汾河中下游生态治理工程蓄水坝的优化设计研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 河道治理研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2 蓄水坝研究进展 | 第14-18页 |
1.2.3 不同蓄水坝坝型的比较 | 第18-20页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.4 本文研究的技术路线 | 第21-23页 |
第二章 汾河中下游段流域概况 | 第23-29页 |
2.1 自然地理 | 第23页 |
2.2 水文气象 | 第23-24页 |
2.3 水文地质 | 第24-25页 |
2.4 汾河水文要素 | 第25-28页 |
2.4.1 流域径流 | 第25-27页 |
2.4.2 流域泥沙 | 第27-28页 |
2.4.3 流域冰清 | 第28页 |
2.4.4 流域蒸发 | 第28页 |
2.5 社会经济概况 | 第28-29页 |
第三章 液压升降坝结构及水力特性分析 | 第29-55页 |
3.1 液压升降坝理论基础 | 第29-30页 |
3.1.1 液压升降坝工作原理 | 第29页 |
3.1.2 液压升降坝特点 | 第29-30页 |
3.1.3 液压升降坝研究内容及意义 | 第30页 |
3.2 液压坝闸门结构有限元分析 | 第30-44页 |
3.2.1 有限元分析方法 | 第30-32页 |
3.2.2 Ansys软件介绍 | 第32-34页 |
3.2.3 液压升降坝结构模型的建立 | 第34-37页 |
3.2.4 液压升降坝结构分析 | 第37-44页 |
3.3 液压升降坝水力过流特性分析 | 第44-55页 |
3.3.1 过流计算数学模型 | 第44-46页 |
3.3.2 过流计算程序语言及数据库的选择 | 第46-48页 |
3.3.3 过流计算软件开发 | 第48-51页 |
3.3.4 不同工况下过流分析 | 第51-55页 |
第四章 液压升降坝在汾河中下段生态治理工程的应用 | 第55-63页 |
4.1 工程任务和规模 | 第55-56页 |
4.1.1 工程任务 | 第55页 |
4.1.2 工程规模 | 第55-56页 |
4.2 工程建筑物布置 | 第56-58页 |
4.2.1 工程等别和标准 | 第56-57页 |
4.2.2 工程总布置 | 第57-58页 |
4.3 液压升降坝水工设计 | 第58-63页 |
4.3.1 消能防冲设计 | 第58-60页 |
4.3.2 上游铺盖 | 第60页 |
4.3.3 液压坝段 | 第60-61页 |
4.3.4 消力池段及海漫段 | 第61页 |
4.3.5 地基处理 | 第61-63页 |
第五章 液压控制系统优化设计 | 第63-79页 |
5.1 液压控制系统设计原则 | 第63-64页 |
5.2 液压控制系统特性分析 | 第64-66页 |
5.2.1 液压控制系统组成及分析 | 第64-66页 |
5.2.2 液压控制系统基本功能分析 | 第66页 |
5.3 液压控制系统优化设计 | 第66-69页 |
5.3.1 液压启闭系统控制流程 | 第66-67页 |
5.3.2 液压控制系统结构设计 | 第67-68页 |
5.3.3 液压控制系统主要硬件选择 | 第68-69页 |
5.4 液压控制系统设计与实现 | 第69-75页 |
5.4.1 液压控制系统通讯网络构建 | 第69-70页 |
5.4.2 基于组态王的液压控制系统开发 | 第70-74页 |
5.4.3 液压控制系统配备硬件 | 第74-75页 |
5.5 液压坝升降坝的运行控制和管理技术研究 | 第75-79页 |
5.5.1 液压升降坝运行控制和管理分析 | 第75-76页 |
5.5.2 液压升降坝控制运行方式 | 第76-79页 |
第六章 弧形液压升降坝结构探讨 | 第79-83页 |
6.1 模型建立 | 第79-80页 |
6.2 有限元结构分析 | 第80-81页 |
6.3 弧形液压升降坝结构探讨 | 第81-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 结论 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的主要科研项目 | 第91-92页 |