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由于自然条件的变化(如洪水涨落),或者由于河渠 上的水工建筑物(如闸门)不时地调节流量,使河道或人 工渠道中水流流速、水深(或水位、流量)等随时间而改 变,从而形成了明渠中的非恒定流。 研究明渠非恒定流的目的:主要是确定在非恒定流 过程中,明渠水流的流速、水深(或水位、流量)等随 时间和流程的变化规律。用于洪水预报、溃坝防洪、水 电站上下游动力渠道设计等
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第一部分 微灌系统与微灌设备 第一节 微灌的定义、分类与组成 第二节 微灌设备 第三节 过滤器 第四节 施肥器 第五节 典型微灌系统 第二部分 微灌系统规划设计 第一节 滴灌管与灌水器的布置方式 第二节 微灌系统规划设计参数 第三节 微灌水量平衡计算 第四节 微灌管网布置 第五节 设计灌溉制度 第六节 管网水力学计算 第七节 设计实例 第三部分 微灌自动控制技术与设备
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如果水流运动的速度不高,即使紊流状态的水流,用常规的水 力学方法或工程流体力学方法即可对其水力特性进行描述。 但如果水流运动速度足够高,以至于水流紊动强烈和剧烈 掺气,并可能导致空蚀破坏、结构震动、局部区域雾流强 降雨、急流冲击波及滚波等现象的单独或综合出现,此时 的水流称为高速水流
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1.水头损失产生原因及分类 2.液流型态(流态判别与特性) 3.沿程水头损失的变化规律及确定 4.局部水头损失和绕流阻力
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大坝的控制测量 Measure and domination on dam 土坝清基开挖 Digging and clearing the dam  混凝土坝的施工控制测量 Construction and measure on concrete dam  混凝土坝清基开挖线的放样  混凝土重力坝坝体的立模放样
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第一节 描述液体运动的两种方法 第二节 液体运动的基本概念 第三节 恒定总流的连续性方程 第三节 连续性方程 第四节 恒定元流能量方程 第五节 恒定总流能量方程 第六节 能量方程的应用 第七节 恒定总流动量方程
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第一节 水头损失的分类及水流边界对水头损失的影响 第二节 液流的两种流动形态 第三节 均匀流沿程水头损失与切应力的关系 第四节 圆管中的层流运动及其沿程水头损失的计算 第五节 紊流的形成过程及特征 第六节 沿程阻力系数的变化规律 第七节 沿程水头损失计算公式 第八节 局部水头损失
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第一节 简单管道水力计算的基本公式 第一节 简单管道的水力计算 ——局部阻力系数,包含出口损失 第二节 简单管道、短管水力计算的类型及实例 第三节 长管水力计算 第四节 串联、分叉和并联管道水力计算 第四节 复杂管道的水力计算 第五节 沿程均匀泄流管路水力计算 第六节 管网水力计算
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第一节 概述 第二节 明渠水流的流态及其判别 第三节 临界底坡、缓坡与陡坡 第四节 明渠水流两种流态的转换— 水跃与水跌 第五节 明渠恒定非均匀渐变流基本方程 第六节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的形状分析 第七节 明渠渐变流水面曲线计算
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第一节 堰流的分类及水力计算基本公式 第二节 薄壁堰流的水力 第三节 实用堰流的水力计算 第四节 宽顶堰 第五节 闸孔出流的水力计算 第六节 小桥孔径计算
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