-
公开(公告)号:CN117892649B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202311780271.9
申请日:2023-12-22
申请人: 河海大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种玻璃砂多孔介质自由水‑结合水蒸发等效面积的计算方法,属于包气带地下水动力学技术领域,该方法针对玻璃砂多孔介质水分蒸发过程,建立自由水、结合水的蒸发速率与蒸发等效面积的动态关系,进而计算自由水、结合水蒸发等效面积,利用该方法可计算得出玻璃砂多孔介质水分蒸发过程中自由水、结合水蒸发等效面积的动态变化。本发明提供的一种玻璃砂多孔介质自由水‑结合水蒸发等效面积的计算方法能够实现高精度、高可靠性、快速获取自由水、结合水蒸发等效面积。
-
公开(公告)号:CN117892649A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311780271.9
申请日:2023-12-22
申请人: 河海大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种玻璃砂多孔介质自由水‑结合水蒸发等效面积的计算方法,属于包气带地下水动力学技术领域,该方法针对玻璃砂多孔介质水分蒸发过程,建立自由水、结合水的蒸发速率与蒸发等效面积的动态关系,进而计算自由水、结合水蒸发等效面积,利用该方法可计算得出玻璃砂多孔介质水分蒸发过程中自由水、结合水蒸发等效面积的动态变化。本发明提供的一种玻璃砂多孔介质自由水‑结合水蒸发等效面积的计算方法能够实现高精度、高可靠性、快速获取自由水、结合水蒸发等效面积。
-
公开(公告)号:CN113051843B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110260513.6
申请日:2021-03-10
申请人: 南京大学 , 核工业北京化工冶金研究院 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/28 , C22B60/02 , C22B3/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种砂岩型铀矿CO2+O2地浸采铀的反应运移数值模拟方法,能够突破传统只考虑对流和弥散作用的地浸采铀溶质运移数值模拟方法,尝试建立多场耦合的反应性溶质运移模型来模拟北方砂岩型沥青铀矿的动态溶浸过程。本发明所提供的方法包括:构建了适用于北方砂岩型铀矿CO2+O2溶浸过程的热力学数据库,同时考虑在氧气O2(aq)和重碳酸根HCO3‑的共同作用下的铀溶解动力学反应过程,采用TOUGHRECT模拟技术框架开展CO2+O2地浸采铀反应运移数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为开展采区尺度CO2+O2浸出过程的精准模拟和动态调控提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN117408178A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311184650.1
申请日:2023-09-14
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F30/28 , G01N13/00 , G01D21/02 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种场地尺度温度‑水动力耦合影响下污染物迁移关键参数获取方法,基于水动力场‑温度场‑浓度场多场耦合数值模拟,获取污染场地渗透参数、导热系数和弥散系数的方法。场地污染物迁移参数是场地有机污染调查和治理的关键指标,目前含水层参数获取主要依赖水文地质勘测工作,试验方法和物理场单一,基于此,本发明提出上述方法。本发明所示方法包括针对有机污染场地,前期通过场地钻孔资料和现场物理试验结果,建立水‑热‑盐耦合模型,基于场地模型及结合现场多方数据进行多场耦合数值反演,并通过人工试错法对模型参数进行调整,提高模型精度获取最优模型。
-
公开(公告)号:CN116432546A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310179338.7
申请日:2023-02-28
IPC分类号: G06F30/28 , G01N13/04 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种水平井网地浸采铀井储耦合模拟方法及系统,用于模拟在井‑储耦合条件下铀矿的溶浸。该模型能够考虑井筒中水流过程的模拟以及水平井与周边围岩水力联系的精细刻画,进而影响矿区内井周边流场的空间分布,构建了井‑储耦合模型来模拟水平井与周边围岩的水力联系,进而研究其溶浸的过程。本发明所提供的方法包括:考虑井筒中水流过程的模拟以及水平井与周边围岩水力联系,构建耦合井筒流、储层渗流过程的模型,开展井‑储耦合流场驱动下地浸采铀的数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为矿区的井网布置提供科学合理的理论依据。
-
公开(公告)号:CN112149871B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010862311.4
申请日:2020-08-25
申请人: 河海大学
摘要: 本发明属于地下水环境模拟领域,公开了一种基于GIS空间统计与随机模拟相结合的污染物点源解析方法,用于城市密集区点源污染物评价和污染源解析。该方法首先建立污染物在地下水中运移的数值模型,基于GIS的空间统计技术采用证据加权分析法提供判断易于发生污染的水文地质和土地利用条件关键信息,进而进行地下水环境质量和脆弱性评价;然后采用基于零空间蒙特卡洛粒子追踪方法的随机模拟技术,进行污染物捕获区或污染源区解析。本发明所提出的方法可以有效识别地下水污染脆弱区和解析划定潜在污染点源,可为地下水污染长期监测提供区域性的关键信息,成为非专家决策者制定地下水管理和保护战略的重要工具。
-
公开(公告)号:CN111723516B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010435173.1
申请日:2020-05-21
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明属于水文学及水资源领域,公开了一种基于自适应深度神经网络替代模型的海水入侵管理模型和计算方法(Adaptive Deep Neural Networks surrogate model based multi‑objective coastal aquifer management model,ADNN&CAM)。该技术采用海水入侵模拟程序SEAWAT来模拟抽水条件下海水入侵的动态过程,采用深度神经网络方法DNN训练海水入侵替代模型。优化模型采用了一种基于ε‑dominance排序的多目标进化算法(epsilon Multi‑Objective Memetic Algorithm,ε‑MOMA)。为了提高近似最优解的数值预测的精度,在优化过程中,采用多阶段动态采样方法对海水入侵模型进行自适应训练。ADNN&CAM&ε‑MOMA为第一个考虑海水入侵模型大规模计算瓶颈的问题,而提出将自适应海水入侵替代模型与基于进化算法的优化求解模型相耦合,可为解决海水入侵区地下水资源合理开发利用和海水入侵防控问题提供一个固定的技术方法体系。
-
公开(公告)号:CN115630462A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211358664.6
申请日:2022-11-01
申请人: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , E02D1/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及基于渗流‑应力耦合高压压水试验岩体渗透系数计算方法,所述的计算方法包括以下步骤内容:(1)渗流连续性方程;(2)应力控制方程;(3)流量计算公式。本发明获得的渗透系数结果更为准确可靠,节省了大量时间和成本,为高压压水试验渗透系数求取提供了另一种更符合实际的计算方法。
-
公开(公告)号:CN114818038A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111023150.0
申请日:2021-09-01
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开一种基于水平集的水动力‑化学结晶耦合数值模拟方法及系统,用于模拟岩溶地区隧洞排水管道岩溶水结晶堵塞过程。该模型能够突破经验公式参数局限性与传统DBL理论模型仅考虑均质流动体系局限的数值量化方法,尝试建立多场耦合的水动力‑化学反应耦合模型来模拟岩溶隧道排水管道结晶堵塞的过程。本发明所提供的方法包括:构建了考虑管道水动力场、浓度场和化学反应场耦合的排水管岩溶水结晶堵塞模型,同时考虑在温度、离子浓度及流速三因素共同作用下的排水管道结晶堵塞的过程,基于水平集方法刻画移动边界位移,进而开展岩溶隧道排水管道结晶堵塞数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为岩溶隧道堵塞早期识别与安全评价提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN113484210A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110593679.X
申请日:2021-05-28
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种强风化层弥散度现场尺度试验测定方法,属于水文地质技术领域,在野外现场构建含有示踪剂投放源以及若干观测孔的试验场地;通过将电导率和水压力传感器布设在观测孔中,利用标定的研究区地下水体电导率与示踪剂浓度的相关曲线将监测所得电导率数据转换为示踪剂浓度,利用GMS软件搭建与试验平台对应的数值模型,通过拟合示踪剂浓度‑时间序列数据获取现场尺度下强风化层弥散度。本发明综合搭建了强风化层弥散度现场尺度试验平台和相应数值模型,实时观测孔地下水中示踪剂浓度变化情况,并通过数值模型拟合获取强风化层弥散度,精度较高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-