一种河道橡胶坝蓄水系统
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103306241B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310250442.7

    申请日:2013-06-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: E02B7/02

    CPC分类号: Y02A20/402

    摘要: 本发明属于河流蓄水技术领域,特别涉及一种河道橡胶坝蓄水系统。沿河道由上游至下游设置若干个橡胶坝坝体,橡胶坝坝体的一端直接与河道堤防的一岸连接,另一端通过生物挂膜与河道堤防的另一岸连接;相邻两个橡胶坝坝体分别与河道堤防的两侧岸堤直接相连,即相邻的两道生物挂膜分别位于河道堤防的不同岸堤侧。橡胶坝在平面上交错布设,促使水流弯折前进,增加水体停留时间,加大水流自身流速,减小整体水量下泄速度;当来水量增大时,水流可自行下泄,不影响蓄水效果;多个低水头橡胶坝群联合使用,有效增加蓄水面积和有水河道长度;水流在流经生物挂膜的同时,进行水质净化处理,达到水质改善的目的。

    生态糙率的实验方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103197047A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310118709.7

    申请日:2013-04-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提出了一种生态糙率的实验方法,属于水力工程技术领域。方法包括:步骤1:设置实验设备,包括水槽、推流器和测量仪器;步骤2:将水槽分为实验部分和对照部分;步骤3:在水槽的实验部分种植植被;步骤4:开启推流器进行推流实验,并记录实验数据;步骤5:处理实验结果并得到生态糙率。根据本发明的方法结果精准、步骤简单、成本低廉。

    一种地下泥沙冲刷模型实验装置和方法

    公开(公告)号:CN101666720A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910092249.9

    申请日:2009-09-08

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明属于水力学及河流动力学和岩土力学特性测试技术领域,涉及一种地下泥沙冲刷模型实验装置和方法。装置由冲刷箱、固定台、倾斜装置和冷冻箱组成。在冲刷箱内放置或堆置实验土样或沙样,封闭冲刷箱,开启水流进行地下泥沙模型实验的冲刷,可拍摄记录冲刷过程。冲刷达到一定实验状态,关闭水流并保持原水压,然后由冷冻箱对冲刷箱及冲刷试样进行冷冻,再对冷冻冲刷试样网格标记定位和切割,进行二级冷冻小试样单独测量、解冻、称量、筛分,得到冲刷状态下的地下泥沙冲刷模型的级配和孔隙度的分布。本发明在实验室内进行地下泥沙冲刷模型实验,为河道防洪治理的人为堆填泥土,沙石筑坝、筑堤提供参考和依据,应用于地下泥沙冲刷的实验室研究。

    一种中长期径流概率预报方法及系统

    公开(公告)号:CN113592144B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202110720101.6

    申请日:2021-06-28

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供一种中长期径流概率预报方法及系统,该方法包括:根据预见期、预报因子和所述预报因子对应的历史径流数据,构建目标区域内的预报因子集;将所述预报因子集输入到训练好的中长期径流预报模型中,得到径流概率预报正态分布结果,其中,所述训练好的中长期径流预报模型是基于样本预报因子集,对改进的支持向量回归模型进行训练得到的,所述改进的支持向量回归模型是由三层贝叶斯推断框架和支持向量回归模型耦合得到的;对所述径流概率预报正态分布结果进行数据处理,得到所述目标区域在所述预见期内的径流概率预报结果。本发明解决传统数据驱动模型无法产生中长期径流概率预报的问题,更好地反映未来径流的不确定性。

    气体脉冲器固体润滑转子副及其工艺方法

    公开(公告)号:CN110410419B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201910350263.8

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: F16C33/10

    摘要: 本发明提供一种气体脉冲器固体润滑转子副及其工艺方法。所述固体润滑转子副采用了双金属无油滑动轴承形式,包括开了排气孔的镶嵌固体润滑转子套和开同样数目排气孔的固体润滑转子,所述镶嵌固体润滑转子套上的排气孔沿周向的分布相位与所述固体润滑转子上的排气孔的分布相位相同。本发明能够成功规避高速大口径双金属固体润滑轴承的胶合失效问题和有效减轻磨损失效问题,能够获得有效减小双金属无油轴承发热量和降温的技术效果。

    悬河治理搅沙船及悬河治理系统

    公开(公告)号:CN114837119B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210493611.9

    申请日:2022-05-07

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及一种悬河治理搅沙船及悬河治理系统。悬河治理搅沙船包括船体、升降机构及清淤机构;升降机构安装于船体;清淤机构连接于船体,且连接于升降机构的输出端,清淤机构用于将河床泥沙搅散并向上带起,升降机构用于驱动清淤机构相对船体运动,以调节清淤机构相对河床底泥的高度。本申请中通过升降机构调节清淤机构相对河床底泥的高度,从而在面对不同质地的河床泥沙时,均能够使得清淤机构插入底泥,从而能够更大程度的将河床沉积的泥沙搅散,使得清淤区域不受限制,同时清淤机构能够将搅散的泥沙向上扬起,从而便于搅散的泥沙跟随水流向下游流动,提高了清淤成效和效率,进而提高了悬河治理搅沙船的适应性。

    反射型空气声号筒
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108600908B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201810608333.0

    申请日:2018-06-13

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04R1/34 H04R9/06

    摘要: 本发明提供了一种反射型空气声号筒,包括:拢声侧壁、主反射部、管状号筒、导向板和反向器;在圆桶状拢声侧壁一端开口的边缘与圆形的主反射部的外边缘相接合;主反射部内表面呈抛物线型,抛物面的焦点在一个平面内形成环焦;管状号筒的一端与主反射部相接合,靠近另一端的外壁上设置有圆环状的导向板;反向器的内部且在底部设有尖劈,反向器以所述尖劈朝向主反射部方向安装。所述拢声侧壁、主反射部、管状号筒、导向板和反向器同轴配置。本发明能够加强气流调制式声源产生的脉动气流与空气的相互作用,使气流和声波依次经反向器及主反射部进行反射,最后以平行于主反射部轴线的方向出射,提高声波指向性、提高拢声效果以及提高声波发射效率。

    一种声波云雾室
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111158002A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911425948.0

    申请日:2019-12-31

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01S15/88 G01S7/521

    摘要: 本发明涉及云雾研究技术领域,具体涉及一种声波云雾室。其包括本体、消声组件、声源组件、制雾组件、温湿压控制组件和测量组件,本体内部为测试室;消声组件设置在本体上,用于吸收测试室内的声波;声源组件的声源出口朝向测试室;制雾组件的制雾出口与测试室连通;温湿压控制组件设置在本体上,用于控制测试室内的温度;测量组件具有位于测试室内的测试端。声波云雾室内具有稳定的测试环境,且该测试环境可以有效模拟低温、低气压、任意湿度高空云雾情况,模拟声波在无限空间单向传播情况,由测量组件测量测试室内小水滴的物理变化过程,从而得到声波影响液滴行为的相关机制。

    一种声波云雾室
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111157615A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911425814.9

    申请日:2019-12-31

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及云雾研究技术领域,具体涉及一种声波云雾室。包括壳体组件、消声组件、声源组件、制雾组件和测量组件,壳体组件内设有测试室;消声组件设置在所述壳体组件上,用于吸收所述测试室内的声波;声源组件的声源出口朝向所述测试室设置;制雾组件的制雾出口与所述测试室连通;测量组件具有位于所述测试室内的测试端。制雾组件产生的水雾通过制雾出口进入到所述测试室内,在测试室内形成稳定的水雾环境,声源组件发出具有不同频率和声压级的声波,声波在所述测试室内传播,由测量组件测量测试室内小水滴的物理变化过程,从而得到声波影响液滴行为的相关机制。

    测云雷达的协同组网测量方法及装置

    公开(公告)号:CN107450076B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710592438.7

    申请日:2017-07-19

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01S13/95 G01S7/02

    摘要: 本发明实施例提供一种测云雷达的协同组网测量方法及装置。方法包括:向n个对同一云雨目标共视的测云雷达发送相应的波形控制参数,以供测云雷达对云雨目标进行探测获取用于描述回波特征的第一一次气象数据;接收各测云雷达发送的第一一次气象数据;将各测云雷达发送的第一一次气象数据在空间坐标系中进行数据融合,获得第二一次气象数据;根据所述第二一次气象数据得到用于描述所述云雨目标云雨特性的二次气象数据。通过多个测云雷达对同一云雨目标协同组网测量,降低了对单部测云雷达发射功率的要求,提高了测量精确度并降低了测量成本。