不同的植物对水流的阻力是不同的,总体而言,草对水流的阻力最大。由于复式河槽存在横向动量交换,总体而言,纵向与横向基本上相当,垂向最小。......
2023-06-22
山区河流在流经一个小盆地时,往往会在沙砾河床上形成散乱多汊的游荡型河流。其河槽床面物质很粗,河道宽阔,平均比降大。以长江上源的沱河为例,河谷宽10km,河床宽500~600m,平均比降1.39‰,卵石粒径2~3cm (钱宁等,1987)。又如岷江的金马河,河床宽窄不均,最宽处1010m,一般为300~600m;河床甚浅,横剖面呈U 形,平均比降3.44‰;洪枯流量变幅大,最大洪峰流量6600m3/s,最枯流量5m3/s。金马河的地势开阔平坦,河水携带固体物质的能力较低,致使年均约900万t的推移质和悬移质沿河淤积,河床逐年抬高,河洲遍布,河床左右摆动不定,是一条宽、浅、散、弯的典型游荡性河流,容易形成小水漫滩,给防洪带来新的困难。
在河流生态恢复、防洪工程、水景观美化和环境保护过程中,复式河槽的治理途径除工程措施外,植被等生物措施亦十分重要。由于复式河槽滩地植被的覆盖,原本复杂的复式河槽水沙特性更为复杂。在植被覆盖条件下,由冲积河流主槽和河漫滩组成的复式河流在增大阻力、调节洪水、削减洪峰、贮存泥沙等方面与单一河及无植被复式河槽有着明显的不同。复式河槽随着流量增大、水位抬高,当水位超过滩地高程时洪水漫滩,产生一系列水流结构、水流阻力、泥沙输移和河床演变的复杂变化。这种游荡性河流断面形态呈现复式河槽的特点。
滩地种树还有其广阔的应用前景。天然河道中的岸滩,长期受到外界环境的变化、自然的侵蚀以及其他种种原因,经常遭受到不同程度的破坏,危及堤防,影响行洪的安全。为了保护堤防的安全,应采取保护岸滩的措施。岸滩种植植被,利用根系保护土壤,避免水土流失,起到固滩固岸的作用。
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2023-06-22
全动床复式河槽由两个对称的滩地及主槽组成,水槽长50m,宽度6m,深1m,由中值粒径为0.8mm 的天然沙均匀构筑而成。图9-20全动床复式河槽初始断面形态全动床复式河槽水槽试验研究:河道完全粗化后能量损失、阻力系数沿程变化,推移质输沙率的变化特性,床沙中值粒径的横向变化与沿程变化等。这种趋势可以表达为图9-21不同坡度的沿程变化归槽水流;漫滩水流图9-23为清水作用下全动床复式河槽输沙率随时间的变化关系图。......
2023-06-22
该研究表明:9.3.1.2阻力系数阻力系数在估算复式河槽过流能力、平均流速和确定垂线平均流速横向分布等方面起着重要作用。在光滑复式河槽中,滩槽局部阻力系数基本上为常数,但大小不同。对于滩槽粗糙不同的或非对称的复式河槽,滩地的局部阻力系数不再保持不变。对于所有系列而言,滩槽局部阻力系数都将随着相对水深的增加而减小。......
2023-06-22
图2-1床沙质含沙量与无量纲单位水流功率参数的关系为了说明大水深河流和水深较小的实验室水槽中输沙能力的不同,图2-1点绘了床沙质含沙量与无量纲的单位水流功率参数的关系。小水深水槽试验和大水深河流雷诺数的差别达到两个数量级,这种差别必然会影响到水流阻力和与之相关的泥沙输移过程。图2-3的结果再次说明,由于实验室水槽的水深变化范围有限,依据实验室水槽资料建立的输沙关系,不能够代表大河流的输沙关系。......
2023-06-22
图5-112中性物质在弯道中图 ,图 和图 连续排放的平均浓度验证图5-112中性物质在弯道中图 ,图 和图 连续排放的平均浓度验证图5-113试验深槽以及垂向计算网格示意图图5-113试验深槽以及垂向计算网格示意图图5-114计算深槽水流结果与Van Rijn 试验及Alfrink 计算结果比较5.5.5.3深槽水流、 泥沙计算验证图5-114计算深槽水流结果与Van Rijn 试验及Alfrink 计算结果比较5.5.5.3深槽水流、 泥沙计算验证Van Rijn 在进行了多组不同尺寸和流量的水流跨过深槽的水槽实验。......
2023-06-22
5.4.3.2杭州湾不恒定流及泥沙计算图5-73用平面二维泥沙数学模型计算三峡坝区泥沙浓度和泥沙淤积情况平面二维泥沙数学模型在计算三峡坝区泥沙浓度收敛过程 ;平面二维数学模型计算三峡坝区泥沙淤积时,比较沿程断面流量守恒情况图5-75杭州湾不恒定流水位、流速和泥沙浓度验证情况5.4.3.3葛洲坝三江上下游引航道的不恒定流验证图5-74杭州湾地理位置和计算区域示意图杭州湾位于钱塘江出海口,如图5-74所示,是一个强潮型河口。......
2023-06-22
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