1998(6):1-8.
摘要:针对1998年长江流域发生的特大洪水,对1998年长江汛情及其成因、江苏省长江 汛情的主要特点进行了分析。总结回顾了1998年江苏长江防汛抗洪所做的工作。 提出近两年江苏水利建设将着重做好的工作:加快江海堤防达标建设及治理淮河 、太湖工设进度;加快实施淮河入海水道工程;抓紧实施省重点水源工程,搞好 水库、大型闸站加固及水毁修复工程;继续大搞农田水利建设。
《水利水电科技进展》、《河海大学学报》、《水科学进展》编辑部
1998(6):9-16.
摘要:1998年夏天,在党中央、国务院、中央军委领导下,全国人民在长江、 嫩江、松花江流域,同历史上罕见的洪水展开了一场波澜壮阔的斗争,取得了全 面胜利。这是我国有史以来,人战胜洪水肆虐,最为壮观的一幕。1998年的洪灾 和抗洪,值得思考和总结的东西很多:发生洪水及其成灾的原因;已建水利设施 的作用;水利工作存在的问题;防洪抢险的经验和教训;“科技兴水”的作用和 任务等等。为了及时总结经验和教训,推进我国的水利现代化建设和水利科技进 步,《河海大学学报》、《水科学进展》和本刊编辑部于1998年9月7日联合邀请 河海大学和水利部南京水文水资源研究所部分水利专家座谈;随后,本刊编辑部 又在更大范围内约请部分水利、环境方面的专家开展笔谈。座谈和笔谈内容本期开始陆续发表。
1998(6):17-20.
摘要:在潮汐电站建设中,浮运法施工起着降低造价,缩短工期,改善施工条件等重要 作用。本文简要介绍潮汐电站浮运法施工各阶段(预制,拖运,地基处理,沉放) 的关键技术,包括选择预制场,控制拖运,开挖和地基加固,定位和安放沉箱等。 浮运法施工技术在河床式水电站、码头、海上采油平台、过江(海底)隧道、桥梁、 水闸等工程中也有广泛的应用前景。
1998(6):33-35.
摘要:结合三峡多级船闸人字门顶枢、底枢的设计,对影响人字门顶枢、底枢工作的 主要因素进行了简要分析。提出了改善船闸人字门顶枢、底枢工作的若干措施: 改进结构型式;改善润滑条件,减小蘑菇头的比压;合理选材,提高材质工艺; 精心施工,加强管理。
1998(6):36-40.
摘要:介绍利用水电比拟模型研究大区域裂隙岩体渗流问题的实验方法,对实验中遇 到的如区域交形过分,分离变界面连接等问题,提出了看法和解决途径。与水 力学网络模型实验结果比较表明,用水电比拟模型研究大区域裂隙岩体渗流问 题是可行和简便的。
1998(6):41-43.
摘要:通过实验室小型试验,对采用直接过滤法处理人工配水时,使用不同混凝剂品 种(碱式氯化铝和硫酸铝)及不同投加数量对处理效果的影响进行了初步研究, 并提出在本试验所采用的装置及水质条件下各自的最佳工艺参数。
1998(6):41-45.
摘要:大黑汀水库主廊道于1988年发现在排水孔及排水沟内有大量的沉积物,分别为 乳白色絮状物、黑色及红褐色物质。经对13组排水孔、3组钻孔进行水质全分 析,得出结论:在分析的16个坝段中,环境水对F1坝段、14坝段、10坝段、20坝 段、28坝段护坦廊道存在中等程度的溶出性侵蚀。
1998(6):46-49.
摘要:介绍溢流面板堆石坝的经济性、坝址、坝轴线选择和设计中应注意的事项。根 据也门地处热带沙漠地区、水资源缺乏、碎石料丰富等地理气候条件及经济条 件,认为在也门修建溢流面板堆石坝是合适的。
1998(6):50-53.
摘要:乌斯图河底栏栅式渠首进入引水渠中的泥沙,是采用排沙漏斗进行二次处理的。 排沙漏斗不同于其它型式的沉沙池,它具有竖向螺旋水流结构,能连续引水排 沙;其排沙流量仅占漏斗设计流量的7%左右,排沙率大于90%,是节水型的排沙 设施,这对于干旱缺水的地区有着现实的意义。本设计考虑了上游引水渠和下 游冲沙廊道布置对漏斗水流整体的影响。该工程自1992年建成至今,引水排沙 效果良好。
1998(6):54-56.
摘要:介绍防洪调度泵站管理系统中心站的通信设计软、硬件实现方案。用微机作 为中心站前置机,采用Windows95的32位API在Borland C++5.0下编程,实现 数据采集及通信功能。设计方法简单,编程容易,可靠性高。本文方法已应 用于苏州市防洪调度泵站管理系统,在召测的抗干扰、多任务、人机界面方 面取得了较好的效果。
1998(6):57-60.
摘要:结合用夯实水泥土桩来加固杂填土地基的工程实例,对用夯实水泥土桩加固地 基的原理、设计计算以及施工中的有关问题进行了详细的论述;同时根据加固 后的桩体及复合地基的检测结果,评价和论证了用夯实水泥土桩加固杂填土地 基不仅地基承载力提高,沉降减少,而且造价低,对周围环境影响少,是值得 推广应用的地基加固技术。
1998(6):61-63.
摘要:在分析高层建筑物竖向垂直度监测的常用方法的基础上,着重讨论一种快速、 简便且精度高的竖向垂直度监测的方法,并应用于工程实例。通过实践验证, 采用这种方法进行垂直度监测精度很高,误差小于±5mm,远小于规范规定的 ±20mm限差要求。
1998(6):66-67.
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