直到最近,物理模型还是研究防波堤在波浪攻击下行为细节的唯一方法。从数值角度来看,由于几何形状复杂,存在强烈的非平稳流、自由边界和湍流,所涉及的流体动力学过程的复杂性迄今为止阻碍了 Navier-Stokes 方程在装甲块内的直接应用。在目前的研究中,最新的 CFD 技术用于为防波堤的设计分析提供一种新的、更可靠的方法,特别是在与爬高和越顶相关的方面。通过重叠各个虚拟元素以形成由块界定的空白空间,在数值域内模拟实体结构。因此,通过定义精细的计算网格,在间隙内定位足够数量的节点,并执行完整流体动力学方程的完整求解。在本文中介绍的工作中,数值模拟是通过将三维雷诺平均纳维-斯托克斯方程与 RNG 湍流模型和用于处理自由表面动力学的流体体积法相结合来进行的。本研究的目的是研究这种方法作为设计工具的可靠性。考虑了两个不同的防波堤,均位于西西里岛南部:一个是典型的采石场石防波堤,另一个是更复杂的设计,包含溢流盆和由 Coreloc® 块组成的装甲层。
宾汉姆峡谷矿周围被 60 多亿吨(54 亿吨)废石所包围,这些废石是 1903 年至今露天采矿过程中产生的,废石面积约为 2,000 公顷。废石堆从顶部到底部厚度超过 300 米。1930 年至 2000 年,废石堆的选定部分使用基于硫酸铁的浸出剂主动浸出以提取铜,而其他部分仅接受流星浸出。从 2011 年至今,力拓肯尼科特公司研究了宾汉姆峡谷矿废石堆水质的演变及其地球化学控制因素。在此项目中,通过现场测井和 13 个成对的钻孔仪器对废石堆进行了详细描述;在 13 个地点中的 12 个,钻孔穿透了垃圾场的整个深度,穿过了采矿前的土壤接触面,进入了基岩。钻孔深度接近地表以下 275 米,使用旋转声波钻孔方法,以便 (1) 回收岩心和 (2) 测量近现场特性。钻孔的现场记录包括统一土壤分类系统描述、碎屑岩性、相对氧化、糊状物 pH 值和地球物理方法(陀螺仪、温度、中子和伽马)。对钻孔岩心的岩土特性(密度、粒度分布、含水量、塑性指数和极限、直接和块体剪切)进行了分析,通过扫描电子显微镜 (QEMSCAN) 对矿物进行了定量评估,改进了酸碱核算 (ABA),改进了合成沉淀浸出程序 (SPLP),通过 Corescan 进行了高光谱分析,并采集了水样(如果遇到)。钻孔内安装的仪器包括渗水仪、热敏电阻节点、直接温度传感 (DTS) 光纤电缆、时域反射 (TDR) 剪切电缆、气体(氧气、二氧化碳)测量管和振线压力计 (VWP)。此外,每个钻孔点都对当地废石表层的氧气消耗进行了多次测量。从钻孔中获取的数据与广泛钻探、矿物学和岩石地球化学评估、水力和示踪剂测试以及 20 年的渗流和水质数据的历史信息(超过 50 年)相关联,以开发一个描述废石堆的水力、地球化学和物理行为的概念模型。废石堆中的黄铁矿和其他硫化矿物因空气的扩散和对流进入而氧化,产生酸性、高总溶解固体的废水,以及在废石中形成的黄钾铁矾,作为储存额外酸性的次生相。主要的空气进入机制是对流,占废石堆中硫化物氧化的 90% 以上。根据废石堆的温度分布和水平衡,地球化学反应造成的水分损失占水预算的很大一部分。1.0 简介力拓肯尼科特宾汉峡谷矿场现有的废石堆占地约 2,000 公顷,包含超过 60 亿吨(5.4 亿吨)的材料。从 1930 年左右开始,人们一直在对废石堆进行浸出以回收铜,直到 2000 年停止浸出。
埃尔克谷的水质问题与该地区悠久的采矿历史有关。采矿过程会产生大量残留岩石,其中含有硒等天然物质,硒是一种对人类和动物健康至关重要的元素,即使含量很少。降水和径流中的水流经这些岩石堆,并将硒和其他物质(如硝酸盐)带入当地流域。如果这些物质在流域中的浓度足够高,就会对水生健康产生不利影响。
• 2024 年 11 月 12 日——预算讨论此步骤允许行政部门回应前两次演示期间出现的理事会的问题和信息请求。 • 2024 年 11 月 26 日——预算讨论这次会议为理事会提供了额外的预算讨论机会,并寻求确定要在最后阶段提交的平衡预算。 • 2024 年 12 月 10 日——预算通过此最后阶段的目的是让理事会通过平衡预算。政策 13-10,邮箱议程项目 5.1;YouTube 直播:1:46:08 理事会批准了政策 13-10,邮箱。根据政策,Kneehill 县不对任何邮箱的毁坏负责,但可以为了道路施工而拆除并重新安装它们。邮箱和柱子必须足够轻,以尽量减少被车辆撞击造成的损坏。政策 13-6-7,砾石储存租赁议程项目 5.2; YouTube 直播:1:49:55 理事会批准了对政策 13-6-7《砾石堆租赁》的修订,并指示政府在下次更新时将砾石堆租赁费率添加到《主费率条例》中。 市政参与 Lone Butte 太阳能项目议程项目 6.1.1;YouTube 直播:2:00:26;3:06:33 理事会批准了 Kneehill 县参与关于 Lone Butte 太阳能项目的 AUC 流程。有关该项目的具体问题将在 2024 年 11 月 12 日的定期理事会会议上讨论和确定。 消防车处置议程项目 6.3.1;YouTube 直播:3:22:41 理事会批准将两辆计划处置的消防车(一辆备用的和一辆来自 Three Hills 站的 Kneehill 县卡车)捐赠给艾伯塔省海外消防员协会——巴拉圭项目。该协会的使命是通过仪器、设备和培训项目提高国外消防员和应急服务的能力和安全。
某种程度上,我是在草莓田里长大的。虽然不排除纽约北部的枫树、铁杉、白松、黄花紫菀、紫菀属植物、紫罗兰和苔藓,但正是在夏日清晨露水叶子下的野草莓让我感受到了这个世界,让我找到了自己的位置。我们家后面是绵延数英里的旧干草田,被石墙隔开,早已荒废,但尚未长成森林。校车驶上山坡后,我会扔下我的红格子书包,在妈妈想出家务之前换上衣服,然后跳过小溪,去黄花紫菀中漫步。我们脑海中的地图上有我们这些孩子所需要的所有地标:漆树下的堡垒、岩石堆、河流、树枝间距均匀的大松树,你可以像爬梯子一样爬到顶部——还有草莓地。
卡尔古利联合金矿公司(提议人)是 Northern Star Resources Ltd. 的全资子公司,提议开发 Fimiston South 项目并对 Fimiston 的支持性基础设施进行更改。KCGM 正在根据《1986 年环境保护法》(EP Act)寻求批准开发 Fimiston South 项目。根据《EP Act》第 40AA 条,此修订提案被视为一项重大修订,允许在评估过程中审查先前部长声明的条件。提议修订部长声明 782 的条件以反映未来的要求。提议的变更包括削减 Fimiston 露天矿(称为 Ivanhoe 削减)、扩建 Fimiston IIE TSF 以包括第三个单元、新的 Fimiston III 尾矿储存设施、扩建废石堆和额外的支持性基础设施。
港口特点 位于密歇根湖畔,距威斯康星州密尔沃基以北 115 英里,距格林贝以东 30 英里,位于威斯康星州基瓦尼县基瓦尼市 授权:1881 年 3 月 3 日、1910 年 6 月 25 日、1935 年 8 月 30 日、1960 年 7 月 14 日的河流与港口法案 深吃水港口,联邦水道长约 5,500 线性英尺 授权项目水道深度为 20 英尺 6,992 英尺的带盖木垛、钢板桩和碎石堆防波堤和桥墩结构 从水道中清除的沉积物放置在基瓦尼封闭式处置设施(CDF)内 主要利益相关者:美国陆军工程兵团政府浮动工厂、基瓦尼市、美国鱼类和野生动物管理局和威斯康星州自然资源部
摘要:本文提出了一种学习世界模型的方法,用于在一堆土壤上执行自动装载动作。数据驱动的模型被学会了输出所得的桩状态,负载质量,时间和工作,并在给定输入的单个加载周期中工作,其中包括自动桶装控制器的初始桩形状和动作参数的高度图。在动态变化的环境中进行连续加载的长马计划被作为重复模型推断。由深神经网络组成的模型对来自3D多体动力学模拟的数据进行了培训,该数据对不同形状的砾石堆中的10,000多个随机加载动作进行了培训。预测负载性能的准确性和推理时间平均在1.2 ms中为95%和4.5 ms的97%。长马预测。
22 财年,在进近航道和预先维护区域完成了 8 万立方码的维护性疏浚,并放置在印第安纳沙丘国家公园的近岸。 制定长期区域沉积物管理替代方案可能会减少目前的航道维护要求。 碎石堆防波堤是港口唯一的防护结构。2020 年秋季完成了三段(总长 600 英尺)的石头更换。 据观察,港口支流内发生了冲刷,威胁到相邻结构的稳定性。维修工作于 2017、2018、2019、2020、2021 年进行,并于 2023 年完成。不维护项目的后果 轻负荷:航道深度损失 2 至 3 英尺将导致每年运输成本增加 450 万至 870 万美元。 如果港口禁止商业交通这将使有害颗粒物 (PM-10) 的年排放率增加近 7150 万磅,并因铁路相关事故增加而导致成本增加 1600 万美元,因卡车相关事故增加而导致成本增加 1070 万美元。
1.1 本节旨在通过为城镇太阳能系统 (SES) 的安装、设计、筛选、操作、监控、修改和退役提供标准来规范太阳能系统 (SES) 的安装。这些标准旨在确保太阳能系统与蒂弗顿社区综合计划兼容,保护公共安全,并尽量减少对风景、自然、环境、历史和农业资源的影响。其根本目的是强烈鼓励所有太阳能设施位于屋顶、受污染场地、砾石堆、采石场和停车场以及现有工业区。1.2 任何拟设在城镇所有财产上的 SES(指定为开放空间的地块除外)均不受本条款要求的约束,但在颁发州或地方建筑许可证之前,必须由蒂弗顿规划委员会的技术审查委员会进行咨询性场地和设计计划审查。 1.3 地面安装的 SES 的总面板尺寸小于 16 平方英尺,用于景观照明、电围栏或泳池加热等由建筑官员确定的次要附属用途,则不受本条款要求的约束。次要附属用途仍应遵守蒂弗顿分区规范的所有其他适用要求。