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城市河道洲灘對(duì)河道水流特性及溶解氧的影響研究

發(fā)布時(shí)間:2017-09-20 09:41

  本文關(guān)鍵詞:城市河道洲灘對(duì)河道水流特性及溶解氧的影響研究


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【摘要】:城市河道作為城市生態(tài)系統(tǒng)重要的資源和環(huán)境載體,是這個(gè)城市的印記,彰顯這座城市的靈性。我國(guó)城市河道治理已經(jīng)從“工程治河”向“生態(tài)治河”轉(zhuǎn)變,新方向即生態(tài)河道建設(shè)。本文對(duì)城市河道洲灘對(duì)河道水流特性及溶解氧的影響進(jìn)行了試驗(yàn)研究,構(gòu)建了室內(nèi)矩形玻璃水槽物理模型試驗(yàn)系統(tǒng),探究了在不同流量不同坡度下,無洲灘河道運(yùn)行、江心洲河道運(yùn)行、江心洲及邊灘河道運(yùn)行模式時(shí),城市河道人工洲灘修建對(duì)河道水流紊動(dòng)特性及沿程斷面溶解氧含量分布特征。 試驗(yàn)結(jié)果表明:水位方面,三種模式下水位分布變化明顯,其走勢(shì)極其相似,主流表現(xiàn)為隨流量的增加逐漸增加,沿程斷面水位呈階梯狀減小。江心洲洲前最小水位出現(xiàn)在11斷面,洲尾水位最小值則一般出現(xiàn)在20斷面,左右汊河道水位幾乎相等,,且呈對(duì)稱特征分布;水深方面,在江心洲河道中水深值分布一般以江心洲為中心,呈漏斗狀分布。邊灘在河道中對(duì)稱布置,在距原點(diǎn)200cm~300cm和400cm~500cm斷面水深變化相同,在其范圍內(nèi)水深值較其他斷面為。涣魉俜矫,河道主流流速典型波浪線型起伏變化,沿程斷面流速值均減小分布。流速最大值出現(xiàn)在左右汊道中,上、下邊灘的流域范圍內(nèi)流速值變化趨勢(shì)一致,在河道中出現(xiàn)兩條“中間大,兩邊小”的典型流速值的區(qū)域面積帶,此面積帶流速值較周圍斷面流速值為大,并隨坡度的增加而增加;溶解氧方面,江心洲河道運(yùn)行時(shí),河道沿程斷面溶解氧含量分布不均勻,江心洲在河道中能夠起到塑造河床約束水流作用,在距原點(diǎn)270cm~330cm和370cm~400cm斷面范圍內(nèi)出現(xiàn)溶解氧含量較小的平緩區(qū)域面積帶,后者往往是河道溶解氧含量的最小值,河道加入邊灘后作用效果不明顯,與前者相差不大。
【關(guān)鍵詞】:河道治理 江心洲 邊灘 水流特性 溶解氧
【學(xué)位授予單位】:河北工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TV85
【目錄】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-9
  • 目錄9-12
  • 第1章 緒論12-22
  • 1.1 研究背景12-13
  • 1.2 研究意義13
  • 1.3 城市河道綜合治理國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀13-18
  • 1.3.1 城市河道治理國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀13-16
  • 1.3.2 城市河道治理國(guó)外研究現(xiàn)狀16-18
  • 1.4 城市河道治理階段性發(fā)展18-19
  • 1.5 城市河道治理存在的問題19-20
  • 1.6 城市河道治理發(fā)展方向20
  • 1.7 本文創(chuàng)新點(diǎn)及研究技術(shù)路線圖20-22
  • 1.7.1 本文創(chuàng)新點(diǎn)20-21
  • 1.7.2 研究技術(shù)路線圖21-22
  • 第2章 模型試驗(yàn)簡(jiǎn)介22-30
  • 2.1 河工模型試驗(yàn)22-23
  • 2.1.1 河工模型試驗(yàn)原理22-23
  • 2.1.2 玻璃水槽23
  • 2.2 試驗(yàn)裝置與測(cè)量?jī)x器23-30
  • 2.2.1 試驗(yàn)?zāi)P秃?jiǎn)介23-25
  • 2.2.2 試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器25-28
  • 2.2.3 試驗(yàn)內(nèi)容28-30
  • 第3章 城市河道中洲灘對(duì)水力特性的影響研究30-59
  • 3.1 無洲灘河道與只含江心洲河道沿程斷面水力特性分析31-40
  • 3.1.1 同一坡度下河道沿程斷面水力特性分析31-35
  • 3.1.1.1 水位沿程斷面分析31-32
  • 3.1.1.2 水深沿程斷面分析32-34
  • 3.1.1.3 流速沿程斷面分析34-35
  • 3.1.2 同一流量下河道沿程斷面水力特性分析35-40
  • 3.1.2.1 水位沿程斷面分析35-37
  • 3.1.2.2 水深沿程斷面分析37-38
  • 3.1.2.3 流速沿程斷面分析38-40
  • 3.2 無洲灘河道與含江心洲及邊灘河道沿程斷面水力特性分析40-48
  • 3.2.1 同一坡度下河道沿程斷面水力特性分析40-44
  • 3.2.1.1 水位沿程斷面分析40-41
  • 3.2.1.2 水深沿程斷面分析41-42
  • 3.2.1.3 流速沿程斷面分析42-44
  • 3.2.2 同一流量下河道沿程斷面水力特性分析44-48
  • 3.2.2.1 水位沿程斷面分析44-45
  • 3.2.2.2 水深沿程斷面分析45-47
  • 3.2.2.3 流速沿程斷面分析47-48
  • 3.3 只含江心洲河道與含江心洲及邊灘河道沿程斷面水力特性分析48-57
  • 3.3.1 同一坡度下河道沿程斷面水力特性分析48-53
  • 3.3.1.1 水位沿程斷面分析48-50
  • 3.3.1.2 水深沿程斷面分析50-52
  • 3.3.1.3 流速沿程斷面分析52-53
  • 3.3.2 同一流量下河道沿程斷面水力特性分析53-57
  • 3.3.2.1 水位沿程斷面分析53-54
  • 3.3.2.2 水深沿程斷面分析54-56
  • 3.3.2.3 流速沿程斷面分析56-57
  • 3.4 本章小結(jié)57-59
  • 第4章 城市河道洲灘對(duì)溶解氧的分布影響研究59-71
  • 4.1 無洲灘河道與只含江心洲河道沿程斷面溶解氧分析59-63
  • 4.1.1 同一坡度下河道溶解氧含量沿程分布分析59-61
  • 4.1.2 同一流量下河道溶解氧含量沿程分布分析61-63
  • 4.2 無洲灘河道與含江心洲及邊灘河道沿程斷面溶解氧分析63-66
  • 4.2.1 同一坡度下河道溶解氧含量沿程分布分析63-64
  • 4.2.2 同一流量下河道溶解氧含量沿程分布分析64-66
  • 4.3 含江心洲河道與含江心洲及邊灘河道沿程斷面溶解氧分析66-69
  • 4.3.1 同一坡度下河道溶解氧含量沿程分布分析66-68
  • 4.3.2 同一流量下河道溶解氧含量沿程分布分析68-69
  • 4.4 本章小結(jié)69-71
  • 結(jié)語71-73
  • 展望73-74
  • 致謝74-75
  • 參考文獻(xiàn)75-78
  • 作者簡(jiǎn)介78
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和參加科研情況78-79

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