溢流坝下游收缩断面水深 hc 的计算对水工消能设计十分重要. 目前常用的方法有试算法、图解法和迭代法,这些方法计算精度不高,人工计算量大或要求较高的计算数学的理论知识等,不便于在生产实际中推广应用. 为此,把 hc 的计算问题...溢流坝下游收缩断面水深 hc 的计算对水工消能设计十分重要. 目前常用的方法有试算法、图解法和迭代法,这些方法计算精度不高,人工计算量大或要求较高的计算数学的理论知识等,不便于在生产实际中推广应用. 为此,把 hc 的计算问题归结为非线性优化问题,用作者研制的加速遗传算法 (AGA) 来处理. 应用 AGA 方法的实例计算结果说明 AGA 比常用方法简便 计算精度高且具有通用性.展开更多
针对成子河船闸需穿越多重水系,闸位选择受限因素多且引航道通航水流条件复杂的问题,船闸平面布置从水系连通、防洪规划、通航安全、对灌溉排涝的影响、船闸运营管理、征地拆迁和投资等多方面进行了技术经济比选。通过数模在引航道与上...针对成子河船闸需穿越多重水系,闸位选择受限因素多且引航道通航水流条件复杂的问题,船闸平面布置从水系连通、防洪规划、通航安全、对灌溉排涝的影响、船闸运营管理、征地拆迁和投资等多方面进行了技术经济比选。通过数模在引航道与上下游交叉河流处分别限定300、120 m 3 s最大安全通航流量条件,并采用疏浚拓挖增加过水断面和设置导流墙调整主流方向,改善了船闸引航道的通航水流条件。对复杂水系条件下的船闸闸位选择和平面布置有借鉴意义。展开更多
文摘溢流坝下游收缩断面水深 hc 的计算对水工消能设计十分重要. 目前常用的方法有试算法、图解法和迭代法,这些方法计算精度不高,人工计算量大或要求较高的计算数学的理论知识等,不便于在生产实际中推广应用. 为此,把 hc 的计算问题归结为非线性优化问题,用作者研制的加速遗传算法 (AGA) 来处理. 应用 AGA 方法的实例计算结果说明 AGA 比常用方法简便 计算精度高且具有通用性.
文摘针对成子河船闸需穿越多重水系,闸位选择受限因素多且引航道通航水流条件复杂的问题,船闸平面布置从水系连通、防洪规划、通航安全、对灌溉排涝的影响、船闸运营管理、征地拆迁和投资等多方面进行了技术经济比选。通过数模在引航道与上下游交叉河流处分别限定300、120 m 3 s最大安全通航流量条件,并采用疏浚拓挖增加过水断面和设置导流墙调整主流方向,改善了船闸引航道的通航水流条件。对复杂水系条件下的船闸闸位选择和平面布置有借鉴意义。