崩滑型堰塞坝危险性快速评估研究进展

来源 :工程科学与技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:artec1
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
崩滑型堰塞坝(本文简称堰塞坝)是由地震、降雨、火山喷发等自然因素诱发的崩塌、滑坡堵塞河道所形成的天然土石坝,其在世界范围内广泛分布.崩滑型堰塞坝的形成与溃决具有高突发性、突溃性和强致灾性,严重威胁所在流域的人民生命财产安全.因此,快速开展堰塞坝危险性评估,对应急抢险救灾具有重要的现实意义.目前,对堰塞坝危险性快速评估的研究主要集中在成坝可能性、稳定性、寿命和溃决洪水4个方面.本文总结了堰塞坝成坝影响因素和成坝快速判别公式,系统阐述了堰塞坝稳定性和寿命的定义、影响因素及快速评估模型,详细归纳分析了堰塞坝溃决模式、溃坝影响因素及坝址与下游河道的洪水快速预测模型.研究表明:堰塞坝的形成主要受地形条件、固体物源条件和水源条件的影响;其稳定性、寿命和溃决主要受坝体几何形态、坝体材料与结构和水文特征等方面影响.根据影响因素所建立的评估模型在一定程度上可以快速估算堰塞坝的稳定性、寿命、溃决流量等参数,但由于信息获取不便等问题,评估结果仍然存在一定的不确定性.基于此,本文提出今后的研究方向:1)考虑不同外因(地震、降雨等)条件下滑坡、崩塌启动及运移过程大型模型试验,建立考虑关键影响因素和水土物质相互作用的成坝快速判别模型;2)基于物探等手段开展堰塞坝坝体材料和结构参数的快速获取研究;3)建立考虑能量转换与耗散的溃坝程度快速评估模型,分析残余坝体致灾危险性;4)构建流域堰塞坝溃决洪水演进及水库调蓄减灾分析模型,指导流域水量调度及流域范围内工程建设;5)开展堰塞坝灾害链对全流域影响的快速动态风险评估,为堰塞坝灾害预测及应急处置提供重要参考依据.
其他文献
为分析靠圆柱孔一侧射出的弓形截面非圆柱液流在横向气流中的脱落现象,使用CLSVOF(Couple Level Set VOF)多相流模型与大涡模拟(LES)模型相结合的方法,对非圆柱液流的脱落过程进行数值模拟.结果表明:非圆柱液流在横向气流中的脱落现象是由迎风面上气液密度差产生的Rayleigh-Taylor(R-T)不稳定性和液流边缘气液速度差产生的Kelvin-Helmholtz(K-H)不稳定性共同形成的表面波引起的,同时液流边缘外侧产生的连续漩涡也促进了液流的脱落;横向气流速度增加时,由于表面波增
为解决橡胶密封圈表面缺陷人工检测效率低,缺陷提取困难等问题,提高橡胶密封圈缺陷在线检测速度及准确率,提出一种基于机器视觉的橡胶密封圈表面缺陷检测方法。该方法采用多相机多线程图像采集模式,采集橡胶密封圈的上下表面不同位置的局部图像;对图像自适应中值滤波后进行边缘增强,并使用高斯差分算子提取轮廓粗边缘,利用Zernike矩获取亚像素边缘位置;针对边缘存在不连续点问题,使用Ceres库多项式拟合,估计断
为解决高速列车通过隧道时由于列车走行速度较快导致齿轮箱外界气压低于内部气压,润滑油从齿轮箱内部泄漏的这一问题,利用不同叶轮随轴旋转搅动轴承套筒内部的空气会形成不同压力区的原理,在轴承端盖内部设计一组可随传动轴同步双向转动的叶轮组密封结构.通过三维建模切出流道模型,采用流体力学软件仿真分析叶轮组流道中压力分布和速度分布.结果表明:中部叶轮区域会形成高压区,两侧叶轮会形成低压区,可有明显改善齿轮箱漏油现象;流道中的速度分布没有出现明显的断流、涡流现象.根据流体分析结果,探究密封结构中叶轮组相对最优结构参数,为
采用Rtec摩擦磨损试验机模拟不同温度、载荷和转速等工况,研究轴向柱塞泵滑靴副在高温下干滑动的摩擦学规律.通过试验测得的摩擦因数、磨损体积和借助白光干涉三维表面轮廓仪所测得的表面形貌以及磨痕截面曲线,分析其润滑行为及摩擦磨损规律.结果表明:高温下滑靴副的摩擦因数随温度和转速的增大逐渐减小,随载荷的增大而增大;磨损体积随温度的升高先增大后减小,随载荷的增大逐渐增大,随转速的增大先减小后增大;温度和载荷对高温下磨痕的深度影响显著,转速对磨痕的深度和宽度都有影响.研究表明:在高温条件下,在温度为300℃、载荷为
为了在减少使用甚至零添加化学杀菌剂的前提下延缓金属加工液的腐败,提出一种全新的生物抑菌技术.首先于现有使用工况下的金属加工液体系中提取一株优势菌——铜绿假单胞菌Y1,并对优势菌Y1的生长特性进行研究,然后分析Y1在不同试验条件下的抑菌效果.研究结果表明:Y1的最适生长温度为40℃、pH值为6.0;Y1对BK、WSplus等杀菌剂具有良好的耐受性;在混菌共培试验、强制腐败试验以及实际应用现场模拟试验中,Y1均表现出良好的抑菌效果,能够较好抑制植物油基金属加工液1000Ti中主要腐败菌F1、F2和F3的滋生,
针对压缩机运行过程中出现的轴承故障问题,通过轴承基本状态参数检测与油液监测对轴承故障进行诊断.使用傅里叶红外光谱与扫描电镜对引起设备故障的异物进行试验分析,得出其主要成分为有机酸铵类化合物,是由泄漏的氨气与润滑油中的酸性防锈剂反应生成的.有机酸铵类化合物的形成导致设备过热而产生漆膜,引起轴承温度升高、振动加剧.提出轴承故障解决措施,消除了漆膜的影响,提高了压缩机运行稳定性与安全性.
介绍了热风拉幅定形机的工作原理、主要结构及国产热风拉幅定形机烘房的研究现状.分析了国产热风拉幅定形机研究存在的不足,并提出相应的解决方法,展望了热风拉幅定形机的智能化发展方向.
采用电容法对脂润滑球轴承的弹流膜厚影响机制进行了研究,分别在不同轴承转速、轴向载荷、润滑脂类型以及滚珠数量条件下对弹流膜厚值进行测量.结果表明:轴承转速的提升会导致温度的变化,虽然不同润滑脂具有不同的剪切稳定性,但所有润滑脂的标准化膜厚值变小,即导致更恶劣的乏油程度;载荷的变化仅对剪切稳定性低的润滑脂的弹流膜厚值有影响;而轴承滚珠数量减半后,在每个滚珠所受载荷不变的情况下,润滑脂所受剪切作用减少,导致轴承的乏油程度更加严重.研究表明,脂润滑球轴承的弹流膜厚值受到多因素的影响,需要对不同情况进行单独分析.
植物油较差的氧化安定性和低温流动性是限制其作为润滑剂的关键因素,而化学修饰是一个良好的解决方案.对植物油的几种主流化学修饰方法的研究现状进行综述,包括环氧化、酯交换、氢化、脂肪酸内酯的合成;从反应机制、条件和产物性能方面对植物油修饰方法进行探讨,阐述各种修饰方法的优缺点;展望了植物油替代矿物润滑油的研究开发前景,并指出需在生物基润滑剂的分子设计、植物油化学修饰方法的工业化应用、改性植物油与添加剂的协同效应、规模化制备工艺等方面,对植物油基润滑剂的研究及应用进行深入研究.
以丁基缩水甘油醚、二亚乙基三胺、端环氧聚醚硅油为原料,经无溶剂法合成得到嵌段硅油M-5418C,并对其合成工艺进行了优化.优化后的工艺为:丁基缩水甘油醚与二亚乙基三胺物质的量比为1.0:1.2,80℃反应4 h,得到中间体I;端环氧聚醚硅油相对分子质量为12000,与中间体I物质的量比为1.0:1.1,80℃反应5 h.将该嵌段硅油应用在锦氨针织布、锦棉梭织布、T/R针织水洗布、50s、60s N/R罗马布、全棉针织布上,整理织物的柔软性、平滑性优异,并且对颜色和色牢度的影响小.