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361.
济南市泉群喷涌的控制性参数计算及供水保泉宏观调控措施研究 总被引:4,自引:0,他引:4
济南市泉群喷涌经历了自流期、自流- 季节断流期、季节性断流或长年断流期、人工调控期等几个历史阶段。本文在分析济南市四大泉群喷涌历史演变的基础上,利用统计资料,首先建立泉群年平均喷涌量与年最低地下水位之间的定量方程,得出四大泉群喷涌的底限水位与最低景观流量的对应关系,然后,计算泉域内地下水的入渗补给量,再得出保证泉涌的地下水最大允许开采量的控制性参数。最后,结合保泉供水的实际需求,提出扩大地表水供应量、开辟新水源、实施多种形式的人工回灌以及调整供用水结构、实施分质供水等宏观调控措施。 相似文献
362.
为了解极端旱情对新丰江水库的浮游植物功能群(functional group)的演替规律及驱动机制,在干旱期以月为频次开展浮游植物和水质调查。结果表明,水库旱情期(2021年)浮游植物功能群可归类为23个,其中功能群A/E/F/J/K/Lo/M/MP/NA/P/SN/TB/X1/X2/X3/Y频率较高,且A/E/F/J/Lo/MP/P/X3/Y为优势功能群,水库功能群变化趋势为A/E/MP/P/X3(1月)→E/Lo/MP(2月)→A/E/Lo(3月)→A/E/Lo(4月)→A/Lo(5月)→A/Lo/Y(6月)→A/F/Lo/MP/Y(7月)→A/F/Lo/Y(8月)→A/F/Lo(9月)→A/F/Lo/MP(10月)→A/E/F/Lo/MP/Y(11月)→A/E/Lo(12月)。适应贫营养生境的功能群A/E/Lo/Y等为旱情期藻类群落结构的主体优势类群。相关分析(Spearman)和冗余分析(RDA)结果表明,旱情期影响水库浮游植物功能群组成的主要驱动因子是水温和透明度。水库月度生态状态指数(Q)值范围为4.07~4.87,达到极好水平,说明旱情对新丰江水库浮游植物群落结构影响相对较弱。 相似文献
363.
贵州高原百花水库浮游植物功能群的动态变化及驱动因子 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解贵州高原百花水库浮游植物功能群的动态变化与环境因子的关系,于2020年1—12月(除2月份)对浮游植物与水环境指标进行逐月采样,利用RDA和相关性分析,结合群落更替指数(BC)对百花水库浮游植物功能群进行分析.结果表明:1)2020年百花水库共鉴定出浮游植物7门64种,其中绿藻门物种数最多为27种,其次为硅藻门和蓝藻门,浮游植物总生物量的范围为124.8~2235.4 μg/L;2)百花水库浮游植物共归类为26个功能群,其中S1、LM、J、B、P、D、MP、Y和W1为优势功能群,多数适宜生存在中营养的水体.功能群B、D和LM是长期处于优势地位的功能群,以梅尼小环藻(Meneghiniana cyclotella)、尖针杆藻(Synedra acus)和飞燕角甲藻(Ceratium hirundinella)为主;3)综合营养状态指数(TLI(Σ))为36.90~50.20,生态状态指数(Q)值为0.73~3.46,说明百花水库处于中营养状态.4)分析结果表明,水温和pH共同影响浮游植物优势功能群的动态变化. 相似文献
364.
采用双曲线模型模拟桩土界面上的力学行为,利用剪切位移法反映剪应力在土层中的传递,考虑群桩之间的相互作用,建立了热?力耦合作用下能量桩群桩基础工作特性的简化分析方法。该方法能反映桩土界面上的非线性、桩顶的约束条件和能量桩位置的影响,可直接计算所有桩的位移和轴力。与现有方法相比,计算得到的双桩相互作用因子更加合理。通过与文献中试验数据的对比表明,若只有局部桩经历温度变化,能量桩运行过程中各桩之间存在差异变形,基础出现倾斜,桩顶荷载发生重分布。所建立方法计算方便,能合理模拟能量桩群桩基础的主要工作特性,可用于大规模能量桩群桩基础的设计计算。 相似文献
365.
东溪危岩滑坡群特征及稳定性评价 总被引:3,自引:0,他引:3
东溪危岩滑坡群是危岩和滑坡的集合体,现为四川省省级地质灾害监测点。本文在阐述东溪危岩滑坡群特征的基础上,研究分析其成因,通过剖面递推系数法计算,对危岩滑坡群的稳定性进行评价,进而对危岩滑坡群的危害进行评估,为优化整治措施提供了依据。 相似文献
366.
通过对陕西汉中天坑群岩溶地质遗迹的广泛调查和分析,确定了宁强禅家岩、南郑小南海、西乡骆家坝和镇巴三元四个天坑群集中分布区,从地层岩性、地貌、构造等方面总结了汉中天坑群形成地质条件和分布规律,研究认为二叠纪-三叠纪巨厚的碳酸盐岩地层为天坑(群)发育的物质基础,断裂、褶皱构造是天坑(群)形成的控制条件,特别是次级构造决定了天坑发育的具体位置,新构造抬升及湿热的气候为天坑的形成提供了岩溶动力。汉中天坑群水平上呈带状成群分布,垂向上差异较大,1 000~2 000 m居多的空间分布特征。岩溶天坑的形成经历了四个阶段的演化过程。 相似文献
367.
Lubao Luan Changjie Zheng George Kouretzis Guangwei Cao Hang Zhou 《国际地质力学数值与分析法杂志》2019,43(9):1784-1793
This paper presents a new analytical model for calculating the steady-state impedance of pile groups subjected to vertical dynamic loads. The derived solution allows considering effects of radially but also vertically propagating soil waves on the soil attenuation function, pile interaction factor, and pile group impedance. The proposed model provides accurate estimates of the soil stress field and of the response of the pile group in the low as well as in the high-frequency range, unlike earlier solutions based on the plane-strain model to describe the soil surrounding the piles, which ignores the vertical soil stress gradient. The latter assumption results in underestimating pile group impedance and overestimating radiation damping for frequencies lower than the cutoff frequencies of the system, which are explicitly captured with the proposed solution. 相似文献
368.
369.
This paper presents a superposition method expanded for computing impedance functions (IFs) of inclined‐pile groups. Closed‐form solutions for obtaining horizontal, vertical, and rocking IFs, estimated by using pile‐to‐pile interaction factors, are proposed. IFs of solitary inclined piles, crossed IFs, and explicit incorporation of compatibility conditions for pile‐head movements are also appropriately taken into consideration. All of these factors should be known in advance and will be computed and shown for the most relevant cases. The accuracy of the proposed closed‐form solutions is verified for 2 × 2 and 3 × 3 square inclined‐pile groups embedded in an isotropic viscoelastic homogeneous half‐space soil medium, with hysteretic damping. The pile‐to‐pile interaction factors are computed by means of a three‐dimensional time‐harmonic boundary elements–finite elements coupling formulation. The results indicate that the IFs obtained from the proposed method are in good agreement with those obtained from the coupling formulation. Furthermore, crossed vertical‐rocking IFs of solitary piles need to be appropriately considered for obtaining rocking IFs when the number of piles is small. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
370.