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排水方法简介

排水方法简介

排水方法有以下几种:①明沟排水。开挖各级排水沟,形成排水沟网,水由田间沟网(墒沟、毛沟、农沟)进入输水沟网(斗沟、支沟、干沟),最后流入容泄区(河、湖、海)。②暗管排水。在地下埋设暗管以排除农田土壤多余水分、降低地下水位;除管道外,也有挖一定深度的沟,上盖土垡或沟底填滤水材料,再回填土,称暗沟;还有用特制的鼠道犁在田面以下土层中穿透出管状通道,用以排水,称鼠道排水。③竖井排水。简称井排,在排水区域内布置若干井点,通过抽水机抽取井水以降低地下水位。④生物排水。利用植物对土壤水分的吸收和蒸腾,起降低地下水位的作用。

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排水方法简介常见问题

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排水方法简介文献

明沟排水方法 明沟排水方法

明沟排水方法

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页数: 6页

精心整理 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 热电车间工程 明沟排水施工方案 山东兴润建设有限公司 2013年 9月 20日 第一章工程概况 本工程为内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司热电车间主厂房基础工程 ,其按部位分 为:除氧煤仓间厂房条形基础、锅炉房独立基础以及汽机房独立基础等工程。基础 底标高均为 -4.50m,厂房相邻基础柱纵横向之间局部有剪力墙连接, 剪力墙墙厚 300。 本工程± 0.00 相当于绝对标高 1040.80m。设计砼强度等级:基础砼垫层为 C10砼, 二次灌浆层 C45细石砼,GZ、加热器平台及锅炉平台的柱、 地梁、基础均为 C35,ABCD 列及固定端、扩建端的基础、柱、地梁、剪力墙、 TZ1等均为 C40,±0.00m以下 C35 及 C40砼的抗冻等级为 F200。本基础工程用钢筋分三个等级, 分别为 HPB300、HRB335、 HRB400。 。 第二章基坑特点 本工

排水型除湿器的排水方法 排水型除湿器的排水方法

排水型除湿器的排水方法

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页数: 10页

产品概述: XY 系列智能型除湿装置 上海贤业电气 XY-9000 智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式, 主动将密闭空 间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成 水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。 通过减低空气中含水量, 使相对湿 度和绝对湿度同时下降, 几乎不提高温度, 不产生温差带来的负面影响, 从根本上杜绝或减 少了事故的发生, 也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。 智能型除湿装置把被动防止 凝露方式 ,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、 材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。 设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况:一是地区湿度高, 天气温度变化大,开关柜底部湿润, 有的电缆沟甚至有积水; 二是有的开关柜在地下室,湿 度高,柜体内温度特别是接近地面的温

农田排水方法的分类

【学员问题】农田排水方法的分类?

【解答】排水方法有明沟排水、暗沟排水、竖井排水以及生物排水法。按照排水在地面水水位与承泄区水位之间垂直距离,也可分为自流排水和机电抽排水。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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边坡充气截排水方法图书目录

第1章 绪论

1.1 边坡截排水的意义与存在的问题

1.2 压缩空气在工程中的应用现状

1.2.1 含水层型地下储气库

1.2.2 压气新奥法隧道施工

1.2.3 地下水曝气法

1.2.4 空气注入技术治理液化

1.3 边坡充气截排水方法

第2章 充气截排水方法的基础理论

2.1 非饱和土的渗透特性

2.1.1 非饱和土的土一水特征曲线

2.1.2 非饱和土的渗透系数函数

2.2 入渗过程中的气体阻渗机理

2.2.1 降雨入渗过程

2.2.2 入渗过程中的气体阻渗机理分析

2.3 充气排水运动机理分析

2.3.1 充气排水运动细观机理

2.3.2 充气排水运动宏观机理

2.4 充气排水压力的确定

2.4.1 充气排水渗流理论分析

2.4.2 充气排水起始气压力的确定

2.4.3 充气排水压力上限的确定

2.4.4 充气排水方法的适用性

2.5 边坡充气阻渗截水理论分析

2.5.1 成层土渗流分析

2.5.2 边坡充气阻渗截水分析

第3章 土体中充气截排水可行性试验

3.1 充气排水可行性试验

3.1.1 充气排水试验装置

3.1.2 充气排水的可行性分析

3.2 饱和土柱充气截水试验

3.2.1 充气截水试验装置及试验步骤

3.2.2 充气截水效果分析

3.3 非饱和土柱充气阻渗试验

3.3.1 充气对人渗影响的试验方法

3.3.2 人渗现象与湿润锋面发展过程

3.3.3 入渗过程中土体容积含水量变化

3.3.4 阻渗效果评价

3.4 粉质黏土渗透性及导气率物理模型试验

3.4.1 土体导气率公式

3.4.2 模型试验条件和步骤

3.4.3 试验现象和基本认识

3.4.4 导气率与饱和渗水系数之间的关系

第4章 砂土边坡充气截排水模型试验

4.1 砂土边坡充气截水效果分析

4.1.1 试验模型及过程

4.1.2 充气截水效果分析

4.2 砂土边坡最佳充气压力研究

4.2.1 试验模型及方法

4.2.2 最佳充气压力的试验分析

4.2.3 最佳充气压力的数值分析

第5章 粉质黏土边坡充气截排水模型试验

5.1 充气过程中坡体地下水位的变化规律

5.1.1 试验模型与试验方案

5.1.2 充气过程中地下水位变化的阶段性

5.1.3 初始地下水位对充气过程的影响

5.1.4 充气压力对地下水位变化的影响

5.2 边坡充气形成非饱和阻水区的过程分析

5.2.1 边坡充气模型试验

5.2.2 充气非饱和区形成过程分析

5.3 非饱和区的长度和宽度对截水效果的影响

5.3.1 充气非饱和区长度

5.3.2 充气非饱和区宽度

第6章 充气过程中气水两相流基本特征数值模拟

6.1 气水两相流数值分析基础理论

6.1.1 控制方程

6.1.2 土水特征函数与渗透系数函数

6.2 气体对入渗影响的数值分析

6.2.1 不考虑气体影响的降雨入渗分析

6.2.2 考虑气体影响的降雨人渗分析

6.2.3 考虑气体影响的自由人渗与积水人渗对比

6.2.4 不同土体中孔隙气体的阻渗效果

6.3 一维土柱中充气截排水方法的数值分析

6.3.1 充气对体积含水量的影响

6.3.2 充气对孔隙水压力的影响

6.3.3 充气对孔隙气压力的影响

6.4 边坡充气截排水方法的气水两相流基本特征数值模拟

6.4.1 坡体充气数值计算模型

6.4.2 坡体充气过程中非饱和区扩展特征

6.4.3 非饱和区孔隙气压力的变化规律

6.4.4 非饱和区孔隙水流速的变化规律

6.4.5 非饱和区孔隙气体流速的变化规律

6.4.6 非饱和区体积含水量的变化规律

6.5 充气非饱和阻水区的形成机理分析

6.5.1 数值分析模型

6.5.2 非饱和阻水区形成机理分析

第7章 充气截排水影响因素数值模拟

7.1 充气位置

7.1.1 模型计算参数的反演确定

7.1.2 充气点沿渗流方向上的相对位置

7.1.3 充气点深度

7.2 坡体渗透性

7.2.1 渗透系数对截排水效果的影响

7.2.2 渗透系数对截排水效果上限用时的影响

7.3 土体孔隙率

7.3.1 孔隙率对截排水效果的影响

7.3.2 孔隙率对截排水效果上限用时的影响

7.4 充气压力

7.4.1 充气压力对截排水效果的影响

7.4.2 充气压力与相应的截排水上限用时的关系

7.4.3 渗透性、孔隙率及充气压力对截排水效果影响的对比

7.5 充气非饱和区宽度

7.6 非饱和土层厚度

7.6.1 非饱和土层厚度对允许充气压力的影响

7 6.2 非饱和土层厚度对坡体地下水位的影响

7.6.3 非饱和土层厚度对地下水渗流场的影响

第8章 土体充气变形破坏机理研究

8.1 土体充气破坏物理模型试验

8.1.1 试验装置及试验步骤

8.1.2 单层土的充气变形破坏

8.1.3 双层土的充气变形破坏

8.1.4 三层土的充气变形破坏

8.2 土体充气破坏机理分析

8.2.1 土体裂隙扩展理论

8.2.2 松散颗粒类土体破坏分析

8.2.3 气囊影响区形成机理分析

8 3 充气截排水渗流与变形耦合的数值分析

8.3.1 控制方程与模型建立

8.3.2 坡体非饱和区气水运移过程及变形特征

8.3.3 充气压力与坡体变形的关系分析

第9章 边坡充气截排水工程实例分析

9.1 滑坡概况及成因分析

9.2 数值计算模型参数确定

9.2.1 模型物理力学参数确定

9.2.2 充气压力确定

9.3 数值模拟结果分析

第10章 结语

参考文献 2100433B

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边坡充气截排水方法内容简介

边坡充气截排水是一种新技术,以快速控制潜在滑坡区地下水位上升为目标。该技术利用钻孔向坡体内充气,改变边坡部分区域岩土体饱和度和地下水渗流方向,形成非饱和阻渗区,减少边坡后缘地下水流人潜在滑坡敏感区。边坡充气截排水技术具有布孔位置选择方便和经济性好的优势,可望成为滑坡截排水的主要方法之一。

《边坡充气截排水方法》以岩土体的透气特性和气驱水理论研究为基础,以高压气体在坡体环境中的扩散方式及其影响因素研究为重点,以压入气体对岩土体渗透性和对渗流场的改变作用研究为核心,探讨充气截排水技术的基础理论问题,着眼于开拓滑坡充气截排水新方法,解决充气截排水技术在滑坡治理工程中应用的可行性问题。《边坡充气截排水方法》可供滑坡地质灾害防治领域的工程技术人员和大专院校相关专业师生作为边坡截排水技术研究和学习的参考。

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