更新日期: 2025-05-05

排水量报告

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排水量报告 4.4

《数值分析 I》课程设计报告 题 目: 案例一:研究排水道排水量与水深的关系 案例二:化学工程中非线性方程组问题的数值解法 案例四:研究管道水流量与坡度、直径关系 摘 要 本文建立在数值分析的理论基础上,借助 Matlab 软件,给出了对问题的理 论分析、程序清单以及计算结果。更重要的是,还有详细的对算法的框图说明。 问题一首先对问题进行转化, 使之成为我们熟悉的非线性方程组问题, 然后 分别运用数值分析中非线性方程问题的牛顿迭代方法和带松弛因子的牛顿下降 法对其进行求解。然后对这两种方法进行比较,找出它们各自的优劣。 问题二是给出的数据表通过最小二乘法数据拟合得出法方程组,然后通过 解线性方程组得出所求方程组的未知数, 即所求经验公式的未知参数。 该方法要 求能熟练掌握最小二乘法的应用。 关于城市排污管道问题一直以来都是大家关注 的问题,为了让资源充分利用, 对于排污管道的设计也需要相关

排水量估算

排水量估算

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04.13.3排水量估算和排水泵选择 泄洪洞施工过程中,施工排水主要是排除地下渗涌水、施工废水。 一、涌水量估算 根据招标文件提供的地质资料,泄洪洞无压上平段处于地下水位以 下,岩体以微新的坚硬玄武岩为主,地下水为裂隙水,不具备大规模地 下水储藏空间,发生大规模涌水的可能性小,洞室开挖过程中局部可能 存在涌水问题。因此在施工过程中必须采取措施,严格控制地下水的排 放,在不利地质段优先采用预注浆,开挖后再采用堵水注浆,将水量控 制在允许量以下后排出。在排水布置上留有充分余量和备用排水泵,排 除涌水。根据我公司多年地下工程的施工经验,本工程涌水的水量暂按 30m3/h估算。 二、施工废水量估算 施工用水造成的积水根据各施工阶段使用的施工设备的耗水量及施 工工艺的要求来估算,本工程主要以开挖阶段为主。 本工程2#~3#泄洪洞的上平段上层开挖的钻孔作业采用三臂凿岩台 车进行,施工废水

雨水管排水量

雨水管排水量

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雨水管排水量 【篇一:雨水管设计】 具体计算公式为: 天沟计算: q=1/k*a*100r*sqrti/(n+sqrtr) r=a/(2h+w) w=a*(s1+s2/r)/3600 其中:sqrt表示开平方根 q--天沟排水量(立方米/秒) k--安全系数(一般取1.5) a--排水有效面积(平方米) i--排水坡度 n--粗糙系数(一般取0.2) h--天沟积水深度 w--降水量(立方米) a--采用的降雨强度(立方米/小时) s1--屋面投影面积(平方米) s2--流过雨水的外墙面积(平方米) r--风速系数(一般取2) 落水管的计算: q=c*a*sqrt(2gh) s=q/(a*3600) n=s/s 其中:q--落水管排水量(立方米/秒) c--流量系数(一般取0.6) a--落水管有截面积(平方米) g--重力加速度

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雨水口篦子排水量试验探讨 雨水口篦子排水量试验探讨 雨水口篦子排水量试验探讨

雨水口篦子排水量试验探讨

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雨水口篦子排水量试验探讨 4.6

雨水口篦子泄水量是雨水口泄水能力的关键因素,通过对不同形式的雨水口篦子的泄水量进行系统的试验研究,对雨水口设计提出了推荐方案,并就雨水篦子的安装提出了注意事项.

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基于人工神经网络的矿井水排水量预测

基于人工神经网络的矿井水排水量预测

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基于人工神经网络的矿井水排水量预测 4.6

矿井水排水量预测是一个难题。受降雨、河流、含水层等自然因素和煤矿开拓面积的扩大、水平的延伸等人为因素的影响,矿井水年排水量时间序列是非线性的。针对该问题,采用人工神经网络方法建立了矿井水排水量预测模型,通过预测结果比较可知,该模型具有较高的精度,将对以后矿井水排水量的预测起到一定的指导作用,并为矿井水利用规划的制定奠定了基础。

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hdpedn150雨水坡度排水量

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hdpedn150雨水坡度排水量 4.4

hdpedn150雨水坡度排水量 【篇一:2014安装工程监理实施细则】 监理实施细则 (机电安装) 项目名称:铜山街旧改南块小学项目 编制:总监理工程师: 日期:2014年8月 上海建通工程建设有限公司 目录 第一部分电气安装工程 一、工程概况及特点 二、施工阶段质量控制的基本要求 三、本工程电气安装分项工程有 四、电缆线路工程质量控制 五、配管及管内穿线工程质量控制 六、电气照明及其配电盘安装 七、接地及防雷装置的安装 八、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 九、电梯安装 第二部分给排水暖施安装工程 一、监理范围 二、主要工作依据 三、技术规范和标准图集 四、监理工作原则 五、施工阶段质量控制的基本要求 六、施工准备阶段的监理工作 七、安装工程(水、暖)施工阶段监理工作 八、工程质量要求 九、几点注意事项 十、工程质量控制 第一部分电气安装工程 一、工程概况及特

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雨水口篦子排水量试验探讨

雨水口篦子排水量试验探讨

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雨水口篦子排水量试验探讨 4.7

雨水口篦子排水量试验探讨

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潜艇悬停注排水量估算方程理论推导

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潜艇悬停注排水量估算方程理论推导 4.5

该文将潜艇水下垂向受力模型简化并与潜艇水下悬停的原理相结合,运用刚体运动力学公式推导出了潜艇水下悬停注排水量估算动态方程,对方程中定深位置预定垂向速度设置要求进行了简单说明。该方程可根据潜艇当前状态估算出其实现悬停所需即时注排水量。虽然计算结果相对不算精确,其优点在于简单快捷,可用于潜艇水下悬停模糊控制,对悬停操作技术的提高具有一定实际的意义。

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湿式报警阀组测试排水量

湿式报警阀组测试排水量

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湿式报警阀组测试排水量 4.5

报警阀组测试排水量 刘可 1.《自动喷水设计规范》gb50084-20176.2.1自动喷水灭火系统应设报警阀 组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统 应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。6.2.4每个报警阀组供水的最高与最 低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。6.2.5雨淋报警阀组的电磁阀,其 入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的 入口应设止回阀。6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地 面高度为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。6.2.7连接报警阀进出 口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。 6.2.6本条规定报警阀的安装高度,是为了方便施工、测试与维修工作。系统 启动和功能试验时,报警阀组将排放出一定量的水,故要求在设计时相应设置 足够

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自由疏水阀排水量表

自由疏水阀排水量表

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自由疏水阀排水量表 4.6

附表:自由浮球式蒸汽疏水阀自由疏水阀排水量表: 型号 通径 (mm) 最 高 工 作 压 力 不同压差(△p)下的排水量(kg/h) 0.50.20.40.60.81.01.21.62.02.53.03.54.0 cs11h-16 cs11h-16c cs41h-16 15 20 25 0.4310500620 0.8260390500550580 1.2300340370400430460490 1.6260290320350380410440470 cs11h-16 cs41h-16 cs11h-16c cs41h-16c cs41h-25 cs41h-40 15 20 25 0.4490750980 0.8430

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各计算参数对排水管道排水量的影响程度分析

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各计算参数对排水管道排水量的影响程度分析 4.8

排水管道排水量的计算公式比较复杂,使用者对于不同参数的改变对排水量的影响程度难以把握。把该公式变形为以2为底的对数式,使用者可以相对容易地进行把握。结合计算实例,对各计算参数对排水管道排水量的影响程度进行了分析,并提供了数据图表,供设计人员查阅。

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淋浴间、厨房间排水篦子排水量核算

淋浴间、厨房间排水篦子排水量核算

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淋浴间、厨房间排水篦子排水量核算 4.5

淋浴间排水篦子排水量核算 针对淋浴间排水篦子孔眼排水量的计算,由于目前还没有现成的 公式可以计算,通过网上查询到天津城市建设学院学报在2004年6 月第10卷关于《雨水口篦子排水量试验探讨》一文中,通过对不同 形式的雨水篦子的泄水量进行系统的试验研究。下面的核算过程,是 借鉴上文雨水篦子中所总结的公式进行探讨的。 ×××项目淋浴间排水篦子排水篦子依据设计图纸采用δ =2.5mm厚304不锈钢盖板边框及盖板。单片不锈钢排水篦子尺寸: 宽度b=298mm,长度l=1048mm,不锈钢板上开φ16圆孔。 以宽度方向(纵向)6个圆孔,长度方向(横向)19个圆孔的开 孔形式为例进行核算。 设q1为该排水篦子集水面积上单位时间喷淋头产生的水量,q2 为上游排水篦子未能及时排除的水量,q3为排水篦子不能及时排除的 水量,则不锈钢排水篦子排除的水量q可表示为: q=q1+

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给排水量计算表

给排水量计算表

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给排水量计算表 4.6

12、3#楼一~五层㎡/d81.30012.0 24#楼四~八层60人/d2502.60024.0 35#楼四~八层40人/d2502.60024.0 54#楼九~十八层120人/d2502.60024.0 61#楼九~十四层48人/d2502.60024.0 7人/d2502.50024.0 8人/d2502.50024.0 9 10 11 12小计 13裕量未预见水量10% 14合计总计 序号 用水项目名 称 使用人数 或单位数 单位 用水量定 额l 小时变化 系数 使用时间 工程项目 名称 m3/dm3/hl/sm3/hl/s 0.000.000.000.00市政直供 按平均 人/套计 算 15.000.630.170.00市政直供 按平均5 人/套计 算 10.0

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水平井尾管双层完井排水量的确定方法研究

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水平井尾管双层完井排水量的确定方法研究 4.3

水平井双层完井油水同时分采技术是一种比较新颖且有效的控制底水锥进的方法,尾管完井是其中的一种,具有经济和环保的优势.然而只有合理的排水量才能确保该技术的有效控水作用,目前没有理论公式来确定尾管的合理产量,为此本文根据油水两相不可压缩流体的两相渗流规律,结合压力平衡原理,建立压力平衡关系方程,推导出排水量和排水井距离油水界面的位置的函数关系式.该公式表明,排水量主要受油水界面位置,油水比重差异,流度比,地层水平及垂向渗透率,以及产油井的产量的影响.本文将排水量关系式应用于实际油藏,计算出油井在某一产油量下的排水量,这对进一步做好底水油藏油井的生产管理工作和科学开发底水油藏有一定的指导意义.

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排水量型喷水推进艇应用通气阀离合器的研讨 排水量型喷水推进艇应用通气阀离合器的研讨 排水量型喷水推进艇应用通气阀离合器的研讨

排水量型喷水推进艇应用通气阀离合器的研讨

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排水量型喷水推进艇应用通气阀离合器的研讨 4.3

本文主要介绍喷水推进艇应用通气阀代替离合器的发展过程和机理。阐述排水量艇应用通气阀代替离合器失败后的补救技术措施及加强研讨的建议

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中央空调冷却塔排水量自动调节优化控制仿真

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中央空调冷却塔排水量自动调节优化控制仿真 4.7

对中央空调冷却塔排水量进行自动调节控制,在提高中央空调制冷性能方面具有重要意义。由于中央空调冷却塔在运行过程中受到温度设置的限值,使得中央空调冷却塔排水量预测不准确,无法进行准确控制。传统调节控制方法,主要通过对中央空调冷却塔自身结构进行优化,缩短运行能耗,提高排水量自动调节控制准确度,存在调节控制难度大,效率低的问题。提出基于变量转换控制的中央空调冷却塔排水量自动调节控制方法,根据冷却塔中空气压缩的压力与湿度关系,计算得到空气中的气态水转换为液态水的判别临界压力值,通过冷却塔的工作原理,控制一定体积的空气对其进行加压处理,利用判别临界压力值求得凝水系数,进一步通过计算与分析得到中央空调冷却塔产生的排水量,完成对中央空调冷却塔排水量的自动调节优化控制。实验结果表明,改进的自动调节优化控制方法能够有效地对中央空调冷却塔排水量进行调节控制,且调节控制精度与抗干扰性较高,并能给出合理的优化建议。

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松花江干流水质与主要城市取排水量径流量的关系

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松花江干流水质与主要城市取排水量径流量的关系 4.7

选取松花江干流具有代表性的14个监测断面,选择反映流域水环境特征指标的高锰酸盐指数、化学需氧量(cod)、五日生化需氧量(bod5)、氨氮(nh3-n)、总磷等作为水质评价因子,运用基于因子分析定权的水质评价模型和零维河流完全水质模型评估水质状况。选取流域重要城市哈尔滨市、牡丹江市,分析其取排水和径流变化对河流水质的影响。

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不同工况下蒸汽疏水器排水量计算与选型

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不同工况下蒸汽疏水器排水量计算与选型 4.6

介绍了蒸汽疏水器的分类和比较,总结了选型原则。分析计算了不同工况下蒸汽疏水器的理论排水量,考虑选择倍率和背压率,计算得到实际排水量,以此进行疏水器的初选。对初选疏水器的疏水能力进行校核,确定疏水器型号。

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【CN209742039U】一种机场大排水量的雨水篦子【专利】

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【CN209742039U】一种机场大排水量的雨水篦子【专利】 4.4

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大水量气井电潜泵—气举组合排水采气工艺设计

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大水量气井电潜泵—气举组合排水采气工艺设计 4.3

当气井出水量过大时,采用单一电潜泵进行强排水开采,一般需要安装气体分离器以防止气体进泵,这样必然造成气井产出气能量无法对排水系统做功,使得排水采气系统能耗增加,大大提高了举升系统的启动压力,为解决此问题设计了电潜泵—气举组合排水采气工艺。介绍了该工艺的原理,即将气井自身气通过气举阀引入到油管中,利用地层气的能量减小上部油管柱的流体密度,降低举升管柱压力,以实现减少电潜泵级数及降低泵功率的目的,实现大排量并降低了整个举升系统的投资及运行成本。在此基础上提出了组合举升工艺设计方法与步骤,并以重庆气矿某4716m深井为例,在该井对比单一电潜泵及组合排水采气方案,采用自身气举的组合举升方案,其电潜泵用量和运行功率分别为单一电潜泵举升方案的47.2%和46.9%。

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排水管理对排水量和硝酸盐流失的影响 4.6

排水管理可减少水和硝酸盐流失,同时能够保持或提高作物产量。通过检测印第安纳州两个农场的地下排水情况,定量分析排水管理对排水量、硝酸盐浓度和硝酸盐负荷的影响。由于排水量和硝酸盐浓度降低,每年硝酸盐负荷降低15%~31%,而在过去的2a间总体下降了18%~23%。

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邦戎曲线与静水力曲线计算船舶排水量的比较 邦戎曲线与静水力曲线计算船舶排水量的比较 邦戎曲线与静水力曲线计算船舶排水量的比较

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邦戎曲线与静水力曲线计算船舶排水量的比较 4.6

水尺估算是大宗干散货船广泛应用的计重方法,精确计算船舶排水量是水尺估算的基础。邦戎曲线除可用来校核船体强度外,亦可用于船舶排水量的计算。此文阐述利用邦戎曲线计算排水量的方法,以某实船为例,比较分别采用邦戎曲线和静水力曲线计算船舶排水量的结果,并在理论上分析两种计算方法的不同之处及差值产生的原因,进而总结邦戎曲线计算排水量的优势,提出为船舶提供高精度邦戎曲线参数表的建议。

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美国“尼米兹”级航母排水量增加趋势分析 4.5

排水量的增加会直接影响航母在全寿期的服役状态。本文针对美国"尼米兹"级航母,重点讨论航母的排水量工况及全寿期裕度;深入分析"尼米兹"级航母的排水量增加趋势,并对重量控制所采取的涂装保护、重量移除及重新设计等措施进行探讨。

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特长深埋公路隧道非对称排水涌水量预测 3

特长深埋公路隧道非对称排水涌水量预测——针对云阳山特长深埋隧道非对称排水设计及两端同时施工现状,通过众多方法比较分析,优选采用灰色理论来预测隧道开挖距离与涌水量间的关系,以确定隧道开挖贯通后围岩总的涌水量,为洞内两排水边沟规格最终确定提供依据...

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小涌水量矿井主排水泵房及水仓设计的改造 4.6

针对涌水量较小的矿井采用传统水泵房及水仓设计存在不适应因素,进行合理改造,取得了一定的经济效益。

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于海涛

职位:电力工程造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

排水量报告文辑: 是于海涛根据数聚超市为大家精心整理的相关排水量报告资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 排水量报告