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掺气造句

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  • 文中利用齿墩设施实现附加射流,对齿墩设施与消力池联合应用进行了大量的和系统的模型试验,分析研究了中低佛劳德数条件下,齿墩墩头的动水压强及空化特性,齿墩设施与消力池联合应用时的流态特性,消力池的水力计算,消能量的估算及其各种影响因素,消能机理和效果,消力池内的流速、压强特性,掺气浓度分布等水力学问题,并提出了实现附加射流齿墩设施的水力设计方法和步骤。
  • 根据气泡在图像平面中的面积估计气泡的体积,并对流场中的所有气泡采用遗传算法进行最佳的匹配跟踪,有效地解决了气泡群在流场中出现如遮挡、交又、新它‘出现、逃逸等复杂情况下的准确跟踪,并采用三次样条插值方法对离散的质心点轨迹进行拟合,得到气泡在流场中平滑的运动轨迹,从而实现了掺气水流特性的可视化测童。
  • 本文通过试验研究与理论分析对旋流式竖井泄洪洞应用于高水头、大泄流量情况时存在的一些水力学问题进行了研究和探讨,取得以下主要成果:一、结合小湾工程导流洞改建,对高水头( 252m ) 、大泄流量( 1400m ~ 3 s )条件下旋流式竖井中的水流运动特征进行了比较全面的测量,包括空腔形态、径向流速分布及井壁压强等;二、提出了竖井空腔段螺旋水流水力计算方法,其计算结果与实测值吻合良好;三、利用试验与计算结果,对旋流式竖井的消能机理进行了探讨,对竖井各部分的消能能力有了总体认识;四、对竖井下部消力井的合理井深进行了优化试验研究,发现消力井合理深度为0 . 9d左右;五、通过试验研究,归纳出竖井水流总掺气量估算方法,为导流洞排气方案的设计提供了参考依据;六、在高水头、大流量条件下,竖井空腔段下部流速很高,尽管水流螺旋运动引起的离心力可以确保井壁压强保持正压,但空化数依然较低,因此竖井的空化空蚀始终是工程界关注的重大问题。
  • 建立了多相流压强脉动基本方程,阐述了水流脉动压强基本理论,分析了压强脉动机理;根据试验数据,探讨了水、气、沙三相流体的压强脉动特性,初步得到了高速含沙掺气水流脉动压强的幅值特性与频域特性;提出了脉动压强强度系数、脉动压强极差系数与含沙量、掺气浓度的关系。
  • 文中分别采用激光片光源和影视灯照明,采用逐行扫描数字ccd摄像机获取气泡的流动图像;根据气泡和水对光的反射特性不同,提出采用阈值法识别图像中的气泡和水,从而为进一步计算掺气浓度打下坚实的基础。
  • 实测了空化区掺气前后压力的变化,分析了压力波形的可压缩流特征以及马赫数与压缩比的关系;实测了空蚀区不同掺气浓度的时均压力分布,分析了压力随掺气浓度的变化及背压对空蚀的影响;提出减免空蚀的最低掺气浓度与流速的关系,比较了掺气前后水流的空化数。
  • 结合鱼剑口电站坝下消能防冲试验研究成果,对低坝枢纽宽尾墩的水流特点、掺气特性、宽尾墩对大坝泄流能力和坝面压力的影响以及宽尾墩的消能效果等问题进行了初步探讨,提出了合理地使用宽尾墩结合辅助消能设施可有效地解决坝下覆盖层深,地质条件差,抗冲能力弱的低坝枢纽的消能防冲问题,从而为具有低水头,大单宽流量,低佛氏数特点的低坝枢纽泄洪消能开辟了一条新途径,可供有关低坝枢纽设计与试验工作者借鉴与参考
  • 文摘:结合鱼剑口电站坝下消能防冲试验研究成果,对低坝枢纽宽尾墩的水流特点、掺气特性、宽尾墩对大坝泄流能力和坝面压力的影响以及宽尾墩的消能效果等问题进行了初步探讨,提出了合理地使用宽尾墩结合辅助消能设施可有效地解决坝下覆盖层深,地质条件差,抗冲能力弱的低坝枢纽的消能防冲问题,从而为具有低水头,大单宽流量,低佛氏数特点的低坝枢纽泄洪消能开辟了一条新途径,可供有关低坝枢纽设计与试验工作者借鉴与参考
  • 在总结前人研究成果的基础上,试验研究了掺气对基岩冲刷破坏的影响;基岩冲刷过程中冲坑底部脉动压强随冲坑深度的增加而变化的特性;掺气对冲坑未形成前河床底部及基岩冲刷坑底部脉动压强的影响;掺气对射流轴线流速变化的影响等。
  • 分析了空蚀与磨蚀的不同物理特征;探讨了沙粒磨蚀机理,提出了影响磨蚀vi河海大学博士学位论文一的因素;研究了掺气抗磨的可能性:建立了混凝土材料壁面磨蚀率的计算公式;说明含沙水流对固壁材料的磨蚀率随掺气浓度、材料强度的增大而减小,随水流流速、含沙量的提高而增大;利用掺气可有效地降低过流表面的泥沙磨蚀率。
  • 掺气造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 本文通过齿墩顶部的扩散水舌所形成的附加射流,从上部射入水跃,即可改善消力池内的水流流态,又可降低第二共轭水深,减小水跃长度,增进水跃消能效果,同时还能解决大单宽、低佛劳德数条件下掺气和消能不足的问题,试验证实它是一种安全、经济的消能工。
  • 掺气分流墩的增加,明显地改善了阶梯面上的压强分布,消除或减小了阶梯凹角内和立面上部的负压;由于掺气分流墩使水流纵向扩散以及挑流落下后在阶梯上的撞击,使水流的掺气浓度和消能率都得到较大的提高,降低了阶梯面空蚀的可能性,特别是在大单宽流量时,这种效果更为明显。
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