连续径流冲刷条件下工程堆积体土壤侵蚀特征

来源 :水土保持通报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:MaoZeDongNiMaBi2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
[目的]探究连续径流冲刷条件下工程堆积体的坡面侵蚀响应,为进一步认识工程堆积体在连续冲刷过程中的侵蚀规律并为水土流失模型精准预测提供基础数据和科学参考。[方法]设置3个放水梯度(8,12,16 L/min),在3个坡度(28,32,36°)条件下,进行野外连续3场径流冲刷试验(每场间隔24 h)。[结果](1)各场次产流特征为:第3场>第2场>第1场,其中,第3场径流量增量大于第2场,对比第1场增速分别为40.5%和33.4%。(2)各场次产沙量为:第1场>第2场>第3场,产沙量占比分别为31.74%~53.46%,29.03%~43.71%,17.42%~29.04%。(3)在任意流量段,连续径流冲刷下平均流速与沟宽的变化无关,沿径流方向流速与沟深变化一致。[结论]上方来水条件下工程堆积体坡面产流随冲刷场次的增加逐场增大,产沙随场次增加逐场减少。冲刷场次对平均产流率具有显著影响。
其他文献
建材装备制造业是为国民经济基础性建材工业提供各种技术装备的制造产业总称,是建材行业产业升级、技术进步的重要保障。建材装备产品具有单件产值大、结构工艺复杂、生产周期长、高度定制化生产等特点,使得订单执行过程中的进度与成本控制成为建材装备制造企业关注的焦点与难点。基于此,本文针对建材装备制造企业订单执行过程中的进度与成本控制问题,以订单为核心载体,围绕“订单分解—订单重组—订单分配—订单生产—订单交付
学位
浮筏隔振系统是一种有效的减振降噪装置,能够较好地抑制机械振动向船体的传递,筏架是浮筏隔振系统的中间结构,在减振过程中起重要的作用。传统金属筏架的阻尼小,在以往研究中阻尼因素往往被忽略。碳纤维复合材料(Carbon fiber reinforced plastic,CFRP)具有轻质高强和阻尼性好等优点,用它作为筏架材料,再结合结构阻尼,会获得优异的减振效果。开展材料与结构阻尼一体化筏架振动阻尼性能
学位
吸波材料能吸收、衰减入射的电磁波,并将其转换成热能或其他形式的能量耗散掉。它在军事雷达隐身和民用防护中具有广泛的应用。宽频吸收是吸波材料的核心指标之一。随着现代雷达和通讯技术的工作频带越来越宽,对吸波材料的吸收带宽也提出了相应的要求。本学位论文围绕实现微波频段宽带强吸收的目标,致力于发展传统磁性吸波材料和超材料的复合新策略,阐明宽带吸波和宽带可调谐吸波两类复合超材料吸波体的设计原理和制备新方法。具
学位
尖晶石型透明陶瓷具有优良的机械性能,以及良好的热性能和化学稳定性,此外立方晶体结构使得其从紫外到中红外波长范围内都表现出很高的光学透过率。因此,该类材料在国防和民用等领域的应用如透明装甲、红外窗口、头罩和透镜等正日益受到关注。目前已广泛研究并开发的尖晶石型透明陶瓷主要有Mg Al2O4和Al ON等,其中Mg Al2O4透明陶瓷的机械性能有待提高、Al ON透明陶瓷的光学透过范围较窄,在一些领域的
学位
华北自1950年代以来经历了严重的干旱化趋势,国家启动了南水北调的重大战略工程以缓解华北地区水资源短缺的状况。因此理解过去华北干湿变化成因和预测其未来10-30年演变具有重要的科学和社会意义。那么,1950年代以来的这种趋势究竟是人类活动影响还是自然变率?由于以往研究所用的资料多数是1950年以后的,因此对这个问题存在争议。我们利用1900–2010年的观测数据,研究了华北干旱的多年代际变率(50
会议
超高性能混凝土(UHPC)具有优异的力学强度,可提高建筑构件的承载能力,减小构件尺寸和钢筋用量,但存在着收缩大、需要蒸养和表观密度大等不足,制约了其在大跨度桥梁、超高层建筑结构领域的推广与应用。针对上述问题,本文依托国家自然科学基金项目“轻质低收缩超高性能混凝土的制备及其微结构形成机制”(51878003)以及湖北省技术创新专项重大项目“轻质超高性能混凝土开发及其在预制拼装桥梁工程中应用”(201
学位
可持续能源的发展在很大程度上决定了人类日后生存的空间与质量。以电催化氧还原和氧析出反应为动力根源的电化学能源存储和转换器件具有绿色环保、高能量密度和高库伦效率等优点,近年来受到科研工作者越来越多的关注与青睐。然而,电催化氧还原和氧析出反应过电势较高和动力学缓慢,制约了其规模化应用。目前商业化应用的氧还原反应电催化剂为铂合金而氧析出反应电催化剂为氧化铱和氧化钌,这些金属作为电催化剂的缺点是价格昂贵、
学位
泡沫塑料因化学性质稳定、轻质、高比强度、具有优异的缓冲吸能特性,在民用和军事领域获得了大量应用。微孔聚合物泡沫在传统泡沫塑料的基础上将泡孔尺寸降低到10μm数量级,进一步提高了力学强度,从而拓宽了其应用范围。在一些极端的应用场景下,泡沫塑料因受到不同强度的力学载荷会产生或快或慢的变形,其应变率往往跨越多个数量级,因此研究微孔泡沫在宽应变率下力学响应行为,如本构关系和失效机制,对于其实际应用具有十分
学位
稀土发光材料在照明、显示、光通讯、固体激光器和光储能等方面有广泛的应用。近年来,稀土离子掺杂基质材料以实现稀土离子的高效发光成为热点。氧化物微晶玻璃具有较高的热稳定性和化学稳定性,但是其声子能量较高。为了实现稀土离子的高效发光,需要在氧化物微晶玻璃中探寻一种具有低声子能量且能容纳稀土离子较多的晶相。稀土钛锆酸盐,化学通式为A2B2O7,具有烧绿石结构或缺陷型萤石结构,该晶相对稀土离子有较大的溶解度
学位
超疏水表面通常是指接触角大于150°,滚动角小于10°的表面。超疏水表面水滴的滚动作用带来的自清洁效应,使其在太阳能电池板、信息玻璃、纺织品及建筑物等众多领域具有较大的应用价值。然而,超疏水表面的清洁机制难以解决油类有机物的污染,极大地限制了其在复杂环境中的应用。将光催化材料(如纳米TiO2)引入超疏水表面拓展其在自清洁领域的应用,成为超疏水表面发展的重要方向之一。本文依托“十三五”国家重点研发计
学位