一种公路车轮水珠雾化半径的监测系统和方法

    公开(公告)号:CN105758320A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610176338.1

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: G01B11/08

    Abstract: 本发明涉及一种公路车轮水珠雾化半径的监测系统,包括:安装在道路一侧的高速摄像仪所述的高速摄影仪的镜头指向垂直于道路方向,镜头中心与通过车辆的车轮轴心位于同一高度,与高速摄像仪相对的道路另一侧设置黑色背板,高速摄像仪与数值工作站连接,数值工作站中设有背景分析装置和雾化分析装置。本发明通过对比车轮经过雨水路面时的后轮水珠雾化的高分辨率照片,分析所述高分辨率照片由高速摄像机拍摄并去除背景值,所述照片通过透明度对比推算水珠的雾化半径,同时充分考虑了城市路面车流雾化效应对城市蒸散发的影响,解决了人工干扰下城市蒸散发的监测难题,弥补了精确监测车轮雾化半径的技术空缺。

    城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法及系统

    公开(公告)号:CN118446130B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410579073.4

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法及系统,包括如下步骤:采集研究区域的多源异构数据并预处理,形成基础分析数据集;根据研究区域中已知区域的下垫面改变情况,从基础分析数据集中提取该区域水文要素站点观测值并率定每一下垫面改变类型的蒸散发系数,获得系数率定的蒸散发模型;基于系数率定的蒸散发模型,构建研究区域的城市储水量模型和生态水文模型并率定参数;基于率定参数的城市储水量模型和生态水文模型进行城市蒸发过程模拟,并进行水文生态响应的交叉耦合分析,获得蒸发改变率的时空分布特征和变化趋势,输出并可视化。通过对蒸发率的精细分析,能够了解不同区域的蒸发特性以及随时间的变化趋势。

    城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法及系统

    公开(公告)号:CN118446130A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410579073.4

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法及系统,包括如下步骤:采集研究区域的多源异构数据并预处理,形成基础分析数据集;根据研究区域中已知区域的下垫面改变情况,从基础分析数据集中提取该区域水文要素站点观测值并率定每一下垫面改变类型的蒸散发系数,获得系数率定的蒸散发模型;基于系数率定的蒸散发模型,构建研究区域的城市储水量模型和生态水文模型并率定参数;基于率定参数的城市储水量模型和生态水文模型进行城市蒸发过程模拟,并进行水文生态响应的交叉耦合分析,获得蒸发改变率的时空分布特征和变化趋势,输出并可视化。通过对蒸发率的精细分析,能够了解不同区域的蒸发特性以及随时间的变化趋势。

    一种城市地下车库出入口处的挡水设施

    公开(公告)号:CN117306453A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311537847.9

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种城市地下车库出入口处的挡水设施,属于地下车库防洪设施领域,包括:基坑,基坑内设置有密封隔板,密封隔板将基坑分隔为气囊腔和排水腔,气囊腔的顶部密封设置有橡胶气囊,气囊腔的底部固定设置有气动顶升机构,气囊腔与气动顶升机构均与外部气泵连接,排水腔的顶部可拆卸的安装有漏雨井盖,排水腔的底部与下水管道相连通。本发明在雨天时,可通过人工将封盖移除,通过外部气泵向气囊腔和气动顶升机构内充气来形成围挡,且气动顶升机构还具备一定减震效果,可在橡胶气囊工作时,不影响车辆的正常出入,方便快捷。

    一种城市洪涝风险点预测方法

    公开(公告)号:CN116611333B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310587043.3

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种城市洪涝风险点预测方法,属于城市洪涝风险点识别及预测技术领域,该方法包括获取并根据雨量站历史日降雨量数据和城市集水区积水数据,建立降雨事件库;根据降雨事件库,计算积水发生条件概率;获取降雨概率预测数据,并根据积水发生条件概率和降雨概率预测数据,预测未来的洪涝风险发生概率,完成城市洪涝风险点预测,并根据洪涝风险发生概率发出预警;对洪涝风险发生概率进行误差分析,得到误差分析结果,并根据误差分析结果更新降雨事件库,基于更新后的降雨事件库进行城市洪涝风险点预测。本发明解决了现有城市洪涝风险点预测方法效率低的问题。

    一种基于底流消能的城市积水监测振荡消除结构及其消能方法

    公开(公告)号:CN113237631A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110501484.8

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于底流消能的城市积水监测振荡消除结构及其消能方法,包括设置于监测井内的消力池;消力池一端通过斜坡与进水口连通,消力池另一端为90°坡度;靠近消力池90°坡度一侧的监测井内设置监测设备。本发明通过在积水监测井基于底流消能原理设置消力池的结构,促使水流在进入监测井内产生水跃,通过水流的内部摩擦,掺气和撞击消耗能量,对积水的波动和冲击进行削弱,以减轻对积水监测设备的影响,可有效减弱积水对监测设备的冲击和波动,从而使城市路面积水监测更加稳定、准确。

    一种城市积水监测防振荡结构及其参数计算方法

    公开(公告)号:CN113092067A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110501487.1

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种城市积水监测防振荡结构及其参数计算方法,包括设置于监测井入口的安全门结构;安全门结构包括位于底部的导流管和位于导流管上部的安全室;安全室与导流管连通,且安全室与导流管一体成型;导流管一端开设进水口,导流管另一端开设出水口;安全室与导流管之间设置第一挡流板,靠近出水口一侧的导流管内设置第二挡流板。本发明算法可根据不同的情况推算出安全门结构的相关的结构参数,以确保能够消除监测数据的不真实“振荡”问题,同时,也不影响对正常真实监测过程的反映,可有效地减弱积水对监测设备的冲击和波动,从而使城市路面积水监测更加稳定、准确。

    径流测量装置及径流测量方法

    公开(公告)号:CN110017874B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910335102.1

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 一种径流测量装置,包括:堰口箱,开设有流量测量堰口;第一液位传感器,设置于堰口箱内,以检测堰口箱内的水位变化,获得第一水位变化信号;集液箱,与堰口箱连接,堰口箱的底板上平面高于集液箱的上开口,以便流入堰口箱的液体可沿流量测量堰口流入集液箱;第二液位传感器,设置于集液箱内,以检测集液箱内的水位变化,获得第二水位变化信号;接收处理单元,适于接收第一水位变化信号和第二水位变化信号,并根据第一水位变化信号标识第一流量,根据第二水位变化信号标识第二流量。本发明采用的堰口箱和集液箱组合测流的方式,将一段水流过程进行分段处理,实现不论稳定流量还是非稳定流量情况下,都可以达到对水流流量的精确测量。

    降雨倾角测量装置
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110018530A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910335095.5

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 一种降雨倾角测量装置,包括:雨水接收装置,开设有至少2个雨水接收口,各雨水接收口的面积相等,各雨水接收口所在的平面与竖直面的夹角范围均为-90°至90°,且各雨水接收口所在的平面与竖直面的夹角均不相等;雨水测量装置,开设有雨水容纳腔,雨水容纳腔的数量与雨水接收口的数量相等,各雨水容纳腔分别与与其对应的雨水接收口相连通,以便通过雨水接收口收集的雨水流入与其对应的雨水容纳腔。通过测量比较不同开口朝向的雨水接收口特定时间段内收集的雨水量大小来确定该时刻的降雨倾角,原理明确,操作简单,可应用于风场不稳定情况下风雨过程中降雨倾角的测量,无需复杂计算即可方便快捷的获取降雨倾角数据。

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