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第一章 给水排水管道系统概论 第二章 给水排水管道工程规划与布置 第三章 给水排水管道系统水力计算基础 第四章 给水管道设计用水量 第五章 给水系统的工作工况 第六章 给水管网设计 第七章 给水管道材料与附件 第八章 污水管道系统的设计计算 水井的构造详见第九章。 第九章 雨水管渠的设计计算 第十章 排水管渠材料及附属构筑物 第十一章 给水排水管道系统的技术管理和维护
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《建筑给排水工程》课程授课教案(讲稿)第4章 建筑屋面雨水排水系统(第13讲:3-4节)
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第一章 给水排水管道系统概论 第二章 给水排水管网工程规划 第三章 给水排水管网水力学基础 第四章 给水管网水力模型 第四章 给水排水管网水力学基础 第五章 给水管网水力分析和计算 第六章 给水给水管网工程设计 第四节 管网设计校核 第七章 污水管网设计与计算 第八章 雨水管渠设计计算 第九章 给水排水管网材料、设备及附属设施
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《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)雨水调蓄池
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《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)雨水管渠设计流量的确定
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实验一 .土方工程量计算 实验二 .给水管网的水力计算 实验三 .喷灌设计 实验四 .公园雨水管道设计 实验五 .园路设计 实验六 .园路施工 实验七 .土山设计及模型制作
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《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件,无动画素材)第七章 雨水排水系统
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上海交通大学:《生态规划设计原理》课程教学资源(作业要求及参考)生态设计技术(雨水收集、水质修复)
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强降雨作用下排土场非饱和带中的孔隙气压力会阻碍散土体的雨水入渗,从而进一步影响排土场的安全稳定。然而传统分析方法往往将孔隙气压力视为大气压力而忽略其对排土场安全的影响。本文依托江西某矿山高台阶排土场工程,基于现场实验和调查结果,结合水平分层的排土场典型剖面,分析了传统方法与考虑孔隙气压力的高台阶排土场渗流规律及其安全稳定性,探讨了强降雨条件下孔隙气压对高台阶排土场湿润锋、孔隙水压力和边坡安全系数的影响。研究结果表明:降雨入渗初期的孔隙气压不显著,其对高台阶排土场稳定性不产生直接影响;但随着降雨的持续,孔隙气压作用开始显现,使得高台阶排土场的入渗速率降低,湿润锋下移速度变慢,孔隙水压上升变缓,强降雨对高台阶排土场稳定性的影响也出现一定延时;在降雨入渗中期,孔隙气压将保持恒定,延时效应会随入渗深度的增加而增强;在降雨入渗后期,当湿润锋下移至分层临界面时,孔隙气压平衡被破坏,将继续增大直至新的恒定值,对高台阶排土场的影响加剧;在湿润锋下移至相同深度时,孔隙气压作用下的高台阶排土场安全系数明显降低。研究成果将为强降雨条件下的高台阶排土场的长期安全运行和灾害监测预警提供理论依据
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西安建筑科技大学:《水资源利用与保护》参考资料_Wastewater as a resource_污水再生、雨水利用 保证奥运水环境
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