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公开(公告)号:CN118811010A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410786538.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 宁夏大学 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种水下矿物输运装置及设计方法,包括网箱,呈中空圆台形网状结构;提升缆套索,设置在网箱的顶端,提升缆套索的底端设置有吊盘;吊盘与提升缆套索固定连接,沿吊盘的圆周方向上设有定位孔;承力绳,设置在吊盘和网箱之间,一端连接在定位孔内,远离吊盘的一端沿网箱顶端的圆周方向设置;螺旋桨推进器,设置在网箱的内部,与网箱的底部固定连接,用于驱动加快网箱空载状态下的布放速度,提高布放回收效率;调节块,为多个,围绕提升缆套索的圆周方向设置在吊盘远离网箱的一端,用于调节承力绳长度,保证承力绳受力均衡。本发明不仅有效的有利于维持矿物输运装置平稳运动姿态,还克服海洋环境载荷的影响,可随时调整运动姿态。
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公开(公告)号:CN114493023A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210116677.6
申请日:2022-02-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于RF‑Adaboost模型在异常水情数据中的诊断与插补方法,涉及水情监测技术领域,该方法包括以下步骤:获取实时水情数据,采用中值滤波对水情数据进行时间序列分析,绘制3‑Sigma图,基于3‑Sigma图对异常数据进行实时识别诊断;构建基于随机森林(RF)改进的Adaboost模型并训练,应用RF‑Adaboost模型对水情监测数据进行实时预测,并对异常数据进行插补,采用该方法可以有效提高水情监测数据的实时预测和监测,对于异常数据能够及时诊断、插补,从而可以提高数据的可靠性、客观反映水情变化、有效指导工程调度。
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公开(公告)号:CN110929443B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201911212295.8
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种一种基于高精度地形概化的二维洪水模拟方法,包括:1)构建斜底模式的非结构混合网格模型;2)通过对混合网格单元节点的定义,将混合网格模型划分成若干个三角形,并按面积权重来计算网格水位‑水深关系曲线;3)采用改进型的二维浅水方程和线积分的方式进行底坡项计算。通过采用斜底模式的非结构混合网格,使模型方法具有三角形网格对边界拟合较好的优点,计算量又较纯非结构三角网格少,效率可以与非结构四边形网格媲美,具有高效的特点。
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公开(公告)号:CN107239657B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201710398934.9
申请日:2017-05-31
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 南京慧水软件科技有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种面向对象的水动力学建模要素管理方法,包括:获取水动力学建模的多类基础数据根据多类基础数据,建立面向对象的洪水分析建模的模型要素,包括:一维河网模型要素、二维浅水模型要素、城市管网模型要素,一维河网模型要素包括:一维河网数据和水文序列;二维浅水模型要素包括:二维网格数据和时间序列;城市管网模型要素包括:子汇水区、管段、节点、水文站网、曲线集合、时间模式和LID控制;对每个模型要素,提供创建、删除、绘制和导入功能。本发明通过获取洪水相关基础数据,建立一维、二维、一二维耦合城市管网及管网二维模型要素,以便搭建适于乡村河网及城市管网的洪水分析模型,适于不同区域的后续洪水分析。
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公开(公告)号:CN107239607B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201710400787.4
申请日:2017-05-31
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 南京慧水软件科技有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提出了一种模型要素与计算方案管理方法,包括:获取洪水建模分析的多类基础数据;根据所述多类基础数据,建立洪水分析建模的模型要素;在建立的模型要素的基础上,设置配置参数以创建计算方案,其中,所述配置参数包括:边界条件、控制参数和计算结果数据,所述计算方案包括:一维河网模型方案、一二维耦合方案、二维模型方案、管网二维耦合方案和城市管网模型方案。本发明通过获取洪水相关基础数据,建一维、二维、一二维耦合城市管网及管网二维模型要素,并针对性提供计算方案,搭建适于乡村河网及城市管网的洪水分析模型,以便于由于后续洪水分析应用中。
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公开(公告)号:CN109255164B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810969220.3
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 南京慧水软件科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出了一种基于空间拓扑的地表二维地下管网水动力学耦合方法,包括:输入地表水数据和地下排水系统水流数据,根据所述地表水数据和地下排水系统水流数据建立地表地下连接关系;生成并优化网格单元;分别计算地表径流和排水管网水流;计算地表径流和排水管网水流的交换水量;对计算得到的交换水量进行校核,以实现地表二维地下管网水动力学耦合。本发明实现对被分析区域的非结构网格的剖分,具有多种非结构网格剖分功能,并且可以实现对非结构网格离散任意复杂的几何边界,对边界的交叉处理,优化网格单元。进而,计算出地表径流和排水管网水流的交换量,实现地表洪水模型与地下管网模型的耦合。
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公开(公告)号:CN106599456B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201611143337.3
申请日:2016-12-13
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02A10/46
Abstract: 本发明提供了一种区分坡面和沟道汇流速度差异的地貌单位线的构建方法,以数字高程DEM栅格数据为基础,首先采用D8算法计算各栅格流向,提取流域水系,将栅格区分为坡面栅格和沟道栅格;分别计算雨滴在坡面和沟道运动时的汇流速度;根据每个雨滴特定的汇流路径计算每个雨滴到达流域出口的时间,统计每个时间段Δt内到达流域出口的雨滴粒子数目,计算每个时段内的雨滴粒子数目占总栅格数的百分比,即为S曲线在Δt,2Δt,3Δt......nΔt时刻的坐标值;根据获得的S曲线可方便计算出流域的无因次时段单位线和单位线。本发明方法可以方便获取山丘区小流域任意时段长的时段单位线,能够在无水文资料或水文资料缺乏地区进行洪水分析计算。
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公开(公告)号:CN107451372A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710687209.3
申请日:2017-08-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种运动波与动力波相结合的山区洪水过程数值模拟方法。该方法基于三角形非结构网格有限体积法数值离散框架,运动波和动力波控制方程均采用守恒形式,变量存在单元中心,采用的离散格式为Godunov格式。通过对网格单元求解器属性赋值来区分求解方法,属性为“0”时,求解运动波控制方程,属性为“1”时求解动力波控制方程。运动波和动力波的连续方程相同,所有网格单元的连续方程均采用Roe格式统一求解。当网格属性为“0”时,采用运动波动量方程直接求解下一时刻守恒变量;当网格属性为“1”时,采用Roe格式计算界面动量数值通量,通过动量通量、底坡项以及摩阻项求和来求解下一时刻的守恒变量。本方法可有效提高水动力模型在山区洪水过程模拟中的实际应用能力,弥补现有水文方法的不足。
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公开(公告)号:CN119884542A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411900033.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 西藏自治区水利厅 , 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院
Inventor: 王帆 , 穆杰 , 韩婧怡 , 陈静 , 吕孙云 , 巴桑赤烈 , 张铁军 , 次仁卓玛 , 雷发佳 , 罗桑贡觉 , 王乐 , 毕吴瑕 , 李兴东 , 蒋艳 , 张琛 , 宋文龙
IPC: G06F17/10 , G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开一种考虑防洪和生态影响的内流湖泊蓄水优化计算方法,所述方法包括以下步骤:步骤1、湖泊水系连通性分析;步骤2、湖泊蓄水能力分析;步骤3、分布式水文模型构建;步骤4、水文—水量调度一体化模型构建与计算;步骤5、蓄水量优化模型构建;步骤6、湖泊蓄水优化计算。本发明所述的一种考虑防洪和生态影响的内流湖泊蓄水优化计算方法,实现了兼顾生态和防洪安全的内流湖泊水量优化调度,为目前气候变化条件下保护内流河流域生态和防洪安全提供科学依据,具有非常高的应用价值。
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公开(公告)号:CN113701060A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110983050.6
申请日:2021-08-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开为了一种基于排水模型的城市排水管网智能诊断方法,包括城市排水模型构建、模型率定、基于监测点的分布划分排水片区、结合排水模型和实际监测进行问题管道初步定位、排水模型试算情景方案确定、排水模型情景方案计算、及将排水模型试算的所有情景结果与监测数据进行对比最终确定管道问题和位点7个步骤。本发明相对于现有技术,可以节省大量的监测投入和人力成本,实现排水管网高效和智能监测。
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