渠道非恒定流计算方法及装置

    公开(公告)号:CN108319745B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201711364961.0

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: G06F30/23 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开了一种渠道非恒定流计算方法及装置,属于农田灌溉领域。该方法包括:获取目标渠道的渠道内的水位高度、渠道横断面的底宽,以及渠道横断面的坡度夹角;对目标渠道的渠道内的水位高度、渠道横断面的底宽,以及渠道横断面的坡度夹角进行优化,得到优化后的目标渠道的渠道内的水位高度、渠道横断面的底宽,以及渠道横断面的坡度夹角;根据优化后的目标渠道的渠道内的水位高度、渠道横断面的底宽,以及渠道横断面的坡度夹角,计算目标渠道的非恒定流。解决了现有的关于渠道非恒定流的计算方法无法同时保证计算精度和计算效率,难适用于工程需要的问题;达到了通过简单的计算过程得到精确的计算结果,提高计算效率,适应工程需要的效果。

    一种闸门过流量计算方法

    公开(公告)号:CN110309607B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201910605274.6

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种闸门过流量计算方法,预设一个过闸流量Q,借助闸门前后水位的实测值,通过水动力偏微分方程组,求解闸门前后水位的模拟值,并将其与实测值的水位误差与预设阈值比较,进而调整预设的过闸流量Q,式水位误差在预设阈值范围内,将当前预设过闸流量作为精确闸门过流量。本发明方法相对于现有的闸门过流量测量方法,具有显著的低成本高精度优势。

    一种灌溉施肥方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107172947B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710418525.0

    申请日:2017-06-06

    IPC分类号: A01C23/00 A01C23/04

    摘要: 本发明公开了一种灌溉施肥方法,属于农艺技术领域。所述方法包括:对畦田撒施肥料,控制施肥量从所述畦田的畦首至畦尾逐渐减少;自所述畦首引入畦灌水流,使所述畦灌水流自所述畦首推进至所述畦尾。本发明通过采取非均匀撒施肥料的方式,即控制施肥量从畦田的畦首至畦尾逐渐减少,可减少由于畦灌水流对肥料的冲刷携带而造成畦田不同区域施肥量的差异,提高了肥料在畦田的分布均匀性,从而避免了畦灌水流到达畦尾时,畦尾的实际施肥量大于平均施肥量,而引起畦尾水流溶质浓度增大的“后翘”现象,降低了肥料流失量,提高了肥料的利用率。

    一种渠道流量的获取方法

    公开(公告)号:CN105841753B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610363320.2

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: G01F1/00

    摘要: 本发明公开了一种渠道流量的获取方法,属于农田灌溉领域。该方法包括:测量目标渠道的上游水深实测值和下游水深实测值;对其上游的渠道流量和地表水入渗率进行预设,分别获取两者的预设值;将上游水深实测值、上游渠道流量预设值和地表水入渗率预设值代入圣维南方程组中,求解得到目标渠道的下游水深模拟值;当下游水深模拟值与下游水深实测值的相对误差小于等于预设阈值时,则获取可行的上游渠道流量和可行的地表水入渗率;反之,则对上游渠道流量预设值和地表水入渗率预设值进行优化,重复上述过程,直至两者之间的相对误差小于等于预设阈值,获取两个可行结果,并可获取目标渠道任意测点的渠道流量。该方法成本低廉、省时省力且高效准确。

    地面灌溉地表水流运动过程模拟方法

    公开(公告)号:CN105956327A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610349658.2

    申请日:2016-05-24

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/50 G06F17/5036

    摘要: 本发明公开了一种地面灌溉地表水流运动过程模拟方法,属于农田水利技术领域。该模拟方法包括:步骤a,获取目标畦田的地表相对高程数据,畦面糙率系数数据以及地表水入渗率数据;步骤b,将地表相对高程数据、畦面糙率系数数据以及地表水入渗率数据代入改进全水动力学方程,对改进全水动力学方程进行数值求解得出目标畦田内某一测点在某一时刻的地表水深的模拟值、灌溉水流沿x坐标方向以及沿y坐标方向的垂向积分平均流速的模拟值;步骤c,根据地表水深的模拟值、灌溉水流沿x坐标方向以及沿y坐标方向的垂向积分平均流速的模拟值,得出灌溉水流沿x坐标向以及沿y坐标向的单宽流量的模拟值。该模拟方法模拟精度高、数值求解过程简单。

    一种渠道流量的获取方法

    公开(公告)号:CN105841753A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610363320.2

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: G01F1/00

    CPC分类号: G01F1/00 G01F1/002

    摘要: 本发明公开了一种渠道流量的获取方法,属于农田灌溉领域。该方法包括:测量目标渠道的上游水深实测值和下游水深实测值;对其上游的渠道流量和地表水入渗率进行预设,分别获取两者的预设值;将上游水深实测值、上游渠道流量预设值和地表水入渗率预设值代入圣维南方程组中,求解得到目标渠道的下游水深模拟值;当下游水深模拟值与下游水深实测值的相对误差小于等于预设阈值时,则获取可行的上游渠道流量和可行的地表水入渗率;反之,则对上游渠道流量预设值和地表水入渗率预设值进行优化,重复上述过程,直至两者之间的相对误差小于等于预设阈值,获取两个可行结果,并可获取目标渠道任意测点的渠道流量。该方法成本低廉、省时省力且高效准确。

    一种基于水动力学模拟的灌区渠网输配水优化调控方法

    公开(公告)号:CN116415526B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310369907.4

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本发明公开了一种基于水动力学模拟的灌区渠网输配水优化调控方法包括以下步骤:构建渠网水动力学模拟模型;采用结合矢通量分裂格式和双时间步法的有限体积法,求解圣维南方程组;构建灌区渠网输配水优化调控模型;采用遗传算法求解灌区渠网输配水优化调控模型;针对某一灌区,按照上述步骤计算生育期内每一次灌水的优化调控方案,完成灌区渠网输配水的优化调控。本发明提出的优化调控方案,能够满足生育期关键需水、缩短灌溉周期、准确模拟闸门开闭时间、减少弃水的优化调控方案。

    一种水肥药一体化灌溉系统

    公开(公告)号:CN111837573B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010881710.5

    申请日:2020-08-27

    摘要: 本发明涉及农业灌溉技术领域,尤其是涉及一种水肥药一体化灌溉系统,包括:首部枢纽、主干管、多根毛管和升降部;首部枢纽与主干管相连通,多根毛管分别与主干管相连通;首部枢纽用于通过主干管向毛管输送流体;毛管上设置有多个喷头和多个滴头;升降部用于使毛管能够处于高位状态或低位状态,其中,毛管处于高位状态时,通过调高水压,毛管上的喷头能够对种植物进行喷洒作业;毛管处于低位状态时,通过调低水压,毛管上的滴头能够对种植物进行滴灌作业。该发明有利于实现对种植物施药均匀施药,且可以保证土壤疏松度,并可以有利于实现施水、施肥和施药作业一体化,促进作物生长、减少病虫害,对种植业集约化生产和自动化管理具有重要意义。

    智慧灌区全过程模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN108333957B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201711443707.X

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本申请公开了一种智慧灌区全过程模拟方法及装置,属于水利工程技术领域。所述方法包括:确定智慧灌区内的初始位置点、a个目标位置点以及a个目标位置点中每个目标位置点对应的参考位置点,a≥1;获取初始位置点在多个目标时刻中的每个目标时刻的初始水势能;获取每个参考位置点在该每个目标时刻的水扩散系数,参考位置点的水扩散系数与参考位置点所在的水运动环境相关;确定每个参考位置点对应的目标位置点在该每个目标时刻的水势能;根据每个目标位置点在该每个目标时刻的水势能,对智慧灌区全过程进行模拟仿真。本申请解决了对智慧灌区全过程进行模拟仿真的过程较为繁琐的问题,本申请用于智慧灌区全过程的模拟仿真。

    一种闸门过流量计算方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110309607A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910605274.6

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种闸门过流量计算方法,预设一个过闸流量Q,借助闸门前后水位的实测值,通过水动力偏微分方程组,求解闸门前后水位的模拟值,并将其与实测值的水位误差与预设阈值比较,进而调整预设的过闸流量Q,式水位误差在预设阈值范围内,将当前预设过闸流量作为精确闸门过流量。本发明方法相对于现有的闸门过流量测量方法,具有显著的低成本高精度优势。