盘山县水田灌区为大型灌区[1],现有红旗、八一、青年水库平原中型水库3 座,总库容6910 万m3,兴利库容4097 万m3,供水能力为6290 万m3,配合上游大型水库进行供水。主要骨干工程为支渠以上配套建筑物包括提水工程(南塘站、南水北调站)、引水工程(拦河闸、拦河坝)以及倒虹吸、渡槽涵闸等共计3000 多座,支渠以上渠道705 条、长度1032 km。盘山灌区建设运行已有几十余载,各种建筑物老化、渗漏及破损情况不同,运行情况也不同,从2006 年开始至今,通过大型灌区续建配套与节水工程改造逐渐完善,预计到2020 年将基本改造完成。此次节水改造项目区主要渠道多为20 世纪70 年代规划建设,修护不到位,干渠渠堤断面小,现状渠道多为土渠或者浆砌石断面,渠道断面破损、坍塌、渗漏严重,水量损失较大,堤土土系松动,渠堤多处水土流失严重,甚至有决堤危险,已经危及农田和村庄安全,因此应对渠道进行改造设计[2]。灌区内典型干渠长1.034 km(部分,上游已治理),控制灌溉面积6265 亩,种植结构主要为水稻。现状渠道为土渠断面,渠道破损及渗漏严重,本次考虑将现状渠道改造为C20 砼衬砌断面,进行渠道断面设计研究。
灌水率与灌区内的作物组成、种植比例、作物允许灌水延续时间、栽插进度有关。根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018)[3],万亩以上灌区灌水延续时间,水稻泡田期为5 d~15 d,生育期为3 d~5 d。万亩及万亩以下灌区可按表列数值适当减小。故灌区拟定水稻泡田进度:水稻泡田延续时间拟定为15 d,其中前5 d 完成30%,日均进度6%,高峰期5 d完成40%,日均进度8%,后5 d 完成30%,日均进度6%。由此计算出规划水平年灌水率,按相关的灌溉设计规范进行修正,规划水平年2030 年灌区修正后的灌水率见图1,设计灌水率为0.47 m3/(s·万亩)。
图1 灌区P=75%灌水率图
灌溉水利用系数即为渠系水利用系数及田间水利用系数的乘积,渠系水利用系数为灌区各级渠道水利用系数的乘积,根据典型区布置情况,田间农渠为末级固定渠道,在推求农渠的净毛流量时,取农渠长度的一半作为农渠的工作长度,求出农渠的净毛流量后,它们之间的比值即为农渠水利用系数。推求支渠水利用系数时,采取对应支渠下50%~70%农渠的毛流量作为支渠的净流量推求毛流量,推出支渠净毛流量后,将干渠下所属支渠毛流量作为干渠净流量推求干渠毛流量(典型区设计时支渠采用续灌工作制度)。干渠净毛流量比值即为干渠水利用系数。本文农渠毛流量通过测量得到,斗渠、支渠及干渠以次推求得到。
在推求各级渠道水利用系数时,根据灌区渠道土质按《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50228—2018)取土壤透水性系数K=3.4,土壤透水性指数m=0.50,渠道采用浆砌石衬砌,水泥砂浆抹面,故衬砌渠道渗水损失修正系数ξ0=0.15。推得如下:
(1)现状灌溉水利用系数
12月20日11版《马赛克般的拼贴能成为类型片捷径吗》,其导语“从……影片中撷取高强度画面段落”,读者糊涂;“高强度画面段落”是何意?
农渠水利用系数:η 渠农=0.935;
斗渠水利用系数:η 渠斗=0.913;
樱桃番茄播种适期是根据当地终霜期早晚、栽培品种与目的、苗床以及分苗次数等情况来确定。一般春季露地栽培,以当地终霜期往前推算60~70天为适宜播种日期。可利用阳畦、温床、温室等设施育苗。播前应进行种子处理,多实行普通的温汤浸种,或采用药剂浸种。将浸过的种子放在25~30℃的环境下,2~3天即可出芽。选晴天上午播种,先浇底水后再播,可撒播,播种要均匀,覆土厚度不超过1厘米。利用营养钵和育苗盘育苗的,先将容器装满营养土,整齐的摆放在畦内,然后浇透水,每穴播2~3粒种子,播种后覆土,然后加盖地膜或小拱棚,以利增温和保湿。
要想从根本上提升基层农机推广效果,首先需要提高的就是相关推广人员的专业技能以及工作素养,这就需要拓展人才引进渠道,按照公正、公开的原则,并结合各乡镇地区的实际情况和需求来进行人才招聘以及人才考核,从思想上为工作人员灌输推广的自主性和积极性;另外,还可以通过定期对推广人员进行专业技能和农机技术培训,帮助其及时掌握最先进的技术及知识;还可以通过模范效应,以先进者为模范激发其他员工的工作热情,并将工作与绩效直接挂钩,充分调动工作人的投入和工作积极性,积蓄后备力量从根本上促进基层农机推广工作开展。
干渠水利用系数:η 渠干=0.876;
渠系水利用系数:η 渠=η 渠干×η 渠支×η 渠斗×η 渠农=0.671;
根据规范,现状年田间水利用系数取ξ 田=0.90;
我把原来存在旧手机电池里的电放光,以测试能否完全靠太阳能工作。这个应急灯就放在客厅的茶几上,电池板朝向南方,没有放在阳光直射的窗台上。开始的几天,我每天晚上测试使用两个小时,可以正常工作很多天,后来尝试了一次整晚点亮应急灯,到第二天早晨都能正常发光。如果把它放到阳台上的阳光下,应该可以充更多的电。测试结果表明,使用这个家用应急灯时,只要放在光线较好的地方,停电时就可以使用很长时间,平时完全不用惦记充电的事。
因此现状年2018 年灌溉水利用系数取值0.60。
(2)规划水平年为2030 年,灌溉水利用系数:
因此规划水平年2030 年灌溉水利用系数取值0.72。
农渠水利用系数:η 渠农=0.965;
行政事业单位一般都规模较大,资产数量多,整个运行过程中的经费都是依靠财政的预算经费来维持,而且占据的比例比较大。因此要想使资产的配置平衡,就要将资产管理和预算管理科学地结合。例如:本区2017年资产年报与决算年报各项指标相核对,大部分都能核对一致,只有中心校核对不一致,经过调整直到一致。年报结束后,我区制定了《2017年祥符区中心校固定资产对比表》财务资产与系统资产核对,找出差额进行调整。资产的预算和实物结合起来,实现一种公开的资产管理模式,维护资产的科学分配。另外这也能够促进行政事业单位真正做到规范和廉政,提高资产的利用效率。
斗渠水利用系数:η 渠斗=0.952;
干渠水利用系数:η 渠干=0.928;
支渠水利用系数:η 渠支=0.897;
灌溉水利用系数:ξ 灌=0.671×0.90=0.604;
支渠水利用系数:η 渠支=0.938;
主测分两次进行。第一次主测时,HP-A班和LP-C班听较慢语速的版本,HP-B班和LP-D班听正常语速的版本。接下来的问卷调查显示所有学生都对测试中的听力材料不熟悉。随后,HP-B班和LP-D班听力课堂上所有教学材料均采用较慢语速版本。十个自然教学周后,HP-B班和LP-D班的学生进行较慢语速版本(第一次主测中HP-A班和LP-C班所使用的版本)的第二次主测。这样,对同一份听力测试试卷就可以收集到横向和纵向两个方向的对比数据信息。利用SPSS17.0对原始数据进行独立样本和成对样本的T检验分析,以检测输入语速和听力理解的相互关系。
对服装出口给予极大的税收优惠,有利于促进服装出口贸易的发展,促使企业产品更加国际化,并在市场上占位脚步。从2008年开始,国际在纺织企业原材料的成本上实施了滑准税,使得棉花的价格在国际市场上升高,从而促进了我国棉花走出去,在国际市场上处于领先位置。中国为了促进纺织服装行业的,对服装出口给予了一定的税收优惠,目前我国的出口退税率已经上升到17%。国家上调了出口退税率后,即使服装以较低的价格出口,将会获得17%的出口税费,这部分是国家给予的补助支持,这对于解决中国服装业所面临的现状不失为一个有效的办法。
根据规范,规划水平年田间水利用系数取ξ 田=0.904;
渠系水利用系数:η 渠=η 渠干×η 渠支×η 渠斗×η 渠农=0.80;
灌溉水利用系数:ξ 灌=0.800×0.904=0.723;
根据本市饮食习惯、医院实际和传统食养理念,开展营养健康和食品安全知识普及工作,满足国民营养、食品安全科普宣教需求。
具体到法律监督的细节,如果出现人民法院不予立案、不处理异议且不出具相应的法律文书时,如何把握检察机关审查认定当事人已经向人民法院申请立案的证据标准?如果坚持没有相应的法律文书不予受理,那么将使应当立案而不立案的情形脱离法律监督范围之外。如果仅依据当事人的申诉、控告材料,则可能导致不符合受理条件的案件进入法律监督程序,有损法律监督的严肃性。即使检察机关运用《民事诉讼法》第二百一十条赋予的调查核实有关情况的权力,仍需面对调查核实的程序、调查核实的效力等一系列程序问题。
灌区内某干渠长1.034 km,控制灌溉面积6265 亩,本次设计灌溉设计保证率为75%,设计灌水率为0.47 m3/(s·万亩),灌溉水利用系数0.72,通过灌溉面积、设计灌水率和灌溉水利用系数确定出设计流量。计算公式如下:
式中:Q 设为设计流量,m3/s;F 为渠道控制灌溉面积,本次控制灌溉面积3250 亩;q 为设计灌水率,0.47 m3/(s·万亩);ξ 为灌溉水利用系数。
经计算可得,灌溉渠道设计流量为0.212 m3/s。
本工程灌溉渠道断面尺寸根据《水利计算手册》[4]和《水力学》(第四版)[5]中明渠均匀流计算公式,在渠道流量Q、设计底坡i、底宽b 和糙率系数n,已知的情况下求设计水深,从而求得渠道断面尺寸。计算公式如下:
翻译还是一种跨文化心理活动。翻译心理学认为,翻译的本质是译者在两种文化中,从冲突到磨合再到取舍的心理历程。所谓“磨合”就是译者对客体文化的理解、融化;而“取舍”就是译者的整个心理活动外化。译者,作为一种文化载体,在与另一种文化的载体——作者及其作品的交际中,在心理上必然受到来自作者及作品的所体现的文化冲突的影响。[2]16
式中:Q 为渠道设计流量,m3/s;A 为渠道过水断面面积,m2;χ 为湿周,m;b 为渠道底宽,m;h 为渠道正常水深,m;m1,m2 为渠道边坡系数,矩形渠道为0;C 为谢才系数;n 为渠道糙率系数;R 为水力半径,m;i 为渠道设计底坡。
渠堤超高:渠堤超高是保证行水安全,考虑渠系建筑物的壅水高度和渠道运用期间可能加大等因素对水位的影响,根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018)按下式计算确定:
式中:△h 为渠堤堤顶超高,m;hf 为渠道通过加大流量时的水深,m。
根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018),该工程加大流量取35%计算。水力计算见表1。
表1 灌溉渠道水力计算表
里程(km+m) 灌溉渠道长度 设计底坡(1/i)设计灌溉流量Q 加大流量 渠底宽b 均匀流设计水深 安全加高 渠深 断面b×h进口 ~ 出口 (m) (m3/s) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m×m)0+000.0 ~ 0+030.0 30 2000 0.212 0.286 0.8 0.479 0.357 0.836 0.8×0.9 0+030.0 ~ 0+050.0 20 500 0.212 0.286 0.8 0.282 0.292 0.574 0.8×0.9 0+050.0 ~ 0+100.0 50 2000 0.212 0.286 0.8 0.479 0.357 0.836 0.8×0.9 0+100.0 ~ 0+300.0 200 100 0.212 0.286 0.8 0.366 0.320 0.686 0.8×0.9 0+300.0 ~ 0+600.0 300 1500 0.212 0.286 0.8 0.428 0.340 0.768 0.8×0.9 0+600.0 ~ 0+650.0 50 2000 0.212 0.286 0.8 0.479 0.357 0.836 0.8×0.9 0+650.0 0+850.0 200 1500 0.212 0.286 0.8 0.428 0.340 0.768 0.8×0.9 0+850.0 ~ 1+000.0 150 1000 0.212 0.286 0.8 0.366 0.320 0.686 0.8×0.9 1+000.0 ~ 1+034.0 34 300 0.212 0.286 0.8 0.233 0.277 0.510 0.8×0.9
根据现场勘察情况灌溉渠渠线沿线附近无石料场,浆砌石材料紧缺,而混凝土衬砌具有以下优点:(1)混凝土衬砌渠道具有防渗效果好、耐久、糙率小、强度高和适应性强。(2)混凝土衬砌其衬砌厚度较薄,节省工程量等,通过对灌溉渠现状情况的认真分析研究,本着经济合理、便于施工、安全可靠、过流能力佳的原则,对灌溉渠选取混凝土衬砌及M7.5 浆砌石衬砌两种方案进行比较,断面设计图见图2。每米造价比较结果见表2。
图2 两种方案断面设计图
表2 两种方案每米造价比较表
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)1 617.46(1) 断面b×h m×m 0.8×0.9(2) 土石方开挖(沟槽) m3 0.673 35 23.56(3) 土石方回填 m3 0.364 9.5 3.46(4) C20 砼衬砌 m3 0.6 540 324.0(5) 浸沥青杉板 m2 0.64 116.32 74.44(6) 普通平面钢模板 m2 4 48 192 2 702.66(1) 断面b×h m×m 0.8×0.9m(2) 土石方开挖(沟槽) m3 1.5 35 52.5(3) 土石方回填 m3 1.25 9.5 11.88(4) M7.5 浆砌石衬砌 m3 1.206 380 458.28(5) C20 砼压顶,底板 m3 0.25 540 135.0 M10 砂浆抹面 m2 1.8 25 45.0 C20 砼衬砌(底板、边墙厚0.2m)M7.5 浆砌石衬砌(底板厚0.2m、边墙厚0.35m)
由表2 可知,方案一,采用C20 砼矩形断面衬砌,每米造价617.46 元。方案二,采用M7.5 浆砌石矩形断面衬砌,每米造价702.66 元。从以上分析结果看,方案一投资费用低,且从渠道、地质、施工条件、防渗及长期运行管理等考虑,最终衬砌断面采用C20 砼衬砌形式。
现状灌溉渠道为土渠,渠道坍塌、淤积及渗水严重,将现状渠道断面改造成C20 混凝土衬砌。灌溉渠设计灌溉面积6265 亩,灌溉设计流量0.212 m3/s,设计底坡1/300~1/2000。渠道采用C20 砼浇筑衬砌,边墙及底板衬砌厚度均20 cm,断面为0.8 m×0.9 m 矩形断面。灌溉渠道设计断面见图2(a)。
目前盘山县节水灌溉工程面积仅有15.02 万亩,仅占全县耕地面积的20.9%,加之生态建设、环境保护等观念的加强,地下水的限量开采,极端天气、恶劣气候的出现,使得旱情进一步加重,水量也逐年匮乏。在水资源严重缺乏的情况下,改进灌溉方式,提高灌溉技术水平,加大节水灌溉面积,改进灌区的管理水平,利用现有可灌溉水资源量更好的发展农田灌溉水平已成为当务之急[6],同时水利配套工程的建设,也是保证枯水年灌溉保证率的重中之重。工程2017 年11 月开始设施,2018 年5 月已完成验收,通过灌区续建配套与节水改造项目的实施,改善了灌区的农业生产条件,具体如下:
1)改善灌溉面积6.2 万亩,灌区灌溉水利用系数由现状的0.60 提高到0.72。
2)年增节水能力383.0 万m3,年节约水量316.0 万m3。
3)灌区续建配套工程及优质水稻节水改造项目,使水田区水利工程完好率达到70%以上,灌溉保证率达到75%、排水能力达到十年一遇。
4) 项目区常规灌区的复种指数由现状178.0%提高到190.0%,充分挖掘潜在的农业生产能力。
[1] 盘山县水田灌区续建配套工程及优质水稻节水改造工程实施方案[R].2018.
[2]徐建华.浅谈大型灌区续建配套与节水改造工程主要设计思路[J].水利规划与设,2016.
[3]GB 50288-2018,灌溉与排水工程设计规范[S].2018.
[4]李炜.水利计算手册(第二版)[M].武汉大学水利水电学院,2006.
[5]许唯临.水力学(第五版)[M].四川大学,2016.
[6]蒋晓红.大型灌区续建配套与节水改造规划设计相关技术与方法研究[D].扬州大学,2009.
文章来源:《陕西水利》 网址: http://www.sxslzz.cn/qikandaodu/2020/0522/356.html