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用数字高程模型和遗传算法确定土地平整设计高程的初步研究 被引量:13
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作者 沈掌泉 毛叶嵘 +1 位作者 董云奇 王珂 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期12-15,共4页
土地平整中设计高程的确定和土方量计算是土地整理项目规划设计的重要内容之一,对开展规划设计、控制总投资及分配资金具有重要意义。该文以数字高程模型为基础,充分发挥遗传算法的全局优化能力,应用遗传算法来进行土地平整设计高程的... 土地平整中设计高程的确定和土方量计算是土地整理项目规划设计的重要内容之一,对开展规划设计、控制总投资及分配资金具有重要意义。该文以数字高程模型为基础,充分发挥遗传算法的全局优化能力,应用遗传算法来进行土地平整设计高程的确定和土方量计算;通过对水平的、有一定坡度的和调入一定土方量这三种平整情况的计算结果,证明该研究方法是有效和可行的。 展开更多
关键词 土地平整 遗传算法 设计高程 土方量计算 数字高程模型
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斜坡面上孔底设计高程计算方法
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作者 刘翼 师东亮 王仕林 《工程爆破》 北大核心 2010年第2期22-26,49,共6页
在爆破平场的炮孔测量实践中,探索出了一种斜坡面孔底设计高程的计算方法。在已知设计地面四个角点坐标和高程的情况下,不但可以计算四点共面的矩形内钻孔孔深,还可以将矩形划分为两个直角三角形计算四点异面的钻孔孔深。原理简单,既适... 在爆破平场的炮孔测量实践中,探索出了一种斜坡面孔底设计高程的计算方法。在已知设计地面四个角点坐标和高程的情况下,不但可以计算四点共面的矩形内钻孔孔深,还可以将矩形划分为两个直角三角形计算四点异面的钻孔孔深。原理简单,既适用于少量炮孔的手工计算,也适用于通过计算机编程来计算大批量炮孔孔深。 展开更多
关键词 炮孔孔深 斜坡面 孔底设计高程 投影矩形
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河道疏挖设计高程的确定原则和方法 被引量:1
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作者 黄云仙 黎昔春 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2002年第3期27-30,共4页
在洞庭湖河道整治工程中,河道疏挖是一项非常重要的工程措施,而确定疏挖设计高程的因素繁多且其关系非常复杂,从分析断面流速分布角度出发,通过对不同疏挖设计高程条件下工程规模、施工条件和改善河道行洪能力的比较,得出的河道疏... 在洞庭湖河道整治工程中,河道疏挖是一项非常重要的工程措施,而确定疏挖设计高程的因素繁多且其关系非常复杂,从分析断面流速分布角度出发,通过对不同疏挖设计高程条件下工程规模、施工条件和改善河道行洪能力的比较,得出的河道疏挖设计高程与本河段的多年平均枯水位接近,能够基本达到工程量省、断面行洪效果好。 展开更多
关键词 河道疏挖 设计高程 断面流速 行洪能力
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三峡三期大坝全线达到185m设计高程
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《中国电力》 CSCD 北大核心 2006年第7期83-83,共1页
由中国葛洲坝集团公司三峡指挥部承建的三峡三期挡水大坝全线已达到185m设计高程,比合同工期提前1a多,浇筑混凝土210万m^3,没有一条裂缝,使大坝具备提前蓄水至156m水位高程,为三峡工程提前1a发电奠定了坚实基础。
关键词 三峡工程 设计高程 大坝 浇筑混凝土 集团公司 合同工期 指挥部 葛洲坝 蓄水
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三峡地下电站500kV升压站达到设计高程
5
《陕西电力》 2010年第11期80-80,共1页
2010年11月10日,三峡地下电站500 kV升压站辅助楼最后一仓楼面混凝土完成浇筑,这意味着经过19个月建设,三峡地下电站500 kV升压站全面达到设计高程。
关键词 三峡地下电站 设计高程 升压站 楼面混凝土
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小清河干流济南城区段主河槽河岸高程设计研究
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作者 窦实 曹升乐 王好芳 《中国农村水利水电》 北大核心 2008年第3期112-114,共3页
工程小清河济南城区段主河槽治理为例,研究水库型河道在确定主河槽河岸设计高程应考虑的影响因素,这些影响因素主要包括:防洪、除涝、通航要求、景观布置、水生态保护等。提出对于既有景观功能又有防洪要求的河道,主河槽河岸设计高程应... 工程小清河济南城区段主河槽治理为例,研究水库型河道在确定主河槽河岸设计高程应考虑的影响因素,这些影响因素主要包括:防洪、除涝、通航要求、景观布置、水生态保护等。提出对于既有景观功能又有防洪要求的河道,主河槽河岸设计高程应分汛期与非汛期进行考虑,综合其防洪要求及景观效果确定所需高程。 展开更多
关键词 小清河 河岸设计高程 景观 防洪
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索道承载索在高程控制条件下的精确设计
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作者 罗桂生 《福建林学院学报》 CSCD 1999年第1期16-19,共4页
本文研究索道承载索在高程控制条件下的精确设计方法。
关键词 索道承载索 高程控制设计 悬链线法 木材陆运
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东湖水库强风暴雨遭遇联合分布及其对坝顶高程设计的影响 被引量:2
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作者 蔡奇霖 涂金良 +1 位作者 王兆礼 赖成光 《水资源与水工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第1期117-123,129,共8页
为探讨强风暴雨遭遇的联合分布及其对坝顶高程设计的影响,以东湖水库为研究对象,利用广义极值分布(GEV)、伽马分布(Gamma)和皮尔逊Ⅲ型分布(P-Ⅲ)分别对最大风速和3组降雨序列进行边缘分布拟合,基于二元Copula函数构造最大风速和降雨序... 为探讨强风暴雨遭遇的联合分布及其对坝顶高程设计的影响,以东湖水库为研究对象,利用广义极值分布(GEV)、伽马分布(Gamma)和皮尔逊Ⅲ型分布(P-Ⅲ)分别对最大风速和3组降雨序列进行边缘分布拟合,基于二元Copula函数构造最大风速和降雨序列的联合概率分布,估算100年一遇重现期下风速和降雨设计值,并复核水库主坝坝顶高程是否满足安全要求。结果表明:东湖水库年最大日降雨量呈显著增大趋势(P<0.05),年最大风速则呈现不显著增大趋势,且历史上出现过年最大风速遭遇年最大暴雨的情景;对于遭遇分析,无论是最大风速还是暴雨的计算值均呈现“联合重现期>单变量重现期>同现重现期”的规律,其中联合重现期最大风速值比仅考虑单变量的最大风速值大10%左右;基于联合重现期最大风速所推算的坝顶高程低于大坝防浪墙的实际高程,表明大坝高程能满足100年一遇强风暴雨遭遇的安全要求。研究成果可为我国沿海地区水库大坝的设计风速计算和坝顶高程设计提供参考依据。 展开更多
关键词 强风 暴雨 遭遇分析 坝顶高程设计 COPULA函数 东湖水库
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用矢量法进行一阶三维梯田设计 被引量:1
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作者 蔡江碧 《土壤侵蚀与水土保持学报》 CSCD 北大核心 1996年第4期60-65,共6页
通过一设计例说明用矢量法进行一阶三维梯田设计的步骤,设计成果包括梯田设计图、梯田田面设计高程和填(挖)方量。
关键词 矢量法 三维梯田设计 面元拚合图 田面设计高程 填方量
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高速公路施工放线中竖曲线程序的设计与应用 被引量:2
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作者 温志勇 张和生 《太原理工大学学报》 CAS 2004年第6期644-647,共4页
介绍了一套在高速公路测量中,路基的任意层位、任意桩号的中桩、边桩设计高程的数学算法公式。并对公式编制程序进行综合管理和调用。结合工程实例介绍如何用CASIOfx 4800P计算器提供的程序语言进行程序设计和应用,并提供程序代码和注... 介绍了一套在高速公路测量中,路基的任意层位、任意桩号的中桩、边桩设计高程的数学算法公式。并对公式编制程序进行综合管理和调用。结合工程实例介绍如何用CASIOfx 4800P计算器提供的程序语言进行程序设计和应用,并提供程序代码和注释说明。 展开更多
关键词 竖曲线 程序设计 设计高程 路基 坡度
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GIS技术在农田平整工程设计中的应用研究 被引量:13
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作者 鲁成树 吴次芳 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2004年第4期47-50,54,共5页
 探讨了GIS技术在土地整理即农田平整工程设计中的应用,重点介绍了其在农田田面高程设计和土方工程量计算中的运用,并以安徽省郎溪县土地整理为例,运用ArcGIS桌面地理信息系统软件进行了实证研究。最后讨论了GIS技术在土地整理应用中...  探讨了GIS技术在土地整理即农田平整工程设计中的应用,重点介绍了其在农田田面高程设计和土方工程量计算中的运用,并以安徽省郎溪县土地整理为例,运用ArcGIS桌面地理信息系统软件进行了实证研究。最后讨论了GIS技术在土地整理应用中存在的问题及对策。 展开更多
关键词 GIS技术 农田平整工程 地理信息系统 田面高程设计 土方工程量计算 土地整理
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一种场地整平的新方法
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作者 李晓华 杨锐锋 +1 位作者 韩云岭 王海英 《内蒙古林业科技》 2000年第S1期105-107,共3页
土方工程量 V随着场地填挖深度的变化而变化 ,场地填挖深度是由设计高程 H决定的 ,土方工程量实质上是随着设计高程 H的变化而变化 ,因此 ,土方工程量 V与高程 H之间存在着函数关系。通过建立填方量方程 V=Φ( H)和挖方量方程 V=Ψ( H) ... 土方工程量 V随着场地填挖深度的变化而变化 ,场地填挖深度是由设计高程 H决定的 ,土方工程量实质上是随着设计高程 H的变化而变化 ,因此 ,土方工程量 V与高程 H之间存在着函数关系。通过建立填方量方程 V=Φ( H)和挖方量方程 V=Ψ( H) ,组成方程组 ,应用微分的原理解方程组 ,求得二曲线的交点 ,即填挖平衡点 ,该点坐标即为所求的设计高程和土方量。用该方法确定的土方量与挖方量相等 ,土方工程量最小 ,而且计算一次成功 ,十分简便。新方法解决了以往所用的场地整平方法先确定设计高程后所计算的填、挖土方量不相等的矛盾和重新调整计算的麻烦 。 展开更多
关键词 场地整平 解方程 设计高程 土方量
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三角网模型在场地平整中的应用 被引量:1
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作者 钱雁莉 《林业科技情报》 2011年第3期100-101,共2页
本论文是利用三角网模型对场地平整的应用研究,主要是利用三角网的已知数据及三棱柱法对整个场地进行填挖方的计算。同时还对场地平整结果作了优化,当计算出的结果如不能满足需要时,那么就在此基础上进行重新计算,直到达到要求为止。
关键词 TIN 场地平整 土方量 三棱柱 设计高程
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糯扎渡水电站首台机组土建主体工程完工
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《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2011年第8期95-95,共1页
2011年7月28日,云南糯扎渡水电站地下引水发电系统主厂房9号机组发电机层混凝土浇筑完成,率先达到设计高程,标志着该电站首台机组土建施工主体工程完工,按期实现了重要的节点目标,为明年如期发电提供了条件。糯扎渡电站9号机组于2... 2011年7月28日,云南糯扎渡水电站地下引水发电系统主厂房9号机组发电机层混凝土浇筑完成,率先达到设计高程,标志着该电站首台机组土建施工主体工程完工,按期实现了重要的节点目标,为明年如期发电提供了条件。糯扎渡电站9号机组于2009年8月底开始首仓机坑混凝土浇筑。为保证施工紧张有序推进,项目部采取多项措施, 展开更多
关键词 糯扎渡水电站 土建施工 主体工程 机组 混凝土浇筑 引水发电系统 糯扎渡电站 设计高程
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三峡大坝全面建成在即已进入收尾
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《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第7期1218-1218,共1页
经过三峡建设者的艰苦奋战,目前三峡工程右岸大坝混凝土浇筑施工已进入收尾阶段,三峡大坝全面建成指日可待。全长2309米、设计高程185米、混凝土总方量1610万立方米的三峡大坝从1998年底开始混凝土浇筑。多年来,三峡建设者攻克了一... 经过三峡建设者的艰苦奋战,目前三峡工程右岸大坝混凝土浇筑施工已进入收尾阶段,三峡大坝全面建成指日可待。全长2309米、设计高程185米、混凝土总方量1610万立方米的三峡大坝从1998年底开始混凝土浇筑。多年来,三峡建设者攻克了一系列大体积混凝土浇筑中的技术难题,创造了一系列世界纪录,于2002年完成左岸大坝浇筑。随后,建设者从三峡工程左岸转战到右岸,于2003年7月开始浇筑右岸大坝。三峡工程拦河大坝为混凝土重力坝,坝顶高程185米,最大坝高181米,坝项宽度15米,底部宽度为124米,从右岸非溢流坝段起点至左岸非溢流坝段终点,大坝轴线全长2309米。 展开更多
关键词 三峡大坝 收尾 大体积混凝土浇筑 大坝混凝土 浇筑施工 三峡工程 混凝土重力坝 溢流坝段 设计高程 技术难题
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三峡大坝左岸主体工程全部完工
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作者 长江 《人民长江》 北大核心 2006年第1期28-28,共1页
三峡临时船闸改建冲砂闸工程混凝土提前4d全线浇筑到185m设计高程,与三峡大坝左岸顺利实现对接,这标志着三峡大坝左岸主体工程全部完成。
关键词 主体工程 三峡大坝 完工 三峡临时船闸 设计高程 混凝土 冲砂闸
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中线穿黄工程Ⅱ-B标北岸竖井开挖顺利结束
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《南水北调与水利科技》 CAS CSCD 2007年第2期57-57,共1页
2007年3月28日,中线穿黄工程Ⅱ-标北岸竖井开挖告捷,达到设计高程55.5m。
关键词 竖井开挖 穿黄工程 中线 设计高程
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丹江口大坝加高工程右岸新建土石坝全线贯通
18
《南水北调与水利科技》 CAS CSCD 2008年第A06期92-92,共1页
关键词 丹江口大坝 加高工程 土石坝 贯通 南水北调中线 设计高程 水源工程 坝填筑
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Horizontal roof gap of backfill hydraulic support 被引量:5
19
作者 张强 张吉雄 +2 位作者 邰阳 方坤 殷伟 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第9期3544-3555,共12页
For the backfill hydraulic support as the key equipment for achieving integration of backfilling and coal mining simultaneously in the practical process, its characteristics will directly influence the backfill body&#... For the backfill hydraulic support as the key equipment for achieving integration of backfilling and coal mining simultaneously in the practical process, its characteristics will directly influence the backfill body's compression ratio. Horizontal roof gap, as a key parameter of backfilling characteristics, may impact the backfilling effect from the aspects of control of roof subsidence in advance, support stress, backfilling process and the support design. Firstly, the reason why horizontal roof gap exists was analyzed and its definition, causes and connotation were introduced, then adopting the Pro/E 3D simulation software, three typical 3D entity models of backfill hydraulic supports were built, based on the influence of horizontal roof gap on backfilling effect, and influence rules of four factors, i.e. support height, suspension height, suspension angle and tamping angle, were emphatically analyzed on horizontal roof gap. The results indicate that, the four factors all have significant impacts on horizontal roof gap, but show differences in influence trend and degree, showing negative linear correlation, positive linear correlation, positive semi-parabolic correlation and negative semi-parabolic correlation, respectively. Four legs type is the most adaptive to the four factors, while six legs(II) type has the poorest adaptability, and the horizontal roof gap is small under large support height, small suspension height, small suspension angle and large tamping angle situation. By means of optimizing structure components and their positional relation and suspension height of backfill scrape conveyor in the process of support design and through controlling working face deployment, roof subsidence in advance, mining height and backfilling during engineering application, the horizontal roof gap is optimized. The research results can be served as theoretical basis for support design and guidance for backfill support to have better performance in backfilling. 展开更多
关键词 horizontal roof gap backfill hydraulic support support height suspension height suspension angle tamping angle
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