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公开(公告)号:CN106718672A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710020704.9
申请日:2017-01-12
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
摘要: 本发明提供一种基于地下水灌溉的方法及装置,该方法包括:获取第一灌区在预设多个周期中每个周期的时段需水量以及每个周期的地下水可使用量;基于所述第一灌区的每个周期的地下水可使用量和所述第一灌区的每个周期的时段需水量确定所述第一灌区的每个周期的时段剩余需水量;基于预设的灌溉保证率和所述第一灌区的每个周期的时段剩余需水量确定所述第一灌区的时段调水量;对所述第一灌区以所述第一灌区的时段调水量进行灌溉。这样,综合利用本地地下水和外调水来确定灌溉规模,并进行灌溉,解决了灌溉不合理的问题,同时节省了灌溉成本。
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公开(公告)号:CN108021762B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201711341168.9
申请日:2017-12-14
申请人: 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种渠底宽度的确定方法及装置,该渠底宽度的确定方法包括:获取目标渠道的设计参数,其中所述设计参数包括:目标渠道的原始水力坡度、目标渠道的原始断面尺寸和目标渠道的控制区域面积参数;根据所述目标渠道的原始断面尺寸,获得所述目标渠道的原始渠道底宽;根据所述原始水力坡度、所述原始断面尺寸和控制区域面积参数对所述原始渠道底宽进行优化,并获得优化后的渠道底宽;对优化后的所述渠道底宽进行验证;当验证通过后,确定所述渠道底宽为目标渠道底宽。本发明实施例,通过获取目标渠道的设计参数,对渠道底宽进行优化,并对优化后的渠道底宽进行验证,使得优化后的渠道底宽能够有效保证长距离输水过程中渠道的末端势能。
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公开(公告)号:CN108090609B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201711340054.2
申请日:2017-12-14
申请人: 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供了一种水力要素的确定方法及装置,该水力要素的确定方法包括:获取目标渠道的设计参数,其中设计参数包括:目标渠道的材质、目标渠道的原始水力坡度、目标渠道的原始断面尺寸和目标渠道的控制区域面积参数;根据设计参数,对目标渠道的原始水力坡度和原始端面尺寸进行优化,并获得优化后的水力坡度和断面尺寸;对优化后的水力坡度和断面尺寸进行验证;当验证通过后,确定验证通过的水力坡度为目标水力坡度,验证通过的断面尺寸为目标断面尺寸。本发明实施例通过获取目标渠道的设计参数,通过原始的设计参数对渠道的水力坡度和端面尺寸进行优化,使得在目标渠道灌溉区域面积一定的情况下,能有效提高灌溉效率。
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公开(公告)号:CN107145678B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201710365078.7
申请日:2017-05-22
发明人: 关见朝 , 曹文洪 , 戴春胜 , 方春明 , 毛继新 , 鲁文 , 于宁 , 刘春晶 , 刘磊 , 温州 , 刘卉芳 , 祁伟 , 倪晋 , 曹越 , 郭佳乐 , 宋佳丽 , 张磊 , 王大宇 , 段逆
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种河道平面二维水流模型糙率的率定方法,首先按河道平面的特性划定糙率分区,并为各分区内的糙率赋初值;选定要率定糙率的当前流量和与之相应的河段出口水位;以河道平面二维水流数学模型开展水动力计算;确定各监测点水位的模型计算值与实测值之间的误差;判断水位误差是否足够小;根据水深确定过水区域,以各监测点水位误差插值估算过水区域内各网格点的水位误差;根据过水区域内各网格点的水位误差,以二分法调整过水区域网格点的糙率值;进一步判断是否已率定完所有待率定流量;若是,则完成糙率率定,并保存糙率率定结果。该方法能减少迭代试算过程中的人为干扰,克服现有技术流程不清、条件苛刻、难于应用等缺点。
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公开(公告)号:CN106718672B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201710020704.9
申请日:2017-01-12
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
摘要: 本发明提供一种基于地下水灌溉的方法及装置,该方法包括:获取第一灌区在预设多个周期中每个周期的时段需水量以及每个周期的地下水可使用量;基于所述第一灌区的每个周期的地下水可使用量和所述第一灌区的每个周期的时段需水量确定所述第一灌区的每个周期的时段剩余需水量;基于预设的灌溉保证率和所述第一灌区的每个周期的时段剩余需水量确定所述第一灌区的时段调水量;对所述第一灌区以所述第一灌区的时段调水量进行灌溉。这样,综合利用本地地下水和外调水来确定灌溉规模,并进行灌溉,解决了灌溉不合理的问题,同时节省了灌溉成本。
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公开(公告)号:CN107313410B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710571101.8
申请日:2017-07-13
申请人: 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
IPC分类号: E02B13/00
摘要: 本发明公开了一种渠道末端水深优化方法及装置,属于农田灌溉领域。该方法包括:根据曼宁糙率系数、水力半径和预设水力坡度,计算渠道的沿程水深损失;计算渠道末端设计水深与优化后渠道末端水深之间的相对误差;当相对误差大于预设阈值时,对预设水力坡度进行优化,将优化后水力坡度替换预设水力坡度,并转至执行计算渠道的沿程水深损失的步骤;当相对误差小于或等于预设阈值时,则判定预设水力坡度为符合优化目标的水力坡度。解决了经过一段时间的输水后,渠道末端水深低于渠道末端设计水深,导致后期渠道的灌溉范围不能达到设计要求的问题;达到了避免渠道末端水深与渠道末端设计水深相差较大,保证后期渠道的灌溉范围达到设计要求的效果。
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公开(公告)号:CN107315847B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201710020821.5
申请日:2017-01-12
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供了一种河流与地下水耦合模拟参数的生成方法及装置,该河流与地下水耦合模拟参数的生成方法包括:获取基于地下水网格单元的地下水数值模型和基于子流域的水循环模拟模型;对所述地下水数值模型和所述水循环模拟模型进行耦合处理;获得进行耦合处理后、与每一所述地下水网格单元相耦合的子流域河流的河段单元与所述地下水网格单元的地下含水层之间的交互水量;根据所述交互水量,生成河流与地下水耦合模拟参数。通过与子流域河段单元相耦合的地下水数值网格单元的交互水量的获得,进而使得生成的河流与地下水耦合模拟参数的精度更高。
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公开(公告)号:CN106702981A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611197201.0
申请日:2016-12-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
IPC分类号: E02B11/00
CPC分类号: E02B11/00
摘要: 本发明提供了一种灌区排水系统的参数生成方法及装置,该灌区排水系统的参数生成方法包括:获取灌区在预设灌溉时间段内的灌溉水量、降水量、蒸散量和下渗量;获取所述灌区在未进行灌溉前的第一土壤蓄水量以及所述灌区在进行预设灌溉时间段后的第二土壤蓄水量;根据所述灌溉水量、所述降水量、所述蒸散量、所述下渗量、所述第一土壤蓄水量和所述第二土壤蓄水量,确定所述灌区的排水模数;根据所确定的排水模数,生成灌区排水系统的设计参数。通过上述的灌区排水系统的参数生成方法获得的灌区排水模数的精度更加精确,进而使得生成的排水系统的设计参数的数值也更加精确,最终使得安装完成的排水系统能够满足排水需求,并且不会造成资源浪费。
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公开(公告)号:CN1408959A
公开(公告)日:2003-04-09
申请号:CN02132538.3
申请日:2002-07-02
申请人: 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
IPC分类号: E02B3/12
摘要: 堤防活动钢闸板活动墙,一种预防突发洪水或潮水的可装配式的活动堤坝。古今中外,防洪的办法都是加高堤坝的砌筑高度。一般是用砖、沙、石、钢筋混凝土来修建、加高。本发明提供的堤防活动钢闸板活动墙,包括一组单体闸板1和单体闸板2,所述的单体闸板1或者单体闸板2之间通过密封条3及其压条相连,所述的单体闸板与支架6固定联接,所述的支架6与固定在堤防上的支柱7中的预埋螺栓相连。本产品用于江岸、海岸的老城市的堤坝改造,特别是在几乎不改变原有的固定堤坝高度、不影响周边建筑和景观的情况下,为满足百年一遇防洪要求所作的防洪活动墙。
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公开(公告)号:CN107633557A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710817911.7
申请日:2017-09-12
申请人: 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供一种基于虚拟现实技术的灌区设计方法及系统,包括灌区三维建模步骤和虚拟现实设计步骤,灌区三维建模步骤包括:步骤S11,获取灌区参数;步骤S12,根据灌区参数,建立灌区模块;步骤S13,根据灌区模块对灌区进行三维建模;虚拟现实设计步骤包括:步骤S21,获取灌区三维建模步骤得到的三维模型;步骤S22,通过虚拟设备对三维模型进行操作,以将三维模型虚拟成实际场景;步骤S23,利用虚拟设备,将灌区设计子模块布置在灌区模块中以对灌区的总布置进行规划,并显示出仿真的灌区设计成果。根据本发明实施例的基于虚拟现实技术的灌区设计方法及系统,将灌区规划与虚拟现实技术相结合,虚拟灌区场景逼真,便于工作人员交流,提高工作效率。
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