A. 熊启钧灌区建筑物的水力计算中水闸底板扬压力的计算怎么算出来的7KN和13KN,求高手解释,感激不尽啊!
首先明白扬压力由浮托力和渗透压力组成,浮托力指水闸上下游水位在相同水位部分对水闸造成的浮力,可以理解为水闸是放在某一个水深的水中,当然会受到向上的浮力,在受力图上是矩形部分;渗透压力则是由于上下游水位差造成的,所以受力图是三角形部分。
有的时候计算扬压力是要乘扬压力系数的,你说的这本书我以前看过,在我同事那里,记不清怎么算的了,不过方法肯定只有一个···
我才去翻了,在那个算例中扬压力是当作条件给出来的,单纯靠他给的条件是无法计算出扬压力的,因为要计算渗透压力的话涉及到上游铺盖和闸底板一系列的渗透计算,水闸的稳定计算实际上是在渗透计算结果出来之后才能进行的。
常见的数据分析方法有哪些?
1.趋势分析
当有大量数据时,我们希望更快,更方便地从数据中查找数据信息,这时我们需要使用图形功能。所谓的图形功能就是用EXCEl或其他绘图工具来绘制图形。
趋势分析通常用于长期跟踪核心指标,例如点击率,GMV和活跃用户数。通常,只制作一个简单的数据趋势图,但并不是分析数据趋势图。它必须像上面一样。数据具有那些趋势变化,无论是周期性的,是否存在拐点以及分析背后的原因,还是内部的或外部的。趋势分析的最佳输出是比率,有环比,同比和固定基数比。例如,2017年4月的GDP比3月增加了多少,这是环比关系,该环比关系反映了近期趋势的变化,但具有季节性影响。为了消除季节性因素的影响,引入了同比数据,例如:2017年4月的GDP与2016年4月相比增长了多少,这是同比数据。更好地理解固定基准比率,即固定某个基准点,例如,以2017年1月的数据为基准点,固定基准比率是2017年5月数据与该数据2017年1月之间的比较。
2.对比分析
水平对比度:水平对比度是与自己进行比较。最常见的数据指标是需要与目标值进行比较,以了解我们是否已完成目标;与上个月相比,要了解我们环比的增长情况。
纵向对比:简单来说,就是与其他对比。我们必须与竞争对手进行比较以了解我们在市场上的份额和地位。
许多人可能会说比较分析听起来很简单。让我举一个例子。有一个电子商务公司的登录页面。昨天的PV是5000。您如何看待此类数据?您不会有任何感觉。如果此签到页面的平均PV为10,000,则意味着昨天有一个主要问题。如果签到页面的平均PV为2000,则昨天有一个跳跃。数据只能通过比较才有意义。
3.象限分析
根据不同的数据,每个比较对象分为4个象限。如果将IQ和EQ划分,则可以将其划分为两个维度和四个象限,每个人都有自己的象限。一般来说,智商保证一个人的下限,情商提高一个人的上限。
说一个象限分析方法的例子,在实际工作中使用过:通常,p2p产品的注册用户由第三方渠道主导。如果您可以根据流量来源的质量和数量划分四个象限,然后选择一个固定的时间点,比较每个渠道的流量成本效果,则该质量可以用作保留的总金额的维度为标准。对于高质量和高数量的通道,继续增加引入高质量和低数量的通道,低质量和低数量的通过,低质量和高数量的尝试策略和要求,例如象限分析可以让我们比较和分析时间以获得非常直观和快速的结果。
4.交叉分析
比较分析包括水平和垂直比较。如果要同时比较水平和垂直方向,则可以使用交叉分析方法。交叉分析方法是从多个维度交叉显示数据,并从多个角度执行组合分析。
分析应用程序数据时,通常分为iOS和Android。
交叉分析的主要功能是从多个维度细分数据并找到最相关的维度,以探究数据更改的原因。
C. 水闸底板的渗透压力是垂直向下的吗
水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成。闸室是水闸的主体,设有底板、闸门、启闭机、闸墩、胸墙、工作桥、交通桥等。闸门用来挡水和控制过闸流量,闸墩用以分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥等。底板是闸室的基础,将闸室上部结构的重量及荷载向地基传递,兼有防渗和防冲作用。闸室分别与上下游连接段和两岸或其他建筑物连接。上游连接段由防冲槽、护底、铺盖、两岸翼墙和护坡组成,用以引导水流平顺地进入闸室,延长闸基及两岸的渗径长度,确保渗透水流沿两岸和闸基的抗渗稳定性。下游连接段一般由护坦、海漫、防冲槽、两岸翼墙、护坡等组成,用以引导出闸水流均匀扩散,消除水流剩余动能,防止水流对河床及岸坡的冲刷。水闸大多建在平原地区的软土地基上。地基土壤承载能力、抗冲能力低,抗渗稳定性差,压缩性大以及水头低而水位变幅大是水闸的主要工作特点。水闸设计包括:选择闸址和闸孔形式,确定闸孔尺寸,拟定消能防冲、防渗、地基处理、闸室布置方案,进行稳定、沉降、结构计算等。
D. 水闸渗流计算常有哪几种方法改进的阻力系数法的基本原理是什么
主要有⑴流网法;⑵改进的阻力系数法;⑶直线法
改进的阻力系数法的基本原理:是以流体力学为基础的近似方法,它以板桩、底板、铺盖等交点或桩尖画等势线,将整个流区分为几个典型的流段,每个流段具有不同的阻力系数,水头损失按阻力系数进行分配,各流段的阻力损失之和便是上下游总水头差。
E. 水闸底板能不能打孔埋渗压计
摘要 很高兴能够回答你的问题。
F. 水管漏水检测方法都有哪些
机械式听音杆
听音杆是一种原始的听音工具,通过简单的物理传音现象来将漏水音传递至人耳中。早起的听音杆是用坚实木料或铜制金属做成棒体,并在顶端加共鸣腔及振动膜片,棒体前端接触接触管道暴露点,如阀门、消火栓、裸露的管道部位等,使用时耳贴振动腔的开孔仔细辨别有关声响,它的优点是音质单纯、无杂音、易分辨且声音强度变化明显、无附加的电气噪声,缺点是劳动强度大、需要丰富的探测经验,对于大埋深管道的地面巡检有一定的技术难度。作为一种辅助性工具尤其是在配合钻孔听音法以及其它方法定位的校验,有良好效果。
漏仪的使用特点:
l 调节滤波组合,将仪器设置到合适的滤波范围内;
l 调节仪器增益和音量,使耳机听觉舒适;
l 在管道正上方按S型路径沿管道进行探测,注意仔细分辨漏水噪声异常;
l 发现异常区域应多次反复测量,并对声音的频率和强度变化进行比较,直到确认异常位置。
l 受环境噪声影响,一般在夜间工作。
在最新的数字式动态降噪测漏仪信号处理技术和功能:
l 数字化滤波技术。
l 数字噪声强度记录。
l 前后多次检测的有效值(或最小音压值)比较记录。
l 动态降噪技术
选择测漏仪款型时应注意以下最基本的性能:1、稳定性及耐用性;2、灵敏度和附加噪声;3、音质的真切感;4、频率选择和背景噪音的抗干扰性;5、携带操作的方便性;6、电池的工作时间长短;7、对本单位使用的适用性、经济性。
灵敏度和附加噪声:
灵敏度既要相当高又不是“愈高愈好”。这与使用者的要求有关,并且一般来讲,一旦仪器的拾音器设计存在缺陷,其灵敏度越高时仪器自带的电子扰流声也随着增大。相对于设计优良的拾音器,其灵敏度越高,同时拾取到的漏水异常音和背景噪音就会越多,因此这的确是一对矛盾。例如我国东北地区和南方地区,在东北地区使用应选用高灵敏度的仪器,南方地区则灵敏度适中就可以了。灵敏度是解决测到和测不到(即听到和听不到)地下埋深的漏水的问题。
选型应注意本单位主要使用范围,不宜两面求全。应尽可能选择既有足够高灵敏度,仪器本机电子噪声较低、且能够有效屏蔽背景噪声的仪器。
决定灵敏度的关键器件是拾音器,常以V/G为单位表示传感器的灵敏度,仪器的放大倍数可以调节仪器总的灵敏度,但同时本机噪声也相应变化,应调节在有足够信噪比的情况下工作,并非越大越好,因为放大倍数过大,同时也会把外界的冲击、干扰噪声放大,引起放大电路的过饱和,因而会造成声音的失真,使用时应该将放大倍数调到耳机刚好听清楚为宜。所谓有“足够的信噪比”直观的情况下是在显示器件上有足够的动态范围信号,能从零显示至最大显示间摆动。
听音的真切感、频率选择和抗干扰性:
将这两个问题合并来谈较为方便,大家都知道声音是由物体振动而发出的,发出声音的振动物体称为声源,人生活在空气中,人耳习惯听到的声音是由空气传播的,声音也可以在液体、固体中传播。在传播的过程中,随路径的远离振源能量分布面也扩大,同时,传播的介质对振动还有吸收、反射、散射等作用,会进一步削弱振动的强度,声音也逐渐减小。声音除了描述大小的“声强”外,还有“频率”是指每秒振动的次数,单位是赫兹(Hz)(振动次数/秒),振动频率越高,人耳感觉愈“尖锐”,但人耳可听到的最高频率约16000Hz,再高就进入“超声”,振动频率越低,人耳感觉愈“低沉”,但人耳可听到的最低频率约16HZ,再低就进入“次声”。
所谓“音质”顾名思义,指声音的品质,它是一个比较难描述的概念,但基本上可以说是由不同频率振动的合成情况决定的,单频声如钢琴一次敲击的声音,而周围环境各种发声体,不同强弱,不同频率叠加而形成环境噪声,就是典型的多频声。
至于“漏水声 ”因其喷水口的振动,周围被冲击层的振动,水流的扰动,管壁的附加振动等的、发声机理不一,而至人耳的复杂路径不同,传至地面再被传感器、放大器经耳机,而至人耳的复杂性,它也是一种异常杂乱的声音。但是,不管它如何杂乱总还是有相当的规律可寻。在同一点测听,至少有下列三个特点:
1. 连续性:只要漏水不突然中止,发声就不会中断。
2. 稳定性:只要供水过程不突然变化,如水压急快升、降等,声音的响度就不会突变。
3. 内容有丰富性:不是单频声、音乐声、白噪声而是某种冲击,翻滚、扰动的综合噪声。
其中第一、二两个特征可直接由仪器测量得出,第三个特点较为复杂,一般仪器尚未能充分显示,常要借助于测漏人员听音的分析,也是测漏人员测漏技术和经验的主要方面。
钻洞棒
是在检得漏水疑点后,为了避免损坏大面积的路面,用凿洞棒在地面漏水疑点处打出空洞,查看是否有水流出,或者插入机械听漏棒以验明情况。
仪器的稳定性和耐用性的考察要从以下几点入手:
(1)对整箱配套齐全的仪器,首先看外观,外观粗糙,结构松散,可见生产厂家尚未缺乏科学认真的管理。
(2)再仔细观察零部件是否选用高品质的材料,这仅仅从某些细微处就可以看出产品的质量,比如电缆线是否是具有高弹性和厚实、耳机是否是全封闭式隔音的、耳机线是否够结实不宜折断等等,这些细微之处就可以体现生产厂家的质量意识。结构、部件坚实程度,常影响耐用性。
(3)按说明书要求,安装好后,是否能立即正常工作,即常说的“开箱合格率”是多高。
(4)各种插件、旋钮有无松动现象,接触是否可靠。
G. 怎么算水闸的闸基防渗长度
防渗长度L=C*ΔH,这个是闸基所需要的防渗长度,实际防渗长度不能小于该值,实际防渗长度要考虑闸室结构本身的布置和垂直防渗的设置结合改进的阻力系数法验算确定。 也可以参考一下链接C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1231.jpg
H. 常用数据分析处理方法有哪些
1、漏斗分析法
漏斗分析法能够科学反映用户行为状态,以及从起点到终点各阶段用户转化率情况,是一种重要的分析模型。漏斗分析模型已经广泛应用于网站和APP的用户行为分析中,例如流量监控、CRM系统、SEO优化、产品营销和销售等日常数据运营与数据分析工作中。
2、留存分析法
留存分析法是一种用来分析用户参与情况和活跃程度的分析模型,考察进行初始行为的用户中,有多少人会进行后续行为。从用户的角度来说,留存率越高就说明这个产品对用户的核心需求也把握的越好,转化成产品的活跃用户也会更多,最终能帮助公司更好的盈利。
3、分组分析法
分组分析法是根据数据分析对象的特征,按照一定的标志(指标),把数据分析对象划分为不同的部分和类型来进行研究,以揭示其内在的联系和规律性。
4、矩阵分析法
矩阵分析法是指根据事物(如产品、服务等)的两个重要属性(指标)作为分析的依据,进行分类关联分析,找出解决问题的一种分析方法,也称为矩阵关联分析法,简称矩阵分析法。
I. 理正可以进行水闸的渗流计算吗如果可以求方式方法,最好带截图。
很多情况下,我们都需要在电脑上做一些截图的操作。有哪些常用的截图方法呢?
1、按键盘上的print screen 键:这个方法很麻烦,估计很少人用吧!
如果有如下需求:
1、截取一个网页,也就是一个滚动窗口的所有内容;
2、需要重复截取屏幕上的某一个固定区域,比如一个窗口截图一次后,做了一些修改,要重复截取一次,标识改变的地方;
3、在截图上画矩形框、气泡框、箭头,加汉字等
这样的需求,QQ截图虽然可以实现,但是那就太麻烦了,所以今天给大家推荐一款快捷好用的截图软件,叫做PicPick
软件安装包不大,开启后占用约25MB内存,所以即使设定为开机启动,也不会造成太大的性能影响。同时,这款软件原生支持全中文,并且对于个人及家庭用户是免费的,也不用考虑是否需要汉化或者破解之类的问题。
工具/原料
PicPick
windows
软件主界面介绍
1首先需要下载此软件,截止2013-11-06,最新的版本应该是3.2.8。安装过程中,会要求安装另一个系统优化的软件,大家直接拒绝就可以了
2安装完毕后,此软件界面如图,主要的功能也都体现在主界面上了。
右边的实用工具就不多介绍了,一看就明白,支持“屏幕取色”、“调色”、“放大镜”、“标尺”、“坐标轴”、“量角器”和“白板”功能。绝对是设计师和PPTer的好帮手。
主界面左下方的截图工具才是重点,介绍如下:
1、全屏:当前整个屏幕
2、窗口控件:使用这个截图功能的时候,会出现一个红框,单击鼠标,红框范围内的窗口就会被截取了
3、滚动窗口:比如一个很长的网页,支持一次性截取为图片。虽然很多浏览器都支持,但是这个软件还支持比如IE之类的浏览器,很实用。
4、矩形区域:最常用的,截取一个矩形框中的内容
5、固定区域:截取某一个固定区域
6、任意形状:比如截图一个圆形啊、心形啊之类的都可以
7、重复上次截取:这才是真正的最实用的功能,可以把上一次截取的区域再截取一次,超级好用
截图步骤
1PicPick软件截图,有如下的方法:
1、主界面截图:就是在如下界面上,选择相应的功能
2、在工具栏托盘中,单击PicPick的图标,选择“截取屏幕”
3、使用快捷键,具体的键位设定请参见软件的设置界面,图片中是我最常用的功能和自定义的快捷键
4、在编辑图片的窗口,左上角的文件菜单中,选择截取屏幕
图片修改
1截图之后会自动打开图片编辑的窗口,如图,最常用的文字、矩形框等工具都在界面最上方,使用方法也很简单,单击相应的图形即可
其他设置
1建议勾选该软件的如下设置,会让软件更好用
2建议让软件开机自动启动即可,因为不占太多内存,功能也足够强大
J. 水闸渗流计算常有哪几种方法改进的阻力系数法的基本原理是什么
对于飞行器来说,阻力系数定义为物体(如飞机、导弹)所受到的阻力与气流动压和参考面积之比,是一个无量纲量。
钢丝绳通过滑车时会产生绳索的刚性阻力和滑轮轴承的摩擦阻力,这些阻力通常用一个系数值加以修正,此系数称为阻力系数,用ω或f来表示。