飽和的土壤或巖層在重力作用下排出的水量與土壤或巖層體積的比值。在數(shù)值上它等于孔隙度減去持水度。
巖土 |
給水度 |
巖土 |
給水度 |
粗砂 |
0.20~0.35 |
粉砂 |
0.10~0.15 |
中砂 |
0.15~0.30 |
亞砂土 |
0.07~0.10 |
細(xì)砂 |
0.10~0.20 |
亞粘土 |
0.04~0.07 |
影響給水度大小的因素有含水層的巖性、潛水面深以及地下水位下降的速度等。當(dāng)含水層為松散沉積物時(shí),顆粒粗、大小均勻,給水度大。另外,當(dāng)潛水面深小于巖土中毛細(xì)管水最大上升高度時(shí),給水度是一個(gè)變數(shù)。潛水面深越淺,給水度越小。只有當(dāng)潛水面較深時(shí),給水度才是常數(shù)。試驗(yàn)還表明,地下水位下降較大時(shí)給水度偏小,降速很小時(shí)給水度較穩(wěn)定。
你好,定義異形柱。
1在陽臺(tái)屬性定義里,吊頂高度應(yīng)該怎么定義,是定義0
吊頂高度指裝飾工程中,吊頂裝修中吊頂?shù)母叨龋柵_(tái)一般沒有吊頂,直接在屬性定義中吊頂高度一項(xiàng)中填0就行
這個(gè)是排水溝 剖面是安集水坑定義的 長(zhǎng)度怎么定義
可以用自定義集坑定義,用畫直線的方式布置,布置時(shí)是按排水溝面的尺寸進(jìn)行布置。
巖土 | 給水度 | 巖土 | 給水度 |
粗砂 | 0.20~0.35 | 粉砂 | 0.10~0.15 |
中砂 | 0.15~0.30 | 亞砂土 | 0.07~0.10 |
細(xì)砂 | 0.10~0.20 | 亞粘土 | 0.04~0.07 |
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深基坑 基坑工程簡(jiǎn)介: 基坑工程主要包括基坑支護(hù)體系設(shè)計(jì)與施工和土方開挖,是一項(xiàng)綜合 性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程。它要求巖土工程和結(jié)構(gòu)工程技術(shù)人員密切配合?;?支護(hù)體系是臨時(shí)結(jié)構(gòu),在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特點(diǎn): 1)基坑支護(hù)體系是臨時(shí)結(jié)構(gòu),安全儲(chǔ)備較小,具有較大的風(fēng)險(xiǎn)性?;?坑工程施工過程中應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并應(yīng)有應(yīng)急措施。在施工過程中一旦出現(xiàn) 險(xiǎn)情,需要及時(shí)搶救。 2)基坑工程具有很強(qiáng)的區(qū)域性。如軟粘土地基、黃土地基等工程地質(zhì) 和水文地質(zhì)條件不同的地基中基坑工程差異性很大。同一城市不同區(qū)域也 有差異?;庸こ痰闹ёo(hù)體系設(shè)計(jì)與施工和土方開挖都要因地制宜,根據(jù) 本地情況進(jìn)行,外地的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,但不能簡(jiǎn)單搬用。 3)基坑工程具有很強(qiáng)的個(gè)性?;庸こ痰闹ёo(hù)體系設(shè)計(jì)與施工和土方 開挖不僅與工程地質(zhì)水文地質(zhì)條件有關(guān),還與基坑相鄰建(構(gòu))筑物和地 下管線的位置、抵御變形的能力、重要性,以
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圖形的定義 :區(qū)別于標(biāo)記、標(biāo)志與圖案,他既不是一種單純的符號(hào),更不是單 一以審美為目的的一種裝飾, 而是在特定的思想意識(shí)支配下的多某一個(gè)或多個(gè)視 覺元素組合的一種蓄意的刻畫和表達(dá)形式。 它是有別于詞語、 文字、語言的視覺 形式,可以通過各種手段進(jìn)行大量復(fù)制,是傳播信息的視覺形式。 圖形的特征 :圖形設(shè)計(jì)范圍極為廣泛,它覆蓋著藝術(shù)造型、涉及思維、語言符 號(hào)、心理研究、大眾傳播、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等方面的知識(shí)。 圖形設(shè)計(jì)的基本特征概括起來大致有幾個(gè)方面: 獨(dú)特性 文化性 單純性 認(rèn)同性 象征性 傳達(dá)性 圖形的歷史與發(fā)展 :圖形的發(fā)展與人類社會(huì)的歷史息息相關(guān)。 早在原始社會(huì), 人類就開始以圖畫為手段,記錄自己的理想、活動(dòng)、成就,表達(dá)自己的情感,進(jìn) 行溝通和交流。 當(dāng)時(shí)繪畫的目的并非是為了欣賞美, 而是有表情達(dá)意的作用, 被 作為一種溝通交流的媒介,這就成為最原始意義上的圖形。 在人類社會(huì)的語言期與文字期中
1、巖土體的給水性
重力作用下,少量的水能夠由巖土體縫隙流出,通常以給水度作為能力強(qiáng)弱的衡量,大多由實(shí)驗(yàn)室方法來測(cè)定給水度。
2、巖土體的脹縮性
脹縮性是指巖土體由于失水而收縮或吸水而膨脹的特性。巖土的脹縮性標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)有體縮率、膨脹率、收縮系數(shù)、自由膨脹率等。巖土體由于失水,會(huì)導(dǎo)致顆粒的間距變小,造成土顆粒表面的結(jié)合水膜變薄,從而使得巖土體收縮。浸水后的巖土體,其顆粒距離變大,導(dǎo)致了結(jié)合水膜的變厚,從而造成了巖土體的膨脹。巖土體的反復(fù)膨縮變形是導(dǎo)致建筑物開裂以及損壞的重要原因。
3、巖土體的崩解性
巖土體具有浸水而濕化的特性。巖土體內(nèi)有水浸入,造成對(duì)巖土體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)連結(jié)削弱與破壞,還會(huì)造成巖土體內(nèi)部的少量膠結(jié)物溶解。水分子吸附于土塊的顆粒表面,在土塊表面形成的水化膜削弱了土顆粒的連結(jié)作用。
4、巖土體的軟化性
軟化性是指巖土體在浸水后會(huì)降低巖土的力學(xué)強(qiáng)度的特性。軟化性是評(píng)價(jià)巖石耐風(fēng)化能力的主要指標(biāo),常以軟化系數(shù)對(duì)其進(jìn)行表示。粘性土層、頁巖、泥質(zhì)砂巖、泥巖等巖土體,一股都存在軟化性,由于地下水的作用,在巖石層的易軟化地段常有軟弱夾層生成,導(dǎo)致了巖體的整體性和強(qiáng)度降低。
5、巖土體的透水性
透水性是指巖土體允許少量的水在自身的重力作用下通過的特性。通常以滲透系數(shù)來表示其透水能力的強(qiáng)弱。相對(duì)來說,堅(jiān)硬巖體的裂隙較發(fā)育,透水性較好,松散的巖體顆粒較為細(xì)小和均勻,透水性較弱。
第一章 緒論
1.1 本書的寫作背景和意義
1.2 地下水資源的定義和分類
1.3 地下水資源計(jì)算和評(píng)價(jià)方法綜述
1.4 地下水資源預(yù)測(cè)方法綜述
1.5 地下水資源規(guī)劃管理模型綜述
1.6 當(dāng)代可持續(xù)發(fā)展研究綜述
1.7 地下水資源可持續(xù)開發(fā)研究綜述
第二章 地下水資源變值系統(tǒng)理論
2.1 給水度的測(cè)定與計(jì)算
2.1.1 給水度的概念及其發(fā)展
2.1.2 常值給水度的確定方法
2.1.3 變值給水度的確定方法
2.2 降雨入滲補(bǔ)給系數(shù)
2.2.1 降雨人滲補(bǔ)給系數(shù)計(jì)算
2.2.2 影響降雨入滲補(bǔ)給系數(shù)的主要因素
2.3 灌溉入滲補(bǔ)給系數(shù)與灌溉回歸系數(shù)
2.3.1 灌溉入滲補(bǔ)給系數(shù)
2.3.2 灌溉回歸系數(shù)
2.4 潛水蒸發(fā)系數(shù)
2.5 其他水文地質(zhì)參數(shù)
2.5.1 滲透系數(shù)和導(dǎo)水系數(shù)
2.5.2 儲(chǔ)水率與儲(chǔ)水系數(shù)
2.5.3 越流系數(shù)和越流因數(shù)
2.6 平原淺層地下水補(bǔ)給資源確定
2.6.1 降雨入滲補(bǔ)給量
2.6.2 灌溉人滲補(bǔ)給量的計(jì)算
2.6.3 河渠滲漏補(bǔ)給量
2.6.4 其他補(bǔ)給量的計(jì)算
2.6.5 重復(fù)量的計(jì)算
2.7 地下水資源變值系統(tǒng)的理論與方法
2.7.1 問題的提出
2.7.2 水文及水文地質(zhì)參數(shù)變值系統(tǒng)
2.7.3 地下水資源量變值系統(tǒng)
2.7.4 地下水最佳埋深及地下水庫可能最大補(bǔ)給量
第三章 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源計(jì)算實(shí)例
3.1 降水與蒸發(fā)基礎(chǔ)
3.1.1 降雨類型
3.1.2 降水的基本要素
3.1.3 降水資料的獲取及其分析
3.1.4 區(qū)域平均降水量的計(jì)算
3.1.5 影響降水的因素
3.1.6 水面蒸發(fā)簡(jiǎn)介
3.1.7 影響水面蒸發(fā)的因素
3.1.8 水面蒸發(fā)的計(jì)算與觀測(cè)
3.1.9 水面蒸發(fā)的特點(diǎn)
3.1.10 土壤蒸發(fā)簡(jiǎn)介
3.1.11 土壤蒸發(fā)的影響因素
3.1.12 土壤蒸發(fā)的確定
3.2 地下水動(dòng)態(tài)資料的修正
3.2.1 影響地下水水位動(dòng)態(tài)的主要因素
3.2.2 地下水動(dòng)態(tài)資料的修正
3.3 計(jì)算實(shí)例
3.3.1 水資源計(jì)算評(píng)價(jià)的分區(qū)
3.3.2 各分區(qū)水文及水文地質(zhì)參數(shù)確定
3.3.3 水資源計(jì)算與評(píng)價(jià)
第四章 地下水資源評(píng)價(jià)開發(fā)與管理
4.1 地下水資源評(píng)價(jià)簡(jiǎn)介
4.1.1 地下水資源評(píng)價(jià)方法的分類
4.1.2 地下水資源評(píng)價(jià)的主要任務(wù)與內(nèi)容
4.1.3 地下水庫及其特征水位
4.2 地下水資源評(píng)價(jià)的方法
4.2.1 地下水穩(wěn)定流法
4.2.2 非穩(wěn)定流計(jì)算法
4.2.3 相關(guān)分析法
4.2.4 地下水資源調(diào)節(jié)計(jì)算法
4.3 地下水資源的開發(fā)利用
4.3.1 水源地的選擇
4.3.2 管井
4.3.3 滲渠
4.3.4 大口井
4.3.5 輻射井
4.3.6 坎兒井
4.4 地下水資源管理
4.4.1 地下水位區(qū)域性持續(xù)下降
4.4.2 地面沉降
4.4.3 巖溶地面塌陷
4.4.4 地下水水質(zhì)惡化
4.4.5 地下水人工補(bǔ)給
4.4.6 地下水管理的含義與內(nèi)容
4.4.7 地下水管理的技術(shù)方法
4.4.8 地下水管理模型
第五章 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)
5.1 地下水資源預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的目的與意義
5.2 地下水資源預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的復(fù)雜性和不確定性
5.3 現(xiàn)代小波分析方法的特點(diǎn)及應(yīng)用
5.4 MATLAB軟件及其小波分析工具箱簡(jiǎn)介
5.5 小波分析用于地下水動(dòng)態(tài)信號(hào)的統(tǒng)計(jì)、消噪和壓縮
5.6 小波分析用于地下水動(dòng)態(tài)信號(hào)發(fā)展趨勢(shì)的識(shí)別
5.7 小波分析用于地下水動(dòng)態(tài)的頻譜特征分析
5.8 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源短期預(yù)報(bào)
5.8.1 博克斯一詹金斯模型簡(jiǎn)介
5.8.2 SAS、SPSS、STATISTICA軟件簡(jiǎn)介
5.8.3 應(yīng)用實(shí)例
5.9 基于變值系統(tǒng)理論的地下水資源長(zhǎng)期預(yù)報(bào)
第六章 基于變值系統(tǒng)理論的地表水與地下水聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度
6.1 概述
6.2 動(dòng)態(tài)規(guī)劃的基本概念
6.3 動(dòng)態(tài)規(guī)劃的基本原理和基本方程
6.4 優(yōu)化灌溉制度模型
6.4.1 作物模型
6.4.2 作物灌溉制度的優(yōu)化模型及求解方法
6.5 地表水與地下水優(yōu)化分配模型
6.6 耕地資源優(yōu)化分配模型
6.7 模型參數(shù)的選取
6.8 模型計(jì)算結(jié)果
6.9 計(jì)算結(jié)果分析
第七章 地下水資源可持續(xù)開發(fā)的進(jìn)一步思考
7.1 地下水資源的功能排序和承載力分析
7.2 地下水資源可持續(xù)開發(fā)的保證措施
7.3 哲學(xué)視野中的地下水資源可持續(xù)開發(fā)
參考文獻(xiàn)
后記2100433B
分給水度和彈性釋水系數(shù)。①給水度。含水層被疏干時(shí),所釋出的水體積與該含水層體積之比。給水度的值取決于含水層的孔隙率,但由于水分子的吸附作用,其值總是小于孔隙率??紫对叫?,水的吸附作用越大,兩者的差也越大。②彈性釋水系數(shù)。承壓含水層中降低單位水頭時(shí),從一單位面積含水層柱體中所釋出的水體積與該柱體的體積之比。由于承壓含水層水頭的降低,將原來由此水頭承擔(dān)的上覆地層的自重壓力轉(zhuǎn)嫁給含水層,從而使具有一定彈性的含水層受到擠壓,孔隙或裂隙度相應(yīng)減少而釋出一部分水。與此同時(shí),因水本身也屬彈性體,水頭的降低促成水的膨脹,增加一部分水體積,兩者提供了彈性釋水系數(shù)的物質(zhì)基礎(chǔ)。給水度和彈性釋水系數(shù)都是體積比,故是無量綱數(shù);又因含水層和水的彈性模量都是極小的數(shù),故彈性釋水系數(shù)只及給水度的1/1000或1/10000。