A. 熊啟鈞灌區建築物的水力計算中水閘底板揚壓力的計算怎麼算出來的7KN和13KN,求高手解釋,感激不盡啊!
首先明白揚壓力由浮托力和滲透壓力組成,浮托力指水閘上下游水位在相同水位部分對水閘造成的浮力,可以理解為水閘是放在某一個水深的水中,當然會受到向上的浮力,在受力圖上是矩形部分;滲透壓力則是由於上下游水位差造成的,所以受力圖是三角形部分。
有的時候計算揚壓力是要乘揚壓力系數的,你說的這本書我以前看過,在我同事那裡,記不清怎麼算的了,不過方法肯定只有一個···
我才去翻了,在那個算例中揚壓力是當作條件給出來的,單純靠他給的條件是無法計算出揚壓力的,因為要計算滲透壓力的話涉及到上游鋪蓋和閘底板一系列的滲透計算,水閘的穩定計算實際上是在滲透計算結果出來之後才能進行的。
常見的數據分析方法有哪些?
1.趨勢分析
當有大量數據時,我們希望更快,更方便地從數據中查找數據信息,這時我們需要使用圖形功能。所謂的圖形功能就是用EXCEl或其他繪圖工具來繪制圖形。
趨勢分析通常用於長期跟蹤核心指標,例如點擊率,GMV和活躍用戶數。通常,只製作一個簡單的數據趨勢圖,但並不是分析數據趨勢圖。它必須像上面一樣。數據具有那些趨勢變化,無論是周期性的,是否存在拐點以及分析背後的原因,還是內部的或外部的。趨勢分析的最佳輸出是比率,有環比,同比和固定基數比。例如,2017年4月的GDP比3月增加了多少,這是環比關系,該環比關系反映了近期趨勢的變化,但具有季節性影響。為了消除季節性因素的影響,引入了同比數據,例如:2017年4月的GDP與2016年4月相比增長了多少,這是同比數據。更好地理解固定基準比率,即固定某個基準點,例如,以2017年1月的數據為基準點,固定基準比率是2017年5月數據與該數據2017年1月之間的比較。
2.對比分析
水平對比度:水平對比度是與自己進行比較。最常見的數據指標是需要與目標值進行比較,以了解我們是否已完成目標;與上個月相比,要了解我們環比的增長情況。
縱向對比:簡單來說,就是與其他對比。我們必須與競爭對手進行比較以了解我們在市場上的份額和地位。
許多人可能會說比較分析聽起來很簡單。讓我舉一個例子。有一個電子商務公司的登錄頁面。昨天的PV是5000。您如何看待此類數據?您不會有任何感覺。如果此簽到頁面的平均PV為10,000,則意味著昨天有一個主要問題。如果簽到頁面的平均PV為2000,則昨天有一個跳躍。數據只能通過比較才有意義。
3.象限分析
根據不同的數據,每個比較對象分為4個象限。如果將IQ和EQ劃分,則可以將其劃分為兩個維度和四個象限,每個人都有自己的象限。一般來說,智商保證一個人的下限,情商提高一個人的上限。
說一個象限分析方法的例子,在實際工作中使用過:通常,p2p產品的注冊用戶由第三方渠道主導。如果您可以根據流量來源的質量和數量劃分四個象限,然後選擇一個固定的時間點,比較每個渠道的流量成本效果,則該質量可以用作保留的總金額的維度為標准。對於高質量和高數量的通道,繼續增加引入高質量和低數量的通道,低質量和低數量的通過,低質量和高數量的嘗試策略和要求,例如象限分析可以讓我們比較和分析時間以獲得非常直觀和快速的結果。
4.交叉分析
比較分析包括水平和垂直比較。如果要同時比較水平和垂直方向,則可以使用交叉分析方法。交叉分析方法是從多個維度交叉顯示數據,並從多個角度執行組合分析。
分析應用程序數據時,通常分為iOS和Android。
交叉分析的主要功能是從多個維度細分數據並找到最相關的維度,以探究數據更改的原因。
C. 水閘底板的滲透壓力是垂直向下的嗎
水閘由閘室、上游連接段和下游連接段組成。閘室是水閘的主體,設有底板、閘門、啟閉機、閘墩、胸牆、工作橋、交通橋等。閘門用來擋水和控制過閘流量,閘墩用以分隔閘孔和支承閘門、胸牆、工作橋、交通橋等。底板是閘室的基礎,將閘室上部結構的重量及荷載向地基傳遞,兼有防滲和防沖作用。閘室分別與上下游連接段和兩岸或其他建築物連接。上游連接段由防沖槽、護底、鋪蓋、兩岸翼牆和護坡組成,用以引導水流平順地進入閘室,延長閘基及兩岸的滲徑長度,確保滲透水流沿兩岸和閘基的抗滲穩定性。下游連接段一般由護坦、海漫、防沖槽、兩岸翼牆、護坡等組成,用以引導出閘水流均勻擴散,消除水流剩餘動能,防止水流對河床及岸坡的沖刷。水閘大多建在平原地區的軟土地基上。地基土壤承載能力、抗沖能力低,抗滲穩定性差,壓縮性大以及水頭低而水位變幅大是水閘的主要工作特點。水閘設計包括:選擇閘址和閘孔形式,確定閘孔尺寸,擬定消能防沖、防滲、地基處理、閘室布置方案,進行穩定、沉降、結構計算等。
D. 水閘滲流計算常有哪幾種方法改進的阻力系數法的基本原理是什麼
主要有⑴流網法;⑵改進的阻力系數法;⑶直線法
改進的阻力系數法的基本原理:是以流體力學為基礎的近似方法,它以板樁、底板、鋪蓋等交點或樁尖畫等勢線,將整個流區分為幾個典型的流段,每個流段具有不同的阻力系數,水頭損失按阻力系數進行分配,各流段的阻力損失之和便是上下游總水頭差。
E. 水閘底板能不能打孔埋滲壓計
摘要 很高興能夠回答你的問題。
F. 水管漏水檢測方法都有哪些
機械式聽音桿
聽音桿是一種原始的聽音工具,通過簡單的物理傳音現象來將漏水音傳遞至人耳中。早起的聽音桿是用堅實木料或銅制金屬做成棒體,並在頂端加共鳴腔及振動膜片,棒體前端接觸接觸管道暴露點,如閥門、消火栓、裸露的管道部位等,使用時耳貼振動腔的開孔仔細辨別有關聲響,它的優點是音質單純、無雜音、易分辨且聲音強度變化明顯、無附加的電氣雜訊,缺點是勞動強度大、需要豐富的探測經驗,對於大埋深管道的地面巡檢有一定的技術難度。作為一種輔助性工具尤其是在配合鑽孔聽音法以及其它方法定位的校驗,有良好效果。
漏儀的使用特點:
l 調節濾波組合,將儀器設置到合適的濾波范圍內;
l 調節儀器增益和音量,使耳機聽覺舒適;
l 在管道正上方按S型路徑沿管道進行探測,注意仔細分辨漏水雜訊異常;
l 發現異常區域應多次反復測量,並對聲音的頻率和強度變化進行比較,直到確認異常位置。
l 受環境雜訊影響,一般在夜間工作。
在最新的數字式動態降噪測漏儀信號處理技術和功能:
l 數字化濾波技術。
l 數字雜訊強度記錄。
l 前後多次檢測的有效值(或最小音壓值)比較記錄。
l 動態降噪技術
選擇測漏儀款型時應注意以下最基本的性能:1、穩定性及耐用性;2、靈敏度和附加雜訊;3、音質的真切感;4、頻率選擇和背景噪音的抗干擾性;5、攜帶操作的方便性;6、電池的工作時間長短;7、對本單位使用的適用性、經濟性。
靈敏度和附加雜訊:
靈敏度既要相當高又不是「愈高愈好」。這與使用者的要求有關,並且一般來講,一旦儀器的拾音器設計存在缺陷,其靈敏度越高時儀器自帶的電子擾流聲也隨著增大。相對於設計優良的拾音器,其靈敏度越高,同時拾取到的漏水異常音和背景噪音就會越多,因此這的確是一對矛盾。例如我國東北地區和南方地區,在東北地區使用應選用高靈敏度的儀器,南方地區則靈敏度適中就可以了。靈敏度是解決測到和測不到(即聽到和聽不到)地下埋深的漏水的問題。
選型應注意本單位主要使用范圍,不宜兩面求全。應盡可能選擇既有足夠高靈敏度,儀器本機電子雜訊較低、且能夠有效屏蔽背景雜訊的儀器。
決定靈敏度的關鍵器件是拾音器,常以V/G為單位表示感測器的靈敏度,儀器的放大倍數可以調節儀器總的靈敏度,但同時本機雜訊也相應變化,應調節在有足夠信噪比的情況下工作,並非越大越好,因為放大倍數過大,同時也會把外界的沖擊、干擾雜訊放大,引起放大電路的過飽和,因而會造成聲音的失真,使用時應該將放大倍數調到耳機剛好聽清楚為宜。所謂有「足夠的信噪比」直觀的情況下是在顯示器件上有足夠的動態范圍信號,能從零顯示至最大顯示間擺動。
聽音的真切感、頻率選擇和抗干擾性:
將這兩個問題合並來談較為方便,大家都知道聲音是由物體振動而發出的,發出聲音的振動物體稱為聲源,人生活在空氣中,人耳習慣聽到的聲音是由空氣傳播的,聲音也可以在液體、固體中傳播。在傳播的過程中,隨路徑的遠離振源能量分布面也擴大,同時,傳播的介質對振動還有吸收、反射、散射等作用,會進一步削弱振動的強度,聲音也逐漸減小。聲音除了描述大小的「聲強」外,還有「頻率」是指每秒振動的次數,單位是赫茲(Hz)(振動次數/秒),振動頻率越高,人耳感覺愈「尖銳」,但人耳可聽到的最高頻率約16000Hz,再高就進入「超聲」,振動頻率越低,人耳感覺愈「低沉」,但人耳可聽到的最低頻率約16HZ,再低就進入「次聲」。
所謂「音質」顧名思義,指聲音的品質,它是一個比較難描述的概念,但基本上可以說是由不同頻率振動的合成情況決定的,單頻聲如鋼琴一次敲擊的聲音,而周圍環境各種發聲體,不同強弱,不同頻率疊加而形成環境雜訊,就是典型的多頻聲。
至於「漏水聲 」因其噴水口的振動,周圍被沖擊層的振動,水流的擾動,管壁的附加振動等的、發聲機理不一,而至人耳的復雜路徑不同,傳至地面再被感測器、放大器經耳機,而至人耳的復雜性,它也是一種異常雜亂的聲音。但是,不管它如何雜亂總還是有相當的規律可尋。在同一點測聽,至少有下列三個特點:
1. 連續性:只要漏水不突然中止,發聲就不會中斷。
2. 穩定性:只要供水過程不突然變化,如水壓急快升、降等,聲音的響度就不會突變。
3. 內容有豐富性:不是單頻聲、音樂聲、白雜訊而是某種沖擊,翻滾、擾動的綜合雜訊。
其中第一、二兩個特徵可直接由儀器測量得出,第三個特點較為復雜,一般儀器尚未能充分顯示,常要藉助於測漏人員聽音的分析,也是測漏人員測漏技術和經驗的主要方面。
鑽洞棒
是在檢得漏水疑點後,為了避免損壞大面積的路面,用鑿洞棒在地面漏水疑點處打出空洞,查看是否有水流出,或者插入機械聽漏棒以驗明情況。
儀器的穩定性和耐用性的考察要從以下幾點入手:
(1)對整箱配套齊全的儀器,首先看外觀,外觀粗糙,結構鬆散,可見生產廠家尚未缺乏科學認真的管理。
(2)再仔細觀察零部件是否選用高品質的材料,這僅僅從某些細微處就可以看出產品的質量,比如電纜線是否是具有高彈性和厚實、耳機是否是全封閉式隔音的、耳機線是否夠結實不宜折斷等等,這些細微之處就可以體現生產廠家的質量意識。結構、部件堅實程度,常影響耐用性。
(3)按說明書要求,安裝好後,是否能立即正常工作,即常說的「開箱合格率」是多高。
(4)各種插件、旋鈕有無松動現象,接觸是否可靠。
G. 怎麼算水閘的閘基防滲長度
防滲長度L=C*ΔH,這個是閘基所需要的防滲長度,實際防滲長度不能小於該值,實際防滲長度要考慮閘室結構本身的布置和垂直防滲的設置結合改進的阻力系數法驗算確定。 也可以參考一下鏈接C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1231.jpg
H. 常用數據分析處理方法有哪些
1、漏斗分析法
漏斗分析法能夠科學反映用戶行為狀態,以及從起點到終點各階段用戶轉化率情況,是一種重要的分析模型。漏斗分析模型已經廣泛應用於網站和APP的用戶行為分析中,例如流量監控、CRM系統、SEO優化、產品營銷和銷售等日常數據運營與數據分析工作中。
2、留存分析法
留存分析法是一種用來分析用戶參與情況和活躍程度的分析模型,考察進行初始行為的用戶中,有多少人會進行後續行為。從用戶的角度來說,留存率越高就說明這個產品對用戶的核心需求也把握的越好,轉化成產品的活躍用戶也會更多,最終能幫助公司更好的盈利。
3、分組分析法
分組分析法是根據數據分析對象的特徵,按照一定的標志(指標),把數據分析對象劃分為不同的部分和類型來進行研究,以揭示其內在的聯系和規律性。
4、矩陣分析法
矩陣分析法是指根據事物(如產品、服務等)的兩個重要屬性(指標)作為分析的依據,進行分類關聯分析,找出解決問題的一種分析方法,也稱為矩陣關聯分析法,簡稱矩陣分析法。
I. 理正可以進行水閘的滲流計算嗎如果可以求方式方法,最好帶截圖。
很多情況下,我們都需要在電腦上做一些截圖的操作。有哪些常用的截圖方法呢?
1、按鍵盤上的print screen 鍵:這個方法很麻煩,估計很少人用吧!
如果有如下需求:
1、截取一個網頁,也就是一個滾動窗口的所有內容;
2、需要重復截取屏幕上的某一個固定區域,比如一個窗口截圖一次後,做了一些修改,要重復截取一次,標識改變的地方;
3、在截圖上畫矩形框、氣泡框、箭頭,加漢字等
這樣的需求,QQ截圖雖然可以實現,但是那就太麻煩了,所以今天給大家推薦一款快捷好用的截圖軟體,叫做PicPick
軟體安裝包不大,開啟後佔用約25MB內存,所以即使設定為開機啟動,也不會造成太大的性能影響。同時,這款軟體原生支持全中文,並且對於個人及家庭用戶是免費的,也不用考慮是否需要漢化或者破解之類的問題。
工具/原料
PicPick
windows
軟體主界面介紹
1首先需要下載此軟體,截止2013-11-06,最新的版本應該是3.2.8。安裝過程中,會要求安裝另一個系統優化的軟體,大家直接拒絕就可以了
2安裝完畢後,此軟體界面如圖,主要的功能也都體現在主界面上了。
右邊的實用工具就不多介紹了,一看就明白,支持「屏幕取色」、「調色」、「放大鏡」、「標尺」、「坐標軸」、「量角器」和「白板」功能。絕對是設計師和PPTer的好幫手。
主界面左下方的截圖工具才是重點,介紹如下:
1、全屏:當前整個屏幕
2、窗口控制項:使用這個截圖功能的時候,會出現一個紅框,單擊滑鼠,紅框范圍內的窗口就會被截取了
3、滾動窗口:比如一個很長的網頁,支持一次性截取為圖片。雖然很多瀏覽器都支持,但是這個軟體還支持比如IE之類的瀏覽器,很實用。
4、矩形區域:最常用的,截取一個矩形框中的內容
5、固定區域:截取某一個固定區域
6、任意形狀:比如截圖一個圓形啊、心形啊之類的都可以
7、重復上次截取:這才是真正的最實用的功能,可以把上一次截取的區域再截取一次,超級好用
截圖步驟
1PicPick軟體截圖,有如下的方法:
1、主界面截圖:就是在如下界面上,選擇相應的功能
2、在工具欄托盤中,單擊PicPick的圖標,選擇「截取屏幕」
3、使用快捷鍵,具體的鍵位設定請參見軟體的設置界面,圖片中是我最常用的功能和自定義的快捷鍵
4、在編輯圖片的窗口,左上角的文件菜單中,選擇截取屏幕
圖片修改
1截圖之後會自動打開圖片編輯的窗口,如圖,最常用的文字、矩形框等工具都在界面最上方,使用方法也很簡單,單擊相應的圖形即可
其他設置
1建議勾選該軟體的如下設置,會讓軟體更好用
2建議讓軟體開機自動啟動即可,因為不佔太多內存,功能也足夠強大
J. 水閘滲流計算常有哪幾種方法改進的阻力系數法的基本原理是什麼
對於飛行器來說,阻力系數定義為物體(如飛機、導彈)所受到的阻力與氣流動壓和參考面積之比,是一個無量綱量。
鋼絲繩通過滑車時會產生繩索的剛性阻力和滑輪軸承的摩擦阻力,這些阻力通常用一個系數值加以修正,此系數稱為阻力系數,用ω或f來表示。