书 名 | 工程渗流分析与控制 | 作 者 | 沈振中等 |
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出版社 | 科学出版社 | ISBN | 9787030601698 |
序
前言
第1章绪论
第2章多孔介质的渗流特性及理论
第3章渗透参数的试验确定
第4章多孔介质渗流场有限元分析
第5章渗流量计算方法
第6章裂隙岩体的渗流特性及理论
第7章渗流控制及其数值模拟方法
第8章渗流条件下多场耦合分析方法
第9章渗流场反演分析方法
第10章渗流分析常用有限元分析软件
第11章土石(堤)坝渗流分析与控制
第12章混凝土(砌石)坝渗流分析与控制
第13章闸坝、基坑渗流分析与控制
第14章边坡、地下工程渗流分析与控制
第15章尾矿坝渗流分析与控制
参考文献
本书详细介绍工程渗流的分析理论、计算方法和控制技术及其在工程领域中的应用。首先,阐述渗流基本概念及其对水利工程安全的重要意义和工程渗流分析与控制目的。其次,介绍多孔介质的渗流特性及分析理论、岩土体渗透参数的试验确定方法和技术,求解多孔介质渗流场的有限元法基本理论和控制方程等;总结渗流量的计算方法和特点;阐述裂隙岩体的渗流理论及等效连续介质、离散网络介质、离散连续介质和裂隙孔隙双重介质等主要模型,以及岩溶与裂隙岩体的渗流分析方法。再次,结合工程实践,阐述工程渗流控制的常用方法及其数值模拟技术,介绍渗流、应力、温度及损伤等多场耦合分析方法,渗流场反演分析理论和常用求解方法,工程渗流数值分析常用计算软件及使用技术。最后,介绍土石(堤)坝、混凝土(砌石)坝、闸坝、基坑、边坡、地下结构、尾矿坝等渗流分析与控制的工程应用实例,阐述工程渗流分析与控制在水利、土木、采矿、交通等工程领域中的应用方法和技术。
液体在多孔介质中的流动。天然多孔介质包括土体和岩层等多孔性和裂隙性介质。 水利工程中有很多方面涉及渗流。例如水工建筑物的透水地基中以及与建筑物连接的岩层或土体中的绕渗及渗流、挡水土坝中的渗流、灌溉或施...
管道穿越堤防设计不好,经常出现管涌破坏,地方与建筑物交叉部位一定要仔细认真设计。 渗流计算还是常规的计算方法。和有没有建筑物没有直接关系,如果接触部位不漏水,和堤防内外水头差、堤身土的渗透性等有关系。...
问题不明确,求地基的渗流计算?
高压注浆渗流分析与工程应用——建立了高压注浆渗流的数学模型,推求出高压注浆过程中浆体区和原水体区的压力分布,以及停止注浆后井底压力的消退情况。分析了注浆井底压力和原区压力与注浆时间、浆液粘度、渗透率、计算点与注浆井距离等的关系;通过现场试验建...
双层地基渗流分析与计算——应用双层地基渗流分析的基本原理,根据边界条件、连续性条件得到强弱透水层厚度及渗透系数沿水平方向发生变化情况的双层地基渗流问题的微分方程解答,该法方便编程,易为工程技术人员掌握,便于工程实际应用。
下列不属于土石坝渗流分析主要内容的是( )。
A.渗透压力
B.渗透坡降
C.渗透系数
D.渗流量
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是渗流分析。渗流分析主要内容有:确定渗透压力;确定渗透坡降(或流速);确定渗流量。对土石坝,还应确定浸润线的位置。参见教材P29.
控制科学与工程是研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。控制科学以控制论、系统论、信息论为基础,研究各应用领域内的共性问题,即为了实现控制目标,应如何建立系统的模型,分析其内部与环境信息,采取何种控制与决策行为;而与各应用领域的密切结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。它以控制论、信息论、系统论为基础,研究各领域内独立于具体对象的共性问题,即为了实现某些目标,应该如何描述与分析对象与环境信息,采取何种控制与决策行为。2100433B
控制科学与工程是一门研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。它是20世纪最重要的科学理论和成就之一,它的各阶段的理论发展及技术进步都与生产和社会实践需求密切相关。11世纪我国北宋时代发明的水运仪象台就体现了闭环控制的思想。到18世纪,近代工业采用了蒸汽机调速器。但直到20世纪20年代逐步建立了以频域法为主的经典控制理论并在工业中获得成功应用,才开始形成一门新兴的学科--控制科学与工程。此后,经典控制理论继续发展并在工业中获得了广泛的应用。在空间技术发展的推动下,50年代又出现了以状态空间法为主的现代控制理论,并相继发展了若干相对独立的学科分支,使本学科的理论和研究方法更加丰富。60年代以来,随着计算机技术的发展,许多新方法和技术进入工程化、产品化阶段,显著加快了工业技术更新的步伐。在控制科学发展的过程中,模式识别和人工智能与控制相结合的研究变得更加活跃;由于对大系统的研究和控制学科向社会、经济系统的渗透,形成了系统工程学科。特别是近20年来,非线性及具有不确定性的复杂系统向"控制科学与工程"提出了新的挑战,进一步促进了本学科的迅速发展。本学科的应用已经遍及工业、农业、交通、环境、军事、生物、医学、经济、金融、人口和社会各个领域,从日常生活到社会经济无不体现本学科的作用。在当代大学中甚至是研究生的上课讲授的也是经典控制理论和现代控制理论的集合。
控制科学以控制论、信息论、系统论为基础,研究各领域内独立于具体对象的共性问题,即为了实现某些目标,应该如何描述与分析对象与环境信息,采取何种控制与决策行为。它对于各具体应用领域具有一般方法论的意义,而与各领域具体问题的结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。本学科的这一特点,使它对相关学科的发展起到了有力的推动作用,并在学科交叉与渗透中表现出突出的活力。例如:它与信息科学和计算机科学的结合开拓了知识工程和智能机器人领域。与社会学、经济学的结合使研究的对象进入到社会系统和经济系统的范畴中。与生物学、医学的结合更有力地推动了生物控制论的发展。同时,相邻学科如计算机、通信、微电子学和认知科学的发展也促进了控制科学与工程的新发展,使本学科所涉及的研究领域不断扩大。