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1)  Boltzman-Matona
玻耳兹曼俣野法
2)  Boltzmann
玻耳兹曼
1.
In terms of statistical theory,the chemical potentials of ideal gases have been deduce,which defer to Boltzmann statistics.
主要介绍化学势在热力学统计物理中几个知识点处的计算与应用:用热力学方法计算理想气体的化学势;系统相变过程中的化学势并由此推导克拉珀龙方程;用统计方法计算遵从玻耳兹曼统计的理想气体的化学势;在玻色分布中,推导玻色———爱因斯坦凝聚现象中化学势的应用;在费米分布中,计算费米电子的性质,电子的化学势起到决定性的作用。
3)  Boltzmann machine
玻耳兹曼机
4)  Ludwig Boltzmann (1844~1906)
玻耳兹曼,L.
5)  Lattice Boltzmann(LB)
格子玻耳兹曼方法(LB)
6)  numerical method for Boltzmann equations
玻耳兹曼方程数值解法
补充资料:川俣坝

川俣坝

Kawamata Dam


概  述

  川俣坝位于日本枥木县盐谷郡栗山村、利根川水系(Tonegawa)鬼怒川上,地属国立日光公园范围。工程主要目的是防洪、灌溉和发电。不等厚变半径薄拱坝,最大坝高117m,水库总库容0.87亿m3。川俣电站总装机容量2.7万kW,年发电量0.619亿kW·h。1958年4月开工,1966年竣工,电站于1963年投运。
  坝址河谷为狭窄的"U"形,河谷高宽比1∶1。坝址地质为石英粗面质熔结凝灰岩,岩性致密、坚硬,具有高度抗侵蚀能力,但断层、层状裂隙及节理相当发育,其中有些遭受过热液蚀变。坝址断层共60条,产状不利于坝肩的稳定。其中最大断层在左坝肩上游侧岩体中出露。右岸坝肩地质条件相对较好,断裂结构规模较小,产状也比较有利。
鬼怒川总流域面积1760km2,坝址控制流域面积179.4km2,多年平均径流量9.53m3/s,有效库容0.73亿m3,防洪库容0.24亿m3。最高洪水位979m,正常蓄水位976m,死水位930m。
大坝坝顶长137m,最大厚度15.5m。坝体积16.8万m3
  坝顶溢洪道装有6扇高6.0m、宽3.8m的平板闸门,溢流量450m3/s。2个坝内底孔,装有2扇高3.22m、宽3.22m垂直提升闸门,泄流量550m3/s。
  川俣电站为坝后式,最大引用流量30m3/s。
  为适应坝址复杂的地质条件,采用了较为扁平的拱型。在左岸破碎基岩内修建了预应力锚固的传力墙,传力墙高约70m,深入岩体内的最大深度为55m,墙厚2.8~3.5m。为了使其与基岩接触良好,采用预应力锚索锚固。为了不破坏墙两侧岩石,采用了先进开挖方法。

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参考词条