动
木薯,世界三大薯类之一,被赞誉为“淀粉之王”,主要分布在我国广西、广东、云南、海南等地区,全球栽培面积超过2400万公顷。因其高光效、高淀粉积累的特性,木薯被认为是重要
亚油酸(linoleic acid,LA)属于多不饱和脂肪酸,是人体必需脂肪酸,参与生物体内许多重要的生理过程。但是亚油酸浓度过高时,也可能对细胞有毒性作用,因为其代谢可能涉及过氧化
实验目的:华南理工大学依据d-电子设计理论,结合机械球磨和放电等离子烧结法制备的两种新型超细晶β型钛合金,兼具了弹性模量低、机械强度高和抗磨损等优点,因此可以作为生物医用领域的候选材料。而新型钛合金作为植入性材料,临床应用前其生物安全性需要进行验证。此外,两种新型钛合金与商业纯钛之间在体内的成骨能力的差异性也缺乏相关的研究。本研究旨在评估钛铌锆钽硅和钛铌锆锡合金的生物安全性,并对比两种新型钛合金和
近年来,越来越多的外国人想要学习汉语,了解中国文化,相关的问题及研究也逐年增多。这有利于汉语事业的发展,为了顺应和推进这种趋势,国家汉办陆续派遣了一些汉语教师出国任教,而我也有幸成为了其中一员,作为一名汉语志愿者教师,于2019年远赴巴西进行了为期一年的汉语教学工作。在此期间,我了解到,巴西学生对于学习汉语抱有极高的兴趣,但由于巴西离中国较远,葡语与汉语之间又存在着较大的差异,所以在巴西的汉语教学
纳米级药物作为当前研究的热门领域之一,相比于传统普通药物,在应用于临床时可以有效改善生物利用度。寻找和使用合适的载体来构建载药系统,可以提高药物在肿瘤部分的滞留效
近年来糖尿病的发病率及发病人群不断上升,而传统电化学血糖检测有着有创、易感染的风险。光学无创检测血糖技术有着很好的应用前景,光学相干层析成像(optical coherence tomography,OCT)是一种实时、非接触性、无损的高分辨率光学三维成像技术。其在无创血糖领域得到了广泛关注,但其检测结果易受到检测对象自身以及外界环境因素的影响,例如采集部位温度、采集部位位置、受到的压力,提高OC
作为金融创新的衍生品,强制平仓条款是传统“两融”业务以及场外配资交易等信用交易的核心。传统“两融”业务中强制平仓条款的效力因两融业务的解禁而得到了“正名”,但是在
锂硫电池(LSBs)因其极高的能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉的成本而得到了研究人员的极大关注。但这种新型电池系统仍面临着一些应用上的难题:硫的低导电性,以及其在反应中存在着