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河工模型量测与控制技术

河工模型量测与控制技术基本信息 书名河工模型量测与控制技术作者吴新生ISBN9787508472904出版社中国水利水电出版社出版时间2010-03-01 河工模型量测与控制技术内容简介《河工模型量测与控制技术》介绍了河工模型试

河工模型量测与控制技术基本信息 书名 河工模型量测与控制技术 作者 吴新生 ISBN 9787508472904 出版社 中国水利水电出版社 出版时间 2010-03-01 河工模型量测与控制技术内容简介

《河工模型量测与控制技术》介绍了河工模型试验应用电测和计算机测控的量测技术与仪器设备,并较系统地介绍了这些量测设备以及测控系统的工作原理、性能特点、应用范围、操作使用、运行维护,包括近几年兴起的高新技术--虚拟仪器技术、智能检测系统与数据融合技术在河工模型中的应用及实例。《河工模型量测与控制技术》还简要介绍了长江河工模型试验及量测技术的发展过程、测量误差分析与测量数据处理方法。

河工模型量测与控制技术造价信息市场价信息价询价 河工模型量测与控制技术前言

随着河流泥沙研究中的模型试验包括研究泥沙运动基本规律的特性测试、水槽试验和研究河床演变与河道整治的河工模型试验等的不断发展,其相关的量测控制技术也得到了很大的发展,特别是近20~30年来更是取得了长足的进步。在我国,规模宏大的河工模型试验大厅不断地兴建,试验设施和测试技术以及量测控制系统越来越先进,河工模型试验取得了丰硕成果,推动了我国水利科研的相关领域在经济社会的可持续发展。

河工模型试验量测与控制技术作为水利水电科学技术的一个分支,所包含的内容十分广泛,涉及多种学科和技术的应用,包括声、光、电磁、力学、机械以及计算机、通信和视频可视化等近代发展起来的高新技术。《河工模型量测与控制技术》一书全面系统地反映了与河工模型试验量测技术有关的各个方面,本书从基础设施、专用设备、量测仪器、测试技术、数据采集、自动控制等方面作了翔实的介绍,体现了理论与实践结合、普及与提高并重的特点。

河工模型量测与控制技术基本信息

作 者:吴新生 著出 版 社:中国水利水电出版社ISBN:9787508472904出版时间:2010-03-01版 次:1页 数:220装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书 > 工程 > 水利水电工程

河工模型量测与控制技术常见问题

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河工模型量测与控制技术目录

前言

第1章 绪论

1.1 河工模型试验概况

1.2 长江河工模型的发展过程

1.3 河工模型量测与控制技术概述

第2章 模型试验基础设施

2.1 试验场地与大厅

2.1.1 试验大厅

2.1.2 简易式工棚

2.1.3 泥沙分析室

2.2 供水系统

2.2.1 水泵房的设置

2.2.2 供配水管路

2.2.3 回水渠

2.2.4 蓄水池

2.3 供沙系统

2.3.1 搅拌池

2.3.2 沉沙池

2.3.3 机械式加沙设备

2.3.4 孔口箱加沙设备

2.3.5 循环管道加沙设备

2.3.6 螺杆泵变频调速加沙设备

2.3.7 脉宽调速轨道车加沙机设备

2.4 供电系统

2.5 接地系统

第3章 模型试验专用设备

3.1 水槽

3.1.1 固定水槽

3.1.2 活动水槽

3.1.3 波浪水槽与波浪水池

3.1.4 量测仪器检定专用水槽

3.1.5 水槽的供水、供沙系统

3.2 生潮系统

3.2.1 气压式潮水箱

3.2.2 可变溢流式

3.2.3 双向泵式

3.2.4 可变溢流和双向泵组合控制式

3.3 造波系统

3.3.1 造波机

3.3.2 造波系统的潮流模拟装置

3.4 生风系统

3.5 河工模型断面板排序系统

第4章 流量测量与控制

4.1 量水堰

4.2 差压式流量计

4.3 电磁流量计

4.4 涡轮流量计

4.5 水表流量计

4.6 超声波流量计

4.6.1 时差法测量原理

4.6.2 多普勒法测量原理(频差法)

4.6.3 超声波流量计的基本性能

4.7 流量的自动控制

第5章 水位测量与控制

5.1 水位测针

5.2 跟踪式水位仪

5.3 探测式水位仪

5.4 光栅式水位仪

5.5 压力式水位仪

5.6 超声波水位仪

5.7 电阻式波高仪

5.7.1 基本原理与电路分析

5.7.2 水流泡漩检测

5.8 电容式波高仪

5.9 ZK位自动测量与控制系统

5.9.1 水位自动测量系统

5.9.2 水位自动控制系统

第6章 流速与流向测量

6.1 毕托管流速仪

6.2 旋桨流速仪

6.2.1 电阻式旋桨流速仪

6.2.2 光电式旋桨流速仪

6.3 旋桨式流速流向仪

6.4 热线热膜流速仪

6.5 电磁流速仪

6.6 超声多普勒流速仪

6.7 激光流速仪

6.8 粒子图像流场测速系统

第7章 模型地形测量

7.1 电阻式地形仪

7.2 光电式地形仪

7.3 超声波地形仪

7.4 跟踪式地形仪

7.4.1 三维地形测量系统的组成

7.4.2 三维地形测量系统的主要性能

7.4.3 三维地形测量系统的人机界面

第8章 含沙量和颗粒级配的测量与控制

8.1 光电测沙仪

8.1.1 光电测沙仪的电路原理及结构

8.1.2 含沙量的测定

8.2 超声波测沙仪

8.2.1 反射式超声波测沙仪

8.2.2 衰减式超声波测沙仪

8.2.3 超声波浓度测量仪

8.2.4 综合液体浓度仪

8.3 电磁浓度计

8.4 光电颗粒分析仪

8.5 声波振筛式颗粒分析仪

8.5.1 声波振动式全自动筛分粒度仪

8.5.2 RPs型系列电动式音波筛分仪

8.6 离心沉降式颗分仪

8.6.1 测量原理

8.6.2 BT-1500离心沉降式粒度分布仪

8.6.3 CG-1离心沉降式粒度分布测定仪

8.7 激光粒度分析仪

8.7.1 仪器结构及工作原理

8.7.2 激光粒度分析的特性

8.7.3 MS-2000型激光衍射粒度分析仪

8.8 颗粒图像处理仪

8.8.1 仪器的组成与测量原理

8.8.2 性能与特点

8.8.3 BT-1600图像颗粒分析系统

8.8.4 Winner100动态颗粒图像分析仪

8.9 超声粒度分析仪

8.9.1 沉降式超声颗分仪

8.9.2 超声衰减粒度仪

8.10 颗粒级配的在线自动检测

8.11 含沙量的自动控制

8.11.1 均一浑水系统的含沙量自动控制系统

8.11.2 循环管道的含沙量自动控制系统

8.11.3 螺杆泵调速加沙控制系统

第9章 水温测量

9.1 静水温度测量

9.2 多点水流温度测量

9.2.1 温度传感器

9.2.2 计算机水流多点测温系统

第10章 电子测量及其在河工模型试验中的应用

10.1 电子测量方法及传感器

10.1.1 电子测量的内容与特点

10.1.2 测量方法及仪表的功能

10.1.3 测量仪表的基本性能

10.1.4 传感器

10.2 电子仪器常用的测量电路

10.2.1 电桥电路

10.2.2 RC正弦波振荡器

10.2.3 运算放大器

10.2.4 仪器放大器

10.2.5 信号的隔离与滤波电路

……

10.3 虚拟仪器技术及应用

第11章 智能检测系统与数据融合

11.1 智能检测系统的基本结构

11.2 分机连接与接口系统

11.3 数据融合的原理与应用

11.4 智能检测应用实例与展望

第12章 测量误差与数据处理简介

12.1 测量的概念

12.2 误差的基本概念及其分类

12.3 误差分析及处理

12.4 试验数据处理

第13章 模型自动量测控制系统应用实例

13.1 长江葛洲坝工程泥沙模型量测控制系统

13.2 长江三峡水利枢纽工程坝区泥沙模型量测控制系统

13.3 三峡工程库尾泥沙模型量测控制系统

13.4 南水北调中线穿黄模型量测控制系统

13.5 潮汐模型直流脉宽调速生潮控制系统的研制及应用

13.6 深圳河潮汐模型生潮设备与数据自动采集系统

13.7 河工模型温排水试验测控设备的研制与应用

13.8 长江防洪模型量测控制系统

13.9 基于变频调速的潮汐模拟系统设计与应用

13.10 长江口综合整治模型量测控制系统的设计

参考文献

二建水利复习:河工模型在河道治理中关键技术难题包括哪些

由于天然河道泥沙问题的复杂性,河工模型试验中还存在不少关键技术问题影响其精度,主要包括:

①河工模型的变态问题。主要包括几何变态和时间变态,变态河工模型相似目前在理论上只能做到近似相似,因此,模型试验成果也只能是一种近似的预测,与天然河道或多或少存在一些偏离。

②河床阻力相似。在河工模型设计及试验中,流态及流速分布相似是河工模型泥沙运动相似的前提,而阻力相似又是保证流速及流速分布相似的重要因素。

③模型选沙问题。为保证河工模型的试验成果与天然情况相似,模型沙的选择以满足泥沙运动相似为主要条件,是河工模型试验中的一项关键技术,直接关系到模型泥沙运动和河床变形的相似性及试验预报精度,关系到模型试验成败。

④模型量测技术问题在河工模型试验中,对流量、含沙量和水位的控制精度要求高,铡定水位、流速、含沙量、波高等水力要素工作量亦大,因此需要一整套相应完善的测董控制仪器设备与先进的量测技术,以确保模型试验的测试精度和成果质量,缩短模型试验周期,提高科研水平,适应现代化建设的需要。

水利水电:河道整治需进行河工模型试验的规定

1、重要河段、河口段的河道整治方案。

2、对防洪、排涝、灌溉、供水、航运、水力发电、河势控制和岸线利用影响较大的河道整治方案。

3、对水利枢纽等运行影响较大的河段整治方案。

二建水利复习:河工模型在河道治理开发与保护中的作用

1、在大型水利工程建设中的作用

我国水电资源虽然丰富,但其分布很不均匀,各地的降水量和径流量差异很大。为了解决水资源分布不均的难题,我国兴建或正在兴建的许多长距离大型调水工程,如引黄济青工程、引黄济津工程、万家寨引黄人晋工程、南水北调中线与东线工程等。针对这些技术难题,国内科研院校建立了南水北调中线总千渠穿漳河河工模型、南水北调中线总干渠穿黄河河工模型、南水北调中线与安阳河交叉工程河工模型、南水北调中线一期工程总干渠安阳河渠道倒虹吸河工模型、南水北调中线引江济汉取水口河工模型等。这些模型试验成果在确定和优化交叉建筑物结构型式、保证工程安全、认识工程附近河床泥沙冲淤变化规律及其对洪水和河势影响方面发挥了重要作用。

2、在河道整治实践中的作用

自然条件下,河道尤其是平原河道的泥沙冲淤演变较为复杂,河道存在纵横向变形。为了充分发挥河道的防洪、航运及综合服务功能,需调控河势与实施河道综合整治。河道综合整治中与防洪有关的工程措施主要有护岸、裁弯、堵汉、局部河段扩卡和河势调整等。在河道整治实践中,无论长江、黄河还是其他河道,都曾采用河工模型试验研究河道整治方案及整治技术。通过模型试验研究,揭示了这些重点河段在一定的空间与时间范围内的某些演变过程及其发展趋势以及河道整治工程措施实施后的作用和影响程度,为研究河段规划、设计和综合治理提供了科学依据。

3、在河道开发利用中的作用

河道岸线与洲滩均是有限的宝贵资源,在沿江经济发展中发挥越来越重要的作用。随着长江经济带的建设发展和我国西部大开发战略的实施。沿江各部门、各地区都对河道资源开发利用提出了新的更高要求。河道岸线开发利用主要有堤防护岸、跨河桥梁、隧道、取水口、排水口、港口码头、过江水底电缆等。在河道开发利用过程中,经常采用河工模型试验的技术手段研究拟建工程河段在工程前后的水流特性、泥沙冲淤特性以及拟建工程对防洪、河势及航道的影响,同时根据模型试验成果对岸线资源利用和工程设计方案进行优化,并对河道开发利用过程中的不利影响提出相应的改善与减免措施。

4、在河道生态保护中的作用

河工模型除在传统河道开发利用领域发挥作用外,还在河道浓度场、温度场,污染物扩散和防止钉螺扩散及河道生态修复工程等生态与环境问题相关试验研究方面发挥作用。围绕这些新兴领域带来的关键技术问题,国内外相关科研机构先后开展了国电泰州电厂、南京大陆马渡电厂、岳阳电厂、国电铜陵电厂、华电芜湖电厂、马鞍山第三电厂等温排水河工模型攀煤集团污水排放口工程河工模型、引江济汉取水口工程涵闸的水流特性及其对钉螺扩散影响的河工模型、德国莱茵河和美国密西西比河生态修复工程等试验研究,这些研究成果均被应用到科研、规划、工程设计和决策管理中。

5、在河口海岸利用中的作用

新中国成立后,我国的河1:3海岸利用取得了重大发展,新建和在建的深水航道和港口有长江口深水航道、神华黄骅港、上海洋山深水港、河北曹妃甸港、江苏如东港等,这些港口自然条件复杂,其中泥沙问题是必须要解决的重大问题。河口海岸水沙运动虽比河道复杂,但只要利用河工模型抓住所研究问题的关键,往往可获得较数学模型更为接近实际的结论。我国先后做过长江口、射阳河口、甬江口、钱塘江口、深圳河河口、上海洋山深水港模型,唐山曹妃甸港、天津和厦门深水港河工模型,针对河口航运问题、滩涂利用和港池泥沙淤积对航运带来的不利影响等关键技术问题开展了研究。为河口海岸问题的研究和解决提供依据,给河口海岸河工模型提供了可贵的经验,并对河口海岸学科的发展起了很大的作用。

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