一、东改工程输水建筑物的止水与防渗技术(论文文献综述)
傅晓松[1](2021)在《英吾斯坦东一干渠及阿克萨依干渠防渗改建工程研究》文中提出阿克苏市灌区是阿克苏河灌区的重要组成部分,本项目区位于阿克苏河灌区阿克苏市境内,渠区干渠渗漏损失严重、水资源利用率低,需对部分渠道进行防渗改建。通过对渠道各项参数的合理设计改造实施后,可提高灌溉设计保证率,改善灌区大农业的生产条件,促进促进大型灌区的良性运行,增加农民收入和粮食生产能力。有助于推进和加强项目区农村基础建设,为改善和提高农民生活水平奠定了良好的生产环境。
李长利,孙志恒[2](2021)在《严寒地区泵站穿墙管渗漏处理工程案例分析》文中研究表明严寒地区泵站穿墙管渗漏是常见的工程弊病。针对黑龙江鸡西、七台河市供水工程三个泵站穿墙管渗漏问题,提出了高弹性砂浆+SK手刮聚脲组合柔性修复方案,有效解决了该工程三个泵站32个穿墙管周边渗漏的难题。实践证明,方案具有快速、经济、可靠的特性,值得推广应用。
李书群,吴宏军[3](2020)在《南水北调中线一期工程总干渠洛河渡槽设计单元》文中研究指明南水北调中线一期工程总干渠洺河渡槽是南水北调中线一期工程大型河渠交叉建筑物之一,全长930m。针对渡槽流量大、水头紧张、荷载及尺寸大的特点,率先提出矩形三槽互联三向预应力简支结构的高架预应力过水结构型式。在常规方法设计计算的同时,开展了渡槽选型和设计理论的研究,建立了一整套的数学模型模拟计算。在大型输水渡槽中采用国内研发新型减震支座,应用了槽壁保温防渗工艺设计,将纤维素混凝土应用于槽身工程,自主研发应用了新型可更换止水,获得了良好的效果。洺河渡槽工程设计创新和实践成果达到了同期国际先进水平,对其他工程具有较大的借鉴意义。
孙志恒,桂彬[4](2020)在《高能弹性体材料及其在输水隧洞伸缩缝表层止水中的应用》文中提出输水隧洞常常出现伸缩缝渗漏现象,而伸缩缝内埋的止水带很难修复,最简单、可行的处理方法是在表层增加一道止水措施。本文介绍了高能弹性体材料的抗拉、抗压、抗折、粘接、低温柔性、抗冲击等力学性能,提出了一种输水隧洞伸缩缝渗漏表层处理方案及其施工工艺,并应用于实际工程,取得了良好的效果。实践证明该方案具有快速、经济、可靠的特性,值得推广。
杨秀荣,张勇[5](2020)在《红岭灌区西干渠输水建筑物伸缩缝止水设计》文中提出以红岭灌区西干渠输水建筑为例,从技术和经济方面对止水设计进行了分析,提出了适用于不同类型建筑物的止水设计方案,以期为止水设计积累经验并为同类工程提供借鉴。
何鹏飞,马巍[6](2020)在《我国寒区输水工程研究进展与展望》文中进行了进一步梳理由于极端寒冷和其他复杂环境条件,寒区输水工程容易发生冻害,威胁其供水能力和安全保障。通过综述寒区输水工程研究的文献和进展,概括冻害现象、冻害原因、研究方法以及防治措施,提出未来需要研究和应对的问题。寒区输水工程冻害现象主要表现为衬砌破坏,防渗保温层破坏,接缝止水材料脱落,渠道基土流失、滑塌、冰塞和漫堤等;引起冻害的原因主要为冻胀、冻融循环、不良地质条件、不合理施工和管理等;研究方法方面通常从衬砌优化设计和基土水热力分析展开;防治措施主要有基土换填,铺设防渗保温层和排水等。目前研究中的不足主要表现在衬砌受力分析模型过于简化,对不同防渗保温措施缺乏定量研究,水热力分析时未考虑输水渠道特殊条件以及缺乏冬季延长输水时间管理的科学方法等问题。
彭成林[7](2020)在《抛物线形搭接装配式渠道结构优化与数值模拟》文中认为我国是农业大国,全国年用水总量的61.4%用于农业灌溉,并且,基于我国的基本国情考虑,今后的很长一段时间,渠道输水灌溉都将是我国农业灌溉的主要形式。渠道是农田水利工程中的重要组成部分,选择合理的渠道类型不仅能够提高输水效率,减小渠道冻胀破坏,还可以节约土地,降低成本。抛物线形渠道断面接近天然明渠断面,并且由于良好的水力性能和抗冻胀性在我国北方地区开始推广应用。此外,渠道采用现场浇筑施工方式,存在施工速度慢、质量难以控制等问题,而预制装配式渠道在工厂中利用机械预制混凝土构件,现场机械化快速装配式安装,近年来在中小型渠道上迅速推广应用。但是,由于抛物线形搭接装配式渠道的结构特点,采用水力最优断面或实用经济断面进行设计,断面宽深比都过大,不利于渠道结构的稳定运行。因此,有必要寻求一种宽深比较小,适用于装配式的断面形式。本文在抛物线形搭接装配式渠道已有研究的基础上,提出了抛物线形搭接装配式渠道的结构计算方法,推导出了结构内力计算公式,进行了抛物线形搭接装配式渠道的结构优化。主要研究成果如下:(1)根据抛物线形搭接装配式渠道内壁方程,提出采用最小二乘法拟合得到等衬砌厚度的外壁曲线方程;推导出抛物线形搭接装配式渠道结构内力计算公式,提出结构计算和配筋计算方法。(2)以单个渠道预制衬砌构件横向和纵向最易破坏处的拉应力作为目标函数,以流速、断面宽深比、渠道结构承载力、结构抗裂为约束条件,建立结构优化模型,对渠道进行优化;同时,利用线性加权和法将多目标优化模型转换为单目标模型,运用MATLAB优化函数进行求解,得到一种宽深比较小,在结构力学性能上最优,单位长度成本低于水力最优断面和实用经济断面的断面形式。(3)根据抛物线形搭接装配式渠道的结构特性及渠道布置型式,分析搭接结构的力学性能,推导出结构内力计算公式,并以搭接结构自重最小为目标函数,以结构抗裂为约束,建立优化模型。利用改进的混合蛙跳算法对优化模型进行求解,得到搭接结构最优的一种结构型式。(4)利用ANSYS-18.1软件分析了抛物线形搭接装配式混凝土渠道结构的应力和位移分布情况,得到的最大应力值与内力计算公式得到的值最大误差为7.5%,验证了结构优化计算方法的合理性。
丁振宇[8](2020)在《基于多源信息融合的长距离引水工程运行安全风险指标优选及评价研究》文中认为长距离引水工程是解决地域水资源分布不均的重大水利工程。目前,全世界范围内长距离引水工程众多,这为干旱缺水地区的人民生活和社会发展带来了巨大的益处,也使得受水区已逐渐将调水水源作为主要水源,一旦工程运行受到影响不能正常调水,将会产生巨大的损害。长距离引水工程距离长、跨度大、涉及面广,因此影响工程安全运行的因素众多,不易管理。针对这个问题,本文进行了以下研究:(1)以长距离引水工程为研究对象,在现场勘查和文献搜集基础上,初步识别出影响长距离引水工程的风险因素,分析风险形成的原因以及导致的后果,初步构建长距离引水工程运行安全风险指标体系。(2)考虑指标的灵敏度和独立性特征信息,并以此作为证据源,基于D-S证据理论对两项特征信息基本信任分配函数进行融合,建立了指标优选模型。通过模型得出的指标可信度,根据可信度大小实现指标优选,建立了风险指标体系。(3)建立了基于三角模糊数—AHP的长距离引水工程运行安全风险评价模型,利用正交试验分析法获取影响工程安全运行的关键风险,并针对关键风险提出了相应的防控对策分析,为保障工程的安全运行提供支持。
姜绿圃[9](2020)在《基于后悔理论及犹豫模糊集的长距离引水工程突发事件风险应急响应决策研究》文中认为长距离引水工程是一项涉及面广、影响因素多、工程结构复杂,规模庞大的复杂系统工程,由于长距离引水工程的特殊性,在突发事件发生时,应急方案的相关决策工作需要在时间紧、风险大的情况下进行,并且还要确保所选方案为最佳。本文主要研究内容如下:(1)针对长距离引水工程突发事件,进行了类别划分,对各类突发事件进行风险分析以及应急处置体制研究。基于扎根理论,对长距离引水工程突发事件风险的构成要素进行归纳总结和提炼,构建了长距离引水工程突发事件构成要素的概念模型。(2)基于动态贝叶斯网络理论,针对长距离引水工程突发事件的演化规律进行研究,阐述了构建突发事件情景网络的过程,并对长距离引水工程突发事件发生时各种情景状态发生概率进行计算,为决策计算提供条件。(3)基于后悔理论及犹豫模糊集,将决策信息用犹豫模糊数来表示,以此来应对突发事件中的不确定性和专家意见分歧的情况;在此基础上考虑决策专家的有限理性可能会影响决策信息,降低决策专家的后悔规避心理对决策信息的影响;针对可能发生的情景状态进行基于后悔理论及犹豫模糊集的决策研究,对突发事件应急方案进行排序。通过工程实例,对计算过程进行演示,提供了该实例最终的决策方案。
逯晔坤[10](2020)在《西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价》文中研究指明我国幅员辽阔,水资源充沛,但是分布不均,形成了“南多北少”的格局。为了对水资源进行合理规划和配置,缓解北方地区严重缺水的现状,我国投资修建了一系列长距离、大规模的调水工程,如:南水北调、引黄入京、引滦入津、引黄入晋和引大入秦等工程。渡槽作为调水工程输水建筑物的重要组成部分,其安全性是保证输水安全并充分发挥经济性的重要保障。在我国西北地区气候、环境等因素突出,受到土地盐碱化、冻土、干湿循环和冻融循环等较多因素的影响,导致渡槽结构及基础遭受严重破坏,影响到渡槽结构安全与供水正常使用,渡槽槽身作为输送水流的主要结构,其安全状况对于渡槽而言尤为重要。结合统计表明我国渡槽受各种因素影响发生破坏,绝大部分为渡槽槽身结构的破坏,从而导致渡槽不能正常输水。为此,本文针对西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全情况进行评价是非常必要的。本文通过分析西北地区相关环境对渡槽槽身结构的影响并结合相关文献、实地调研及专家咨询,确定了西北地区渡槽运行期槽身结构安全评价的指标和指标等级划分,并以引大入秦工程中各渡槽为评价对象,通过除险加固数据的整理,影响因素的重要性程度的确定,评价的计算结果为依据,完成了西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价分析的初探,以期为西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全管理提供些许借鉴。主要包括以下研究内容:(1)西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价指标体系研究。通过建立横风-水流-温度三项因素对渡槽槽身的影响,利用Abaqus有限元软件对矩形、U形槽身进行受力分析并结合实地调研、专家咨询,确定槽身安全的影响因素为长期运行过程中,结构材料老化而产生的耐久性问题、槽身适用性问题、地基变形影响问题、地质灾害影响问题及管理机制问题,故从以下五方面为准则建立评价指标体系。(2)西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价指标等级分类研究。针对以构造的评价指标体系,通过目前现有的相关研究成果及工作人员经验对槽身结构安全评价各指标进行分等级阈值的定量及定性的确定。(3)西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价模型研究。结合实际应用中的结果相对准确、操作较简便的特点,采用和谐理论的定量表达方法和谐度方程评价模型,以评价指标等级的量化值为基础,评价对象的实际数据为依据,构建单指标的隶属度值(即为单指标和谐度)并引入改进G1混合交叉赋权法进行各指标权重的确定,从而构建出合理可行的评价模型。(4)西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价案列实证研究。参考规范、标准及现有研究文献将渡槽槽身结构安全分为Ⅰ级(安全)、Ⅱ级(基本安全)、Ⅲ级(不安全)和Ⅳ级(极不安全),以引大入秦工程总干渠、东一干渠及东二干渠中选取的14座渡槽为例,结合数据利用和谐度方程模型进行评价,得出总干渠、东一干渠中渡槽运行期槽身结构安全性为Ⅱ级基本安全,东二干渠中渡槽运行期槽身结构安全性为Ⅱ级基本安全和Ⅲ级不安全。
二、东改工程输水建筑物的止水与防渗技术(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、东改工程输水建筑物的止水与防渗技术(论文提纲范文)
(1)英吾斯坦东一干渠及阿克萨依干渠防渗改建工程研究(论文提纲范文)
一、灌区干渠的现状及存在问题 |
二、灌区干渠的工程概况 |
三、干渠防渗改建工程设计 |
1.渠道纵断面设计 |
2.渠道横断面设计 |
(1)渠道边坡系数的确定 |
(2)设计流速的确定 |
(3)渠堤宽度确定 |
3.横断面衬砌型式设计 |
4.衬砌渠道分缝设计 |
5.渠系建筑物设计 |
(1)节制分水闸设计 |
(2)农桥设计 |
(3)无节制分水闸设计 |
(4)测水桥设计 |
6.金属结构设计 |
(1)闸门设计 |
(2)启闭机选择 |
四、工程管理措施和建议 |
1.渠道工程管理 |
2.渠系建筑物的管理 |
五、结语 |
(2)严寒地区泵站穿墙管渗漏处理工程案例分析(论文提纲范文)
1 概述 |
2 工程概况 |
3 穿墙管渗漏止水处理方案 |
4 现场实施 |
5 实施效果 |
6 结语 |
(5)红岭灌区西干渠输水建筑物伸缩缝止水设计(论文提纲范文)
1 概述 |
2 止水设计考虑因素 |
2.1 伸缩缝设置长度的选择 |
2.2 止水设计因素 |
1)安全性 |
2)适宜性 |
3)施工简便与检修更换方便 |
3 伸缩缝止水设计 |
3.1 渡槽 |
3.2 隧洞及暗涵 |
3.3 输水明渠 |
4 结语 |
(6)我国寒区输水工程研究进展与展望(论文提纲范文)
0 引言 |
1 寒区输水工程冻害类型和特征 |
2 寒区输水工程冻害原因和影响因素 |
2.1 冻胀、冻胀力和冻结力 |
2.2 融沉 |
2.3 冻融循环作用 |
2.4 地下水位 |
2.5 渠道走向 |
2.6 衬砌材料和结构 |
3 寒区输水工程冻害防治方法和措施 |
3.1 衬砌破坏研究 |
3.1.1 冬季停水渠道衬砌受力分析 |
3.1.2 冬季输水渠道衬砌受力分析 |
3.1.3 衬砌与基土之间作用力 |
3.1.4 衬砌冻害试验研究 |
3.2 冻害防治措施 |
3.2.1 基土换填 |
3.2.2 铺设防渗保温层 |
3.3 基土水热力分析 |
3.4 运行管理 |
4 结论与展望 |
(7)抛物线形搭接装配式渠道结构优化与数值模拟(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究目的及意义 |
1.2 国内外研究概况 |
1.2.1 国内外渠道防渗衬砌技术研究概况 |
1.2.2 国内外装配式渠道研究及应用概况 |
1.2.3 国内外装配式渠道结构优化研究概况 |
1.3 存在的问题 |
1.4 研究内容及技术路线 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线 |
1.5 本章小结 |
第二章 抛物线形搭接装配式渠道及断面参数计算 |
2.1 抛物线形搭接装配式渠道的特点 |
2.2 抛物线形搭接装配式渠道水力参数计算 |
2.3 渠道外壁曲线方程的计算 |
2.4 实例计算与分析 |
2.5 本章小结 |
第三章 抛物线形搭接装配式渠道渠身结构计算与优化 |
3.1 抛物线形搭接装配式渠道渠身结构内力计算 |
3.1.1 渠道纵向结构内力计算 |
3.1.2 渠道横向结构内力计算 |
3.2 渠道结构配筋计算 |
3.2.1 渠道纵向配筋计算 |
3.2.2 渠道横向配筋计算 |
3.3 抛物线形搭接装配式渠道渠身结构优化 |
3.3.1 目标函数 |
3.3.2 约束条件 |
3.3.3 参数求解 |
3.3.4 线性加权和法 |
3.4 实例计算与分析 |
3.4.1 实例计算 |
3.4.2 对比分析 |
3.5 本章小结 |
第四章 抛物线形搭接装配式渠道搭接结构计算与优化 |
4.1 抛物线形搭接装配式渠道搭接结构内力计算 |
4.1.1 搭接结构自重计算 |
4.1.2 搭接结构内力计算 |
4.2 抛物线形搭接装配式渠道搭接结构优化 |
4.2.1 目标函数 |
4.2.2 罚函数 |
4.2.3 适应度函数 |
4.2.4 混合蛙跳算法 |
4.3 实例计算与对比分析 |
4.3.1 实例计算 |
4.3.2 算法比较 |
4.4 本章小结 |
第五章 抛物线形搭接装配式混凝土渠道结构有限元分析 |
5.1 有限元法的基本原理 |
5.1.1 有限元法的基本概述 |
5.1.2 基于ANSYS的有限元法实现 |
5.2 抛物线形搭接装配式渠道的ANSYS有限元分析 |
5.2.1 建立模型 |
5.2.2 材料属性设置与网格划分 |
5.2.3 施加约束与荷载 |
5.3 结果分析 |
5.3.1 应力结果分析 |
5.3.2 位移结果分析 |
5.4 本章小结 |
第六章 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 创新点 |
6.3 展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历 |
(8)基于多源信息融合的长距离引水工程运行安全风险指标优选及评价研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 风险管理研究现状 |
1.4 指标优选研究现状 |
1.4.1 指标灵敏度 |
1.4.2 指标独立性 |
1.5 评价模型研究现状 |
1.6 主要研究内容及技术路线 |
1.6.1 主要研究内容 |
1.6.2 技术路线 |
1.7 本章小结 |
2 长距离引水工程运行安全风险分析 |
2.1 风险识别 |
2.2 工程风险 |
2.2.1 管道(箱涵)工程风险 |
2.2.2 渠道工程风险 |
2.2.3 输水交叉建筑物风险 |
2.2.4 跨渠交叉建筑物风险 |
2.3 自然灾害风险 |
2.3.1 暴雨洪水风险 |
2.3.2 冰冻灾害风险 |
2.3.3 地震灾害风险 |
2.4 水质风险 |
2.4.1 水源地水质污染风险 |
2.4.2 输水过程水质污染风险 |
2.5 调度风险 |
2.6 社会风险 |
2.6.1 突发公共安全事件风险 |
2.6.2 恐怖袭击风险 |
2.6.3 其它风险 |
2.7 本章小结 |
3 基于多源信息融合的长距离引水工程运行安全风险指标优选 |
3.1 指标特征信息 |
3.1.1 指标灵敏度 |
3.1.2 指标独立性 |
3.2 基于证据可信度D-S证据理论合成方法 |
3.3 基于多源信息融合的长距离引水工程运行安全风险指标优选 |
3.3.1 长距离引水工程运行安全风险指标独立性分析 |
3.3.2 长距离引水工程运行安全风险指标灵敏度分析 |
3.3.3 基于D-S证据理论的长距离引水工程运行安全指标融合 |
3.3.4 长距离引水工程运行安全风险指标优选分析 |
4 长距离引水工程运行风险评价及对策分析 |
4.1 基于三角模糊数—AHP的长距离引水工程安全运行风险评价 |
4.1.1 确定评价指标隶属度 |
4.1.2 基于三角模糊数的AHP |
4.1.3 模糊综合评价 |
4.2 基于正交试验设计的关键风险确定 |
4.2.1 正交试验设计原理 |
4.2.2 指标关键程度与其类型、极差之间的关系 |
4.2.3 关键风险指标分析过程 |
4.3 实例分析 |
4.3.1 工程概况 |
4.3.2 指标体系 |
4.3.3 指标赋权 |
4.3.4 模糊综合评价 |
4.3.5 基于正交试验设计的关键风险源获取 |
4.3.6 长距离引水工程运行安全风险防控对策分析 |
5 结论与展望 |
5.1 结论 |
5.2 展望 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 |
参加项目情况 |
发表论文情况 |
致谢 |
参考文献 |
(9)基于后悔理论及犹豫模糊集的长距离引水工程突发事件风险应急响应决策研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景、目的和意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究目的及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 主要研究内容及技术路线 |
1.3.1 主要研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
1.4 本章小结 |
2 基于扎根理论的长距离引水工程突发事件情景信息构成要素分析 |
2.1 扎根理论的理论基础 |
2.2 长距离引水工程突发事件的分类 |
2.2.1 长距离引水工程突发事件分类的依据 |
2.2.2 长距离引水工程突发事件分类的类别划分 |
2.3 长距离引水工程突发事件风险构成要素分析 |
2.3.1 工程事故突发事件风险分析 |
2.3.2 自然灾害突发事件风险分析 |
2.3.3 公共卫生突发事件风险分析 |
2.3.4 社会安全突发事件风险分析 |
2.4 长距离引水工程突发事件应急处置分析 |
2.4.1 工程事故突发事件先期处置分析 |
2.4.2 自然灾害突发事件先期处置分析 |
2.4.3 公共卫生突发事件先期处置分析 |
2.4.4 社会安全突发事件先期处置分析 |
2.5 构成要素与概念模型的确定 |
2.6 本章小结 |
3 基于动态贝叶斯网络的长距离引水工程突发事件情景状态概率计算 |
3.1 动态贝叶斯网络的理论基础 |
3.1.1 概率论基础 |
3.1.2 动态贝叶斯网络的引入 |
3.2 长距离引水工程突发事件情景状态的概率计算 |
3.2.1 长距离引水工程突发事件演化规律及路径分析 |
3.2.2 基于动态贝叶斯网络的突发事件情景网络构建 |
3.2.3 长距离引水工程突发事件情景概率确定与计算 |
3.3 实例分析 |
3.4 本章小结 |
4 基于后悔理论及犹豫模糊集的突发事件风险应急响应决策研究 |
4.1 犹豫模糊集的基础理论 |
4.1.1 记分函数和偏差函数 |
4.1.2 效用函数 |
4.2 后悔理论下的长距离引水工程突发事件风险应急响应决策方法 |
4.2.1 问题描述 |
4.2.2 方案排序流程 |
4.2.3 决策计算 |
4.2.4 应急方案的排序 |
4.3 实例应用 |
4.4 本章小结 |
5 结论 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 |
致谢 |
参考文献 |
(10)西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 研究现状 |
1.2.1 渡槽研究现状 |
1.2.2 安全评价发展现状 |
1.2.3 渡槽安全评价中存在的不足 |
1.3 研究内容及技术路线 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
2 西北地区输水渡槽运行期槽身结构受力情况及安全评价的相关理论 |
2.1 西北地区输水渡槽运行期槽身受力情况分析 |
2.1.1 西北地区输水渡槽运行期槽身所受因素识别。 |
2.1.2 西北地区输水渡槽运行期槽身受力情况分析 |
2.2 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价的特点及原则 |
2.2.1 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价的特点 |
2.2.2 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价的原则 |
2.3 权重的确定方法 |
2.3.1 主观赋权法 |
2.3.2 客观赋权法 |
2.3.3 组合赋权法 |
2.4 评价模型的优选 |
2.4.1 常见评价模型的优缺点分析 |
2.4.2 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价模型的确定 |
3 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价指标体系及评价标准 |
3.1 指标体系构建基础理论 |
3.1.1 指标选择一般要求 |
3.1.2 指标建立的基本原则 |
3.1.3 指标获取的途径 |
3.2 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价指标体系的构建 |
3.2.1 影响渡槽运行期槽身结构安全因素分析 |
3.2.2 评价指标体系的构建 |
3.3 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价等级标准的确定 |
3.3.1 评价等级标准确定的依据 |
3.3.2 评价指标等级划分标准 |
4 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价模型的构建 |
4.1 改进G1混合交叉权重的确定 |
4.1.1 G1赋权法 |
4.1.2 改进G1混合交叉赋权法 |
4.2 和谐论理论方法 |
4.2.1 和谐论简介 |
4.2.2 和谐度方程(HDE) |
4.2.3 和谐度方程(HDE)评价方法 |
4.3 西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价模型 |
5 工程实例分析 |
5.1 引大入秦工程概述 |
5.2 引大入秦工程渡槽运行状况 |
5.3 引大入秦工程渡槽运行期槽身结构安全评价 |
5.3.1 渡槽选取及数据收集 |
5.3.2 改进G1混合赋权法确定各评价指标权重 |
5.3.3 和谐度方程的渡槽运行期槽身结构安全评价 |
5.4 评价结果分析及建议 |
5.4.1 评价结果分析 |
5.4.2 引大入秦工程渡槽运行期槽身结构安全管理建议 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录A 相关指标等级定性量化调查 |
附录B 引大入秦工程渡槽除险加固实施方案查阅 |
附录C 攻读学位期间的研究成果 |
四、东改工程输水建筑物的止水与防渗技术(论文参考文献)
- [1]英吾斯坦东一干渠及阿克萨依干渠防渗改建工程研究[J]. 傅晓松. 中国水运(下半月), 2021(04)
- [2]严寒地区泵站穿墙管渗漏处理工程案例分析[J]. 李长利,孙志恒. 水利规划与设计, 2021(02)
- [3]南水北调中线一期工程总干渠洛河渡槽设计单元[A]. 李书群,吴宏军. 水利水电工程勘测设计新技术应用——2019年度全国优秀水利水电工程勘测设计奖获奖项目、第二届中国水利水电勘测设计BIM应用大赛获奖项目, 2020
- [4]高能弹性体材料及其在输水隧洞伸缩缝表层止水中的应用[A]. 孙志恒,桂彬. 中国水利学会2020学术年会论文集第四分册, 2020
- [5]红岭灌区西干渠输水建筑物伸缩缝止水设计[J]. 杨秀荣,张勇. 广东水利水电, 2020(06)
- [6]我国寒区输水工程研究进展与展望[J]. 何鹏飞,马巍. 冰川冻土, 2020(01)
- [7]抛物线形搭接装配式渠道结构优化与数值模拟[D]. 彭成林. 西北农林科技大学, 2020
- [8]基于多源信息融合的长距离引水工程运行安全风险指标优选及评价研究[D]. 丁振宇. 华北水利水电大学, 2020(01)
- [9]基于后悔理论及犹豫模糊集的长距离引水工程突发事件风险应急响应决策研究[D]. 姜绿圃. 华北水利水电大学, 2020(01)
- [10]西北地区输水渡槽运行期槽身结构安全评价[D]. 逯晔坤. 兰州交通大学, 2020(01)