0水电站模型: 是能将水能转换为电能的综合工程设施 。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮机发电机组模型发出电能,再经升压变压器模型、开关站和输电线路输入电网。MOUSE模型是丹麦水力学研究所在1984年开发的用于模拟城市径流、管道水流的城市暴雨径流模型,它集合了GIS模块和SWMM计算引擎,目前主要用于预测城市管网中水位的变化,为LID设计提供依据。MOUSE模型较为复杂,参数率定繁琐,基础数据获取困难,因此模拟结果有较大的不确定性。
重力坝式水电站 具有以下特点:①具有日调节以上性能时,适宜担任电力系统的调峰、调频和备用检修任务,可增大电站的电力效益和提高供电质量。②枢纽布置集中,便于运行管理。③不会像引水式水电站那样要出现脱水河段,相反其库区可增加河道水深,船闸沙盘制作,有利于通航。④对调节性能好的水电站,库水位变幅较大,低水位时减少了利用水头,有时会影响通航,在水轮机选择时要考虑低水头的影响。⑤水库淹没损失大。(6)电站大坝可统一管理,大化利用人力资源。“水利模型的目的主要是为了描述环境污染物在水中的运动和迁移转化规律,为水资源保护服务。它可用于实现水利模拟和效果评价,进行说理预报和预测,制订污染物排放标准和水质规划以及进行水域的水质管理等,是实现水利设施建设控制的有力工具。0
在航海技术学生的多数课程教学中,要求学生既要对各种类型的船舶有一定的了解,还要求熟知船舶的内部结构特点,而船体内部的构成细节的讲解如果用传统的教学方式去讲解,会使学生感到枯燥乏味,难以理解,甚至丧失对课程本身的兴趣。如果在这些课程中采用模型教学法,让模型与所授的内容做到有机结合,可形成从学习到实践的良性循环。为以后学生在船上实践打下坚实的基础。由不少于三个模型或局部模型构成,有船舶、航海标志、无自身动力的飘浮设备等组成的动作场面演示,码头和造船厂设备,船舶发展阶段演示等。航海与造船场景模型(比例不限)。C3级又分为A、B、C、D四种:C3-A 港口和船坞设备,码头、船闸等。 C3-B 木质船舶模型。 C3-C 水线以上部分的船舶模型。 C3-D 船舶的一部分,船上设备,纵、横剖面或局部。 ***级 微型航海模型1:250或更小比例的C1-C3级模型(不含场景)。0
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