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工程水文学 [复制链接]

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离线shuhong

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只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-15
谢谢 分享 好东西吧
离线zyhfd

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只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-17
谢谢了
Remy
Only the fearless can be great!
离线xiaoqiang

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只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-17
谢谢楼主  
离线wangz

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只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-21
谢谢.
wangz
离线李庆华
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只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-21
谢谢楼主,这本书的确在水利水电方面有用.
离线jklklk
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只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-23
xiexie lou zhu l
离线huangtied

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只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-02
谢谢您的共享!
池小能容月,山高不碍云。
离线www1997

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只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-15
感谢楼主无私的奉献
离线baoxuangui

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只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-29
在这08奥运年里,我代表党和组织对你过去一年的奉献精神给与高度的评价,望你不负组织重望,再接再厉继续上传更好的东西,人民不会忘记您的,同时真心祝大家在奥运的一年里,工作愉快,学习进步,身体健康,人民币多多挣!鲜花呈上,请你收下这份礼物。
人类最伟大的发现就是,人能够通过改变自己的态度,从而改变自己的人生,你怎样对待生活,生活就怎样对待你
离线baoxuangui

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只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-04
在这08奥运年里,我代表党和组织对你过去一年的奉献精神给与高度的评价,望你不负组织重望,再接再厉继续上传更好的东西,人民不会忘记您的,同时真心祝大家在奥运的一年里,工作愉快,学习进步,身体健康,人民币多多挣!鲜花呈上,请你收下这份礼物。
人类最伟大的发现就是,人能够通过改变自己的态度,从而改变自己的人生,你怎样对待生活,生活就怎样对待你
离线gengdj123

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只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-10
转自txwsh1博客
地理坐标:为球面坐标。 参考平面地是 椭球面。坐标单位:经纬度

大地坐标:为平面坐标。参考平面地是 水平面      坐标单位:米、千米等。


地理坐标转换到大地坐标的过程可理解为投影。  (投影:将不规则的地球曲面转换为平面)

在ArcGIS中预定义了两套坐标系:地理坐标系(Geographic coordinate system)投影坐标系(Projected coordinate system),


1、首先理解地理坐标系(Geographic coordinate system),Geographic coordinate system直译为
地理坐标系统,是以经纬度为地图的存储单位的。很明显,Geographic coordinate syst
em是球面坐标系统。我们要将地球上的数字化信息存放到球面坐标系统上,如何进行操作
呢?地球是一个不规则的椭球,如何将数据信息以科学的方法存放到椭球上?这必然要求
我们找到这样的一个椭球体。这样的椭球体具有特点:可以量化计算的。具有长半轴,短
半轴,偏心率。以下几行便是Krasovsky_1940椭球及其相应参数。
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening(扁率): 298.300000000000010000
然而有了这个椭球体以后还不够,还需要一个大地基准面将这个椭球定位。在坐标系统描
述中,可以看到有这么一行:
Datum: D_Beijing_1954
表示,大地基准面是D_Beijing_1954。
--------------------------------------------------------------------------------
有了Spheroid和Datum两个基本条件,地理坐标系统便可以使用。
完整参数:
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian(起始经度): Greenwich (0.000000000000000000)
Datum(大地基准面): D_Beijing_1954
Spheroid(参考椭球体): Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening: 298.300000000000010000



2、接下来便是Projection coordinate system(投影坐标系统),首先看看投影坐
标系统中的一些参数。
Projection: Gauss_Kruger
Parameters:
False_Easting: 500000.000000
False_Northing: 0.000000
Central_Meridian: 117.000000
Scale_Factor: 1.000000
Latitude_Of_Origin: 0.000000
Linear Unit: Meter (1.000000)
Geographic Coordinate System:
Name: GCS_Beijing_1954
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_Beijing_1954
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening: 298.300000000000010000
从参数中可以看出,每一个投影坐标系统都必定会有Geographic Coordinate System。
投影坐标系统,实质上便是平面坐标系统,其地图单位通常为米。
那么为什么投影坐标系统中要存在坐标系统的参数呢?
这时候,又要说明一下投影的意义:将球面坐标转化为平面坐标的过程便称为投影。
好了,投影的条件就出来了:
a、球面坐标
b、转化过程(也就是算法)
也就是说,要得到投影坐标就必须得有一个“拿来”投影的球面坐标,然后才能使用算法
去投影!
即每一个投影坐标系统都必须要求有Geographic Coordinate System参数。


关于北京54和西安80是我们使用最多的坐标系
        先简单介绍高斯-克吕格投影的基本知识,了解就直接跳过,我国大中比例尺地图均采用高斯-克吕格投影,其通常是按6度和3度分带投影,1:2.5万-1:50万比例尺地形图采用经差6度分带,1:1万比例尺的地形图采用经差3度分带。具体分带法是:6度分带从本初子午线开始,按经差6度为一个投影带自西向东划分,全球共分60个投影带,带号分别为1-60;3度投影带是从东经1度30秒经线开始,按经差3度为一个投影带自西向东划分,全球共分120个投影带。为了便于地形图的测量作业,在高斯-克吕格投影带内布置了平面直角坐标系统,具体方法是,规定中央经线为X轴,赤道为Y轴,中央经线与赤道交点为坐标原点,x值在北半球为正,南半球为负,y值在中央经线以东为正,中央经线以西为负。由于我国疆域均在北半球,x值均为正值,为了避免y值出现负值,规定各投影带的坐标纵轴均西移500km,中央经线上原横坐标值由0变为500km。为了方便带间点位的区分,可以在每个点位横坐标y值的百千米位数前加上所在带号,如20带内A点的坐标可以表示为YA=20 745 921.8m。

    在Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Beijing 1954目录中,我们可以看到四种不同的命名方式:
    Beijing 1954 3 Degree GK CM 75E.prj
    Beijing 1954 3 Degree GK Zone 25.prj
    Beijing 1954 GK Zone 13.prj
    Beijing 1954 GK Zone 13N.prj
    对它们的说明分别如下:
    三度分带法的北京54坐标系,中央经线在东75度的分带坐标,横坐标前不加带号
    三度分带法的北京54坐标系,中央经线在东75度的分带坐标,横坐标前加带号
    六度分带法的北京54坐标系,分带号为13,横坐标前加带号
    六度分带法的北京54坐标系,分带号为13,横坐标前不加带号
    在Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Xian 1980目录中,文件命名方式又有所变化:
    Xian 1980 3 Degree GK CM 75E.prj
    Xian 1980 3 Degree GK Zone 25.prj
    Xian 1980 GK CM 75E.prj
    Xian 1980 GK Zone 13.prj
    西安80坐标文件的命名方式、含义和北京54前两个坐标相同,但没有出现“带号+N”这种形式,为什么没有采用统一的命名方式?让人看了有些费解。


=======================================
          大地坐标(Geodetic Coordinate):大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标。地面点P的位置用大地经度L、大地纬度B和大地高H表示。当点在参考椭球面上时,仅用大地经度和大地纬度表示。大地经度是通过该点的大地子午面与起始大地子午面之间的夹角,大地纬度是通过该点的法线与赤道面的夹角,大地高是地面点沿法线到参考椭球面的距离。
    方里网:是由平行于投影坐标轴的两组平行线所构成的方格网。因为是每隔整公里绘出坐标纵线和坐标横线,所以称之为方里网,由于方里线同时 又是平行于直角坐标轴的坐标网线,故又称直角坐标网。
在1:1万——1:20万比例尺的地形图上,经纬线只以图廓线的形式直接表现出来,并在图角处注出相应度数。为了在用图时加密成 网,在内外图廓间还绘有加密经纬网的加密分划短线(图式中称“分度带”),必要时对应短线相连就可以构成加密的经纬线网。1:2 5万地形图上,除内图廓上绘有经纬网的加密分划外,图内还有加密用的十字线。
我国的1:50万——1:100万地形图,在图面上直接绘出经纬线网,内图廓上也有供加密经纬线网的加密分划短线。
直角坐标网的坐标系以中央经线投影后的直线为X轴,以赤道投影后的直线为Y轴,它们的交点为坐标原点。这样,坐标系中就出现了四 个象限。纵坐标从赤道算起向北为正、向南为负;横坐标从中央经线算起,向东为正、向西为负。
      虽然我们可以认为方里网是直角坐标,大地坐标就是球面坐标。但是我们在一副地形图上经常见到方里网和经纬度网,我们很习惯的称经纬度网为大地坐标,这个时候的大地坐标不是球面坐标,她与方里网的投影是一样的(一般为高斯投影),也是平面坐标
离线gengdj123

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只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-10
抽水时地下水位和赋压层的变化

赋压层,在本文中定义为上部(荷载压力)下部(承压水头向上的浮托力)两侧均受挤压的隔水层。
地下水位发生变化,其因素较多,是各种因素复杂的综合的结果。就潜水水位而言,水位变化意味着水量的变化;而承压水位(水头)的变化,却意味着压力的变化。承压水位(水头)的变化,可用图-1、2和公式(66)表达:





图-1  接触面处受力示意图
从图-1可以看出,接触面上部的荷载,由承压含水层中的骨架和承压水头来担负,当无S(W)↑时,则由S(K)↑来担负。故承压水头的变化,可使S(K)↑发生变化。接触面上部如有潜水含水层,则水位的变化,亦可使荷载发生变化。总之,无论承压含水层抑或潜水含水层,都要用动态的观点观察水位和水头的变化。
潜水井抽水时,由于井底局部范围的卸荷作用,使S(t)↓≤S(k)+S(W)↑,此时赋压层局部相应凸起,承压水层内的地下水和骨架颗粒立即补充凸起后的空间,引起承压水头瞬时下降,一直到平衡后水头才恢复到原位。
停止抽水后,随着水位恢复凸起部分又缓慢下降一直到原位,此时承压水头瞬时上升,然后又缓慢下降到原位。
承压水井抽水时,由于赋压层上部局部范围内产生降落曲线,故使赋压层发生卸压作用,使S(t)↓≤S(k)+S(w)↑,此时赋压层局部相应凸起,潜水井内的水位瞬时上升后又缓慢下降到原位。由于赋压层局部凸起,其下部地下水和骨架颗粒立即补充凸起后的空间。
停止抽水后,随着水头压力的恢复,凸起部分又缓慢下降一直到原位,此时潜水井的水位瞬时下降,然后又缓慢上升到原位(图-2)。














图-2  抽水时赋压层升降示意图
由此可见,只要从含水层中抽水,地下水位(头)、含水层、赋压层(隔水层)都会发生变化的。从这个试验和观测的资料来看,含水层和赋压层(隔水层)是一种弹性体是元可争辩的。还有承压含水层内任一点的压力发生变化,其压力传递速度约接近音速,也是从这个试验推测到的。
本文摘自日本山本壮毅(理学博士)著《地下水探查法》166~193页,地球出版株式会社,1982.5.16印刷、出版。
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