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公开(公告)号:CN118465208A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410566265.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本申请涉及一种用于河流淤积的检测设备。包括有缆绳吊载装置、连接架、滑动架、激光发射器等,所述连接架连接于所述缆绳吊载装置的钢缆之间,所述滑动架滑动连接于所述连接架上,所述激光发射器连接于所述滑动架上。本发明通过连接架、滑动架、激光发射器、激光接收器、检测模块、多级推杆、探头和调节机构配合,能使探头自动对河流进行淤积检测,并且在连接架逐渐移动至钢缆的凹陷区域时,通过调节机构自动逐渐调节探头的高度,能使探头与待测点始终保持预设距离值,如此,即可实现无需重新计算探头下降的预设距离,也能避免因钢缆的凹陷而导致探头下降时与待测点出现位置偏差的情况,省时省力。
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公开(公告)号:CN118345760A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410566241.6
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江水利委员会水文局
Abstract: 本申请涉及一种改进的可拆卸陡坎式排沙漏斗,包括进水涵洞、边墙、排沙廊道、排沙底板、排沙底孔、拦沙陡坎、调流悬板、引水渠道口、侧槽,进水涵洞连接在排沙底板的上部,且与边墙的外圆周相切,排沙底板的底部开有排沙底孔,排沙底孔连接有排沙廊道,调流悬板的高度高于侧槽的高度,调流悬板有近心端和远心端,远心端连接在侧槽的上端,近心端靠近排沙底板的中心,调流悬板的近心端高于远心端,调流悬板的形状为圆台状曲面,侧槽由底板、侧板和侧圆弧板构成,圆弧板上开有引水渠道口,引水渠道口的渠底与侧槽的槽底在同一高程上。本申请通过对以往排沙漏斗结构的改进,显著提升了排沙漏斗的排沙效率,改善了排沙底孔容易堵塞等问题。
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公开(公告)号:CN115688246B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211405545.1
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明提供了一种局部坐标系下的水库库容模拟方法及装置,该方法包括:获取目标河道上多个观测点相对于局部坐标系的位置信息,以及各观测点采集的水位流量数据,局部坐标系是基于目标河道的河流流向建立的;将各观测点的位置信息以及水位流量数据输入到一维水动力模型中,求解一维水动力模型得到目标河道在目标时间点的水位线,一维水动力模型是结合糙率函数建立的,糙率函数为以局部坐标系下的空间位置为自变量,以糙率为因变量的连续函数;根据目标河道各断面的断面地形、相邻断面间的距离,以及目标河道在目标时间点的水位线,计算目标河道的库容。本发明将目标河道作为一个整体模拟得到一条连续的水位线,在此基础上计算得到的库容更准确。
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公开(公告)号:CN117150976B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311426093.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及工程仿真与数值预测技术领域,公开了一种水温变化系数的确定方法、装置、设备及存储介质,本发明首先利用第一水文模型在第一模型参数下对水文数据进行预测,利用第二水文模型在第二模型参数下对水温变化系数进行预测;然后将预测得到的水文数据和水温变化系数输入至约束下的残差模型中,生成残差序列,并将残差序列输入至目标函数中。最后,对目标函数进行求解,将目标函数值最小时对应的第二模型参数确定为第二目标模型参数,将利用第二目标模型参数预测得到的水温变化系数确定为目标水温变化系数。通过给残差模型添加与区域类型对应的水温模型和实测水文数据的强约束,从而得到可以精确模拟水温变化过程的水温变化系数。
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公开(公告)号:CN117077571B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311324030.3
申请日:2023-10-13
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/048 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了一种水面线模拟方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括获取目标水库沿程干支流断面信息,基于目标水库沿程干支流断面信息建立一维水动力模型;基于一维水动力模型构建目标损失函数,并利用目标损失函数对初始神经网络模型进行优化训练,生成水面线模拟模型;利用水面线模拟模型对水库水面线进行模拟,生成水面线模拟结果。本发明通过引入基于一维水动力模型的物理约束,以实现水面线模拟模型对水库水面线进行准确模拟的目的。
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公开(公告)号:CN117236216A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311198408.X
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/28 , G01C13/00 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及模型参数率定技术领域,公开了水库水动力模型糙率率定方法、装置、计算机设备及介质,方法基于各断面分区的初始糙率值以及预设糙率率定步长确定各断面分区分别对应的第一糙率值序列,基于水位计算边界信息以及各断面分区分别对应的第一糙率值序列,分别计算第一糙率值序列中各糙率值对应的第二水位信息;根据各糙率值对应的第二水位信息与第一水位信息的误差,确定对应断面分区的糙率率定值。通过各断面分区的第一糙率值序列计算各糙率值对应的第二水位信息,基于各糙率值对应的第二水位信息以及第一水位信息确定各断面分区的糙率率定值,糙率率定结果更合理。
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公开(公告)号:CN116910440A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310870858.2
申请日:2023-07-14
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及水利工程技术领域,提供了一种河道断面流量的估算方法。该方法包括:获取河道断面的曲率半径、过水宽度、地形高程、第一水位、第二水位;根据过水宽度、地形高程、第一水位、第二水位,计算河道断面的过水面积;根据曲率半径、过水宽度、第一水位、第二水位,计算河道断面的平均流速;根据过水面积和平均流速,计算河道断面的流量。通过本发明,计算河道的断面流量,降低测量断面流量的工作量。
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公开(公告)号:CN116611361A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310561978.4
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种水库峰值流量抵达坝前历时的计算方法及装置,包括:建立水库的水动力模型并采用可信数据率定水动力模型参数;根据初始流量以及坝前水位求解恒定流状态下的水动力模型,得到水库的沿程水面线,沿程水面线反映水库沿程各个位置到坝前距离与对应位置的水位之间的关联关系;根据初始流量、来流流量变化周期以及来流峰值流量确定水库的来流流量变化曲线;根据来流流量变化曲线、坝前水位以及水库的沿程水面线求解非恒定流状态下的水动力模型,得到不同条件下坝前流量变化曲线;根据来流流量变化曲线以及坝前流量变化曲线确定峰值流量抵达坝前历时;本发明的方法,可以准确计算不同条件下水库峰值流量抵达坝前历时。
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公开(公告)号:CN116579262A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310553013.0
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水库非控区间流量计算方法、装置及设备,方法根据目标时段的实测来流流量变化信息和实测坝前水位变化信息以及水动力模型,确定目标时段内的计算出流流量变化信息;根据目标时段的实测出流流量变化信息和计算出流流量变化信息确定目标时段内非控区间流量的变化信息。本发明提供的方法,可以准确计算到在统计水库的来流流量过程中,未监测的来流流量随时间的变化信息,为大型水库的科学调度和安全运行提供重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN116384259A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211464862.0
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F111/06
Abstract: 本申请提供一种水动力优化方案确定方法、装置及电子设备,该方法包括:获取目标水域的水动力信息;按照水动力信息随机生成若干个水动力优化备选方案;基于预设的水动力模型,得到各水动力优化备选方案对应的评价结果;根据各水动力优化备选方案对应的评价结果,对若干个水动力优化备选方案进行迭代优化;当若干个水动力优化备选方案的迭代优化结果满足预设收敛条件时,将经过迭代优化的全局最优水动力优化备选方案,确定为目标水域的目标水动力优化方案。通过按照水动力模型给出的评价结果,自动对水动力优化备选方案进行迭代优化,并筛选目标水动力优化方案,整个过程不需要人工干预,提高了方案优化效率,能够快速确定最优的水动力优化方案。
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