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公开(公告)号:CN114611425B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210235545.5
申请日:2022-03-11
申请人: 江苏省水利科学研究院 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及波浪作用下细粉沙层移运动特征分析方法,通过水槽实验,利用虹吸装置、OBS浊度仪和电导率浓度计获取含沙量剖面数据,根据不同试验组次的含沙量剖面数据,以67%体积含沙量对应深度作为下边界,8%体积含沙量对应深度作为上边界,获取层移层厚度,并根据不同中值粒径、不同波高条件下流体参数及层移层厚度值,拟合出细粉沙层移层厚度计算式;最后根据获取的层移层厚度计算式,设置参考高度,获取细粉沙层移运动时全范围含沙量垂线分布。本发明的方法可以精确获得波致层移运动时从不动床面到高含沙层顶部整个垂线剖面的含沙量时间过程,从而明晰细粉沙层移运动规律,并提供了细粉沙波致层移运动特征分析方法。
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公开(公告)号:CN114674526A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210241420.3
申请日:2022-03-11
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省水利科学研究院
摘要: 本发明涉及波浪作用下细粉沙层移运动临界条件确定方法,构建水槽实验,通过虹吸装置、OBS浊度仪和电导率浓度计测量含沙量剖面数据;基于不同波高试验组次的含沙量剖面数据,以体积含沙量达到8%作为层移发生的判别条件,根据含沙量分布特征获得临界流速;基于不同中值粒径细粉沙及对应的临界流速计算泥沙可移动数,并建立波浪作用下泥沙可移动数与使用泥沙中值粒径表征的水体中泥沙雷诺数的拟合模型,使用所述拟合模型反推临界流速,从而获取细粉沙发生层移运动的临界流速计算式。本发明的方法可应用于实际涉水工程的骤冲骤淤模拟计算中,为保障风暴潮来袭时港口、航道、取排水口等水工建筑物的正常运行提供理论依据。
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公开(公告)号:CN110440707A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910799355.4
申请日:2019-08-28
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种基于分布式光纤的软体排服役状态实时监测及评价系统和方法,在软体排服役期间,分布式光纤传感器实时采集并向光纤解调仪输送反映软体排形变和环境温度的物理信号;光纤解调仪接收并处理采集到的物理信号,将物理信号转换为电信号并进行发送;无线传输模块将电信号传输至终端计算机;终端计算机接收并处理电信号,得到软体排的变形信息;终端计算机基于软体排的变形信息,评价软体排的服役状态,从而给出维护建议。本发明可填补目前软体排服役状态实时监测与评价的技术短板,方便管理人员实时掌握软体排运行状态,对于内河智能航道建设具有促进作用,并可为内河航道整治建筑物服役状态智能感知及多源信息融合的发展提供参考。
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公开(公告)号:CN109580514B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910019101.6
申请日:2019-01-09
摘要: 一种测量非生物颗粒态磷和生物颗粒态磷含量的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤a:取目标水体水样;步骤b:用分光光度法测量目标水体水样的总磷含量X;步骤c:测定总磷含量X之后将目标水体水样通过μm级滤纸过滤,再用分光光度法测量过滤后初始溶解性总磷含量Y;步骤d:将测定总磷含量X之后的目标水体水样放在超声波破碎仪器中,超声一段时间,将目标水体水样通过μm级滤纸过滤,再用分光光度法测量过滤后水的溶解性总磷含量Z;步骤e:计算非生物颗粒态磷含量P1和生物颗粒态磷含量P2:P1=X‑Z;P2=Z‑Y;解决了现有技术不能科学、准确定量测定非生物和生物磷组分的缺点,同时也解决现有藻类磷测量方法不能应用到野外水体磷含量监测的问题。
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公开(公告)号:CN110057732A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910323620.1
申请日:2019-04-22
IPC分类号: G01N15/06
摘要: 一种室内OBS动态连续标定悬沙浓度的装置及标定方法,包括抽样装置和抽滤装置,所述抽样装置包括标定槽、OBS-3A浊度计支撑架、OBS-3A浊度计、涡轮机、导水管、抽样瓶、抽样真空泵,所述OBS-3A浊度计通过所述OBS-3A浊度计支撑架竖直设置于所述标定槽的上方,所述涡轮机设置于所述标定槽的底部,所述导水管的一端伸入到所述标定槽内,另一端与所述抽样瓶内部连通,所述抽样瓶的上端与所述抽样真空泵连接,本发明在OBS探头附近采集水样过程提出改进,改进后的装置能够有效提高工作效率,同时提高试验精度,本发明设计的装置能够在添加高浓度悬沙水体后,由于底部涡轮机的搅拌作用,使水体中泥沙处于较为稳定的悬浮状态,为OBS结果的读取以及水样的提取提供方便。
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公开(公告)号:CN107203674B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710458688.1
申请日:2017-06-16
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种感潮河段支流口门引水枢纽流态改善方法,采集感潮河段水文资料,并根据河段的实际水流条件,设计感潮河段主河道与引河的夹角,分析新开河的水流条件,根据实际水流情况利用整流墩和隔流墙辅助整流。本发明的流态改善方法设计的河道走向可以使进入引河的水流更为平顺,同时也减少了水流对岸坡的冲刷,使河势更为稳定,对于枢纽功能长期的稳定实现具有重要意义;同时采用整流墩和隔流墙辅助调整,可改善节制闸口门流态,增加枢纽过流能力。
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公开(公告)号:CN107363980A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710670380.3
申请日:2017-08-08
申请人: 长江航道局 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
发明人: 卞为东 , 刘常全 , 陈林 , 余晶星 , 周重云 , 徐大建 , 武军 , 牛文超 , 白海鹏 , 金剑 , 梁文 , 蔡春明 , 肖汉杰 , 杨扬 , 朱松海 , 陆永军 , 陆彦 , 朱昊 , 李寿千 , 莫思平
CPC分类号: B28B15/00 , B28B1/045 , B28B11/245 , B28B13/026 , B28C7/0481 , B28C9/002
摘要: 本发明涉及一种砼联锁片机械化生产方法及系统,包括搅拌站、分料机、振动平台、输送轨道、吊运装置和蒸汽养护装置;所述搅拌站包括物料仓、输送带、搅拌机、控制房;所述分料机包括分料输送装置、分料控制装置和开关门控制装置;所述振动平台包括振动台面和振动马达,所述吊运装置,包括吊机和桁架,所述蒸汽养护装置包括蒸汽池、分气缸、压力表;本发明的方法和系统改进了砼联锁片生产线和相关装置,通过对砼联锁片机械化生产技术以及采用蒸汽养护,并使各工序高效合理衔接,相对于传统工艺大幅提高了施工质量及生产效率,同时节省了人工成本,并且本发明的整个生产过程均可在厂房内完成,节省了场地且不受恶劣天气影响,降低了成本并缩短工期。
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公开(公告)号:CN102154999A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110089470.6
申请日:2011-04-11
IPC分类号: E02B3/06
摘要: 导流生态丁坝,该导流生态丁坝是一端与河岸相连、另一端伸向河槽的坝形建筑物,在平面上与河岸连接成丁字形,特征是在坝体水下部分的周边设置有若干层导流板,导流板是刚性板,其一边固定在丁坝坝体上,垂直的两个侧边与其两侧的其他导流板的侧边彼此连接。本发明的导流生态丁坝与常规丁坝相比具有(1)生态效应;(2)高稳定性;(3)同样的整治效果。导流板有利于各种水生物的附着和生存,各导流板之间的低紊动区域有利于水生物停留和吸附,强紊动带又提供给鱼类戏水空间,可以满足多种生物特性需求,生态效应明显。本发明坝头最大冲深、冲刷坑范围都有所减小,且冲刷坑有朝下游远离坝头方向移动的趋势,均有利于坝体的稳定。
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公开(公告)号:CN117236211B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311161378.5
申请日:2023-09-08
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种强潮海岸潟湖弱流区流路多样性分时域提升方法。包括:建立湖区水质数学模型,模拟不同导堤长度下污染物浓度数据;建立导堤长度与污染物浓度时域交换率的相关关系,确定适宜的导堤长度;基于选取的导堤长度建立湖区水动力物理模型,试验不同导堤高程下导堤下游固定断面的流量分布数据,构建不同流路时域多样性系数;建立导堤高程与不同流路时域多样性系数的相关关系,基于该相关关系确定适宜导堤高程。采用本发明方法,可分时域提升强潮海岸潟湖弱流区的流路多样性,解决湖区整体水动力和水质条件无法长效保障的难题。
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公开(公告)号:CN117516400A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311319217.4
申请日:2023-10-12
申请人: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 长江航道局 , 江苏省水利科学研究院 , 江苏省淮沭新河管理处
发明人: 魏祥龙 , 陆永军 , 徐伟 , 左利钦 , 刘菁 , 高杰 , 殷红 , 芦安平 , 王茂枚 , 袁聪 , 赵钢 , 朱昊 , 袁赛瑜 , 陆彦 , 黄廷杰 , 林立 , 杨涵苑 , 郑凡 , 卢鹏 , 孟繁强 , 丁跃 , 夏志康 , 李昶 , 李鑫 , 周云金
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本申请公开了一种基于试验确定光纤传感监测软体排变形时的应变转换方法,包括:模型试验设计;求定点光纤测量得到的断面的伸长量ΔLR;推算测量断面伸长量与基准值的测量偏差ye;求应变传递系数C;分析不同定点间距对测量精度的影响;光纤弯曲变形εti与排体应变ε'ti的换算。本发明考虑了软体排的拉伸或者压缩变形,也考虑了结构的弯曲变形,可克服光纤固定方式、光纤量规长度以及不同定点间距对软体排变形应变测量精度的影响,可为软体排现场变形分布式光纤传感监测的应用提供支撑。
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