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公开(公告)号:CN106909731B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710095163.6
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种膨胀性土壤产汇流过程模拟方法,包括:建立土壤膨胀特征曲线和土壤应力—应变关系曲线;建立膨胀性土壤饱和水分运动参数模型,包括膨胀性土壤饱和含水量、饱和比容积和饱和含水量;非稳定降雨过程模拟;入渗产流情景分析;膨胀性土壤非稳定降雨入渗产流过程模拟。本发明考虑土壤膨胀变形主要与初始含水量和上覆荷载等有关,采用考虑土壤膨胀性的土壤饱和水分运动参数计算模型,基于Green‑Ampt模型(格林‑安普特模型)提出了考虑土壤膨胀变形的降雨入渗产流模型方法,有助于完善土壤水分运动理论,对膨胀性土壤水分管理与调控具有指导作用。
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公开(公告)号:CN106706501B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710095164.0
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明涉及一种膨胀性土壤饱和导水系数的测定系统和方法,包括:马氏瓶下端出口处通过导水管与有机玻璃土柱的底部连接,土柱中填入吸水后能够自由膨胀的风干土样,有机玻璃土柱顶部通过导水管与带有刻度的量筒连接,以及记录时间的秒表,有机玻璃土柱为多个不同高度的有机玻璃土柱,每个有机玻璃土柱中的土样用不同土质的土样分层填充,形成多个土层。本发明根据膨胀性土壤饱和导水系数随土壤厚度的增大而变化的原理,选择一系列不同高度的有机玻璃土柱,装填不同厚度的土壤样品,逐个进行水量饱和的测定,通过对各个有机玻璃土柱所测定的出水量及出流时间等参数的计算,最终精确的计算确定膨胀性土壤剖面不同深度处的饱和导水系数。
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公开(公告)号:CN107066687A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710095145.8
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明涉及一种考虑空气阻力作用的土壤降雨入渗测定系统和方法,包括马氏瓶,马氏瓶与安装在土柱罐中的降雨器管路连接,土柱罐为竖直的柱形体,上下两端密闭,罐内下侧为土柱,上侧为降雨空间,顶端设置所述的降雨器,降雨器与土柱保持一定距离,土柱罐侧面有土柱的部分设置土壤水分监测装置和空气压力测定装置,降雨空间部分设置水气收集装置。本发明更加真实地模拟流域降雨入渗产流过程,测定结果可为空气阻力对降雨入渗产流影响机理研究提供支撑。所述方法修正了Green‑Ampt模型,引入了饱和度系数量化了滞留空气对土壤含水量和土壤导水系数的影响,引入了进水值,量化了禁锢空气产生的空气压力对土壤水势的影响。
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公开(公告)号:CN106706501A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710095164.0
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
CPC分类号: G01N15/0826 , G01N1/28
摘要: 本发明涉及一种膨胀性土壤饱和导水系数的测定系统和方法,包括:马氏瓶下端出口处通过导水管与有机玻璃土柱的底部连接,土柱中填入吸水后能够自由膨胀的风干土样,有机玻璃土柱顶部通过导水管与带有刻度的量筒连接,以及记录时间的秒表,有机玻璃土柱为多个不同高度的有机玻璃土柱,每个有机玻璃土柱中的土样用不同土质的土样分层填充,形成多个土层。本发明根据膨胀性土壤饱和导水系数随土壤厚度的增大而变化的原理,选择一系列不同高度的有机玻璃土柱,装填不同厚度的土壤样品,逐个进行水量饱和的测定,通过对各个有机玻璃土柱所测定的出水量及出流时间等参数的计算,最终精确的计算确定膨胀性土壤剖面不同深度处的饱和导水系数。
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公开(公告)号:CN115221687B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210715874.X
申请日:2022-06-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京市水文总站
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种煤炭开采对河川径流影响的数值模拟方法,属于水文技术分析领域。本发明收集输入WEP分布式水文模型所需数据,并进行空间展布;收集模拟流域内水文站的径流数据,设置率定期和验证期,对WEP模型进行参数率定和验证;在WEP模型中加入煤矿开采模块,模拟煤矿开采的影响,并对煤矿参数进行率定;基于率定后的WEP模型,设置不同情景,输出不同煤矿开采、气候变化、社会用水情景下的径流量,实现不同因素对径流量的影响分析。本发明通过不同情景设置,解析气候变化、煤矿开采、社会用水等驱动因子与径流量之间关系,为评估径流量变化贡献,和河川生态保护和修复提供参考依据。
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公开(公告)号:CN107328914B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710622009.X
申请日:2017-07-27
申请人: 河海大学 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种膨胀性土壤水分运动过程模拟方法,涉及土壤水动力学领域,具体包括:1)采用质量守恒定理,提出了膨胀性土壤水分运动过程模拟方法。2)提出了膨胀性土壤水分运动参数计算方法,其中膨胀性土壤水分运动参数计算包括膨胀性土壤非饱和导水系数、比容积等。本发明有助于完善土壤水分运动理论,对膨胀性土壤分布地区的水分管理与调控具有一定的指导价值。
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公开(公告)号:CN107066687B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710095145.8
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种考虑空气阻力作用的土壤降雨入渗测定系统和方法,包括马氏瓶,马氏瓶与安装在土柱罐中的降雨器管路连接,土柱罐为竖直的柱形体,上下两端密闭,罐内下侧为土柱,上侧为降雨空间,顶端设置所述的降雨器,降雨器与土柱保持一定距离,土柱罐侧面有土柱的部分设置土壤水分监测装置和空气压力测定装置,降雨空间部分设置水气收集装置。本发明更加真实地模拟流域降雨入渗产流过程,测定结果可为空气阻力对降雨入渗产流影响机理研究提供支撑。所述方法修正了Green‑Ampt模型,引入了饱和度系数量化了滞留空气对土壤含水量和土壤导水系数的影响,引入了进水值,量化了禁锢空气产生的空气压力对土壤水势的影响。
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公开(公告)号:CN106599605B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710095158.5
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种石灰岩土石山区山坡尺度水文过程模拟方法,包括:山坡计算单元划分;水文气象数据展布;植被截留计算;基岩凹凸面储留计算;入渗及水分再分布过程计算;壤中流计算;地表汇流过程计算;蒸散发过程计算。本发明考虑了石灰岩土石山区广泛存在土石二元混合介质、大孔隙优先流和基岩凹凸面,一方面引入碎石形状系数ε和碎石质量比系数Rv量化了土石二元混合介质对山坡水循环过程的影响;另一方面基于山坡计算单元划分,将计算单元分为大孔隙优先流区和基质区,进行两流区水循环过程计算;同时,基于改进的洼地储留模型,计算了基岩凹凸面对水文过程影响。本发明使石灰岩土质的山坡水文过程模拟更加精确,更接近实际。
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公开(公告)号:CN106909731A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710095163.6
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明涉及一种膨胀性土壤产汇流过程模拟方法,包括:建立土壤膨胀特征曲线和土壤应力—应变关系曲线;建立膨胀性土壤饱和水分运动参数模型,包括膨胀性土壤饱和含水量、饱和比容积和饱和含水量;非稳定降雨过程模拟;入渗产流情景分析;膨胀性土壤非稳定降雨入渗产流过程模拟。本发明考虑土壤膨胀变形主要与初始含水量和上覆荷载等有关,采用考虑土壤膨胀性的土壤饱和水分运动参数计算模型,基于Green‑Ampt模型(格林‑安普特模型)提出了考虑土壤膨胀变形的降雨入渗产流模型方法,有助于完善土壤水分运动理论,对膨胀性土壤水分管理与调控具有指导作用。
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公开(公告)号:CN115221687A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210715874.X
申请日:2022-06-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京市水文总站
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种煤炭开采对河川径流影响的数值模拟方法,属于水文技术分析领域。本发明收集输入WEP分布式水文模型所需数据,并进行空间展布;收集模拟流域内水文站的径流数据,设置率定期和验证期,对WEP模型进行参数率定和验证;在WEP模型中加入煤矿开采模块,模拟煤矿开采的影响,并对煤矿参数进行率定;基于率定后的WEP模型,设置不同情景,输出不同煤矿开采、气候变化、社会用水情景下的径流量,实现不同因素对径流量的影响分析。本发明通过不同情景设置,解析气候变化、煤矿开采、社会用水等驱动因子与径流量之间关系,为评估径流量变化贡献,和河川生态保护和修复提供参考依据。
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