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公开(公告)号:CN117591821A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311459654.6
申请日:2023-11-03
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种耦合区域气候模式和水汽追踪算法的引调水工程气候效应分析方法,包括S1、估算引调水工程的逐时段引调水量和输水渠道的输水流量‑水面面积关系;S2、计算引调水工程导致的陆气分通量,将陆气分通量与区域气候模式WRF中的水汽输移方程耦合,并在区域气候模式WRF中引入水汽追踪算法和水汽追踪项;S3、设置有引调水工程和无引调水工程两种情景,并这两种情景下利用耦合引调水工程水汽追踪的区域气候模式WRF分别进行气候耦合模拟并比对,实现引调水工程气候效应定量分析。优点是:能够用于量化引调水工程影响下的区域大气‑陆面水文过程并揭示其演化规律,丰富和完善引调水工程运行及区域水循环响应的理论体系。
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公开(公告)号:CN116122865A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310035680.X
申请日:2023-01-10
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: E21D11/18
摘要: 本发明公开了一种错动应力可调可控的钢拱架收缩调节器结构及其施工方法,所述错动应力可调可控的钢拱架收缩调节器结构包括第一U型工字钢,第一U型工字钢,承压箍板,螺栓孔,U型螺栓,承压螺母及固定应力阻断片。所述的应力固定阻断片等间距焊接在第二U型工字钢上,能自由调节U型工字钢跟围岩的距离,并给钢拱架结构提供切向阻力,所述的U型螺栓,承压螺母,承压箍板及螺栓孔将两个U型工字钢固定在一起使其紧密挤压。所述的施工方法包括制作关键构件,构件拼装。本发明为预制结构,结构简单,设计合理,运输及施工高效。可以满足不同洞径和收缩量要求,使钢拱架适应软岩大变形环境收缩变形需求的同时,达到拱架应力可控可调目的。
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公开(公告)号:CN115929353A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310036966.X
申请日:2023-01-10
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于高压富水地层的复合衬砌结构及施工方法,所述的解决高压富水地层衬砌偏压风险的新型复合衬砌结构包括开挖岩体,衬砌,汇水层,固结灌浆圈,围岩,衬砌排水孔,汇水层排水孔,灌浆圈排水孔,排水孔实体;所述的汇水层采用渗透性较高的耐久性材料,安装在衬砌和固结灌浆圈的中间位置,可使衬砌岩体中地下水通过汇水层向上汇入拱顶处的排水孔最终流出隧洞,达到排水减压效果;所述的施工方法包括隧洞开挖、安装汇水层、浇筑钢筋混凝土衬砌、固结灌浆、排水孔钻进成孔;本发明能够解决高压富水地层由于非全断面设置排水孔而导致衬砌偏压受损的风险,保障水工隧洞整个运营周期内衬砌的安全稳定。
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公开(公告)号:CN115749864A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211494627.8
申请日:2022-11-25
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: E21D11/22
摘要: 本发明公开了一种环向可吸收变形的新型钢拱架结构及施工方法,所述环形可吸收变形的新型钢拱架结构包括橡胶圈,钢拱架,进水管,单向阀,过水空腔,进水预留孔,出水预留孔,钢连接件,恒压阀,进水密封垫片,连接管,出水密封垫片;所述的橡胶圈为弹性材料半空腔体,安装在围岩内壁,可在充水状态下产生膨胀,对外侧的围岩产生一个预压力;所述的恒压阀安装在进水管上,可与外部加压设备相连,并可将过水空腔内的水压维持在一个恒定的值;所述的施工方法包括制作关键构件、安装橡胶圈、组装钢拱架、安装进水管及单向阀;本发明能够实现对隧道施工中的围岩进行快速支护,控制围岩变形,保障围岩稳定的同时,加快隧道的建设速度。
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公开(公告)号:CN117150974B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311426075.1
申请日:2023-10-31
申请人: 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分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了一种基于大流量的库区水面线预测方法、装置、设备及介质,本发明在获取到来流量之后,根据来流量和/或库区上游各河段所属河段类型选择目标预测方式,采用该目标预测方式预测河段各预测点处的来流量,得到预测来流量,由于该目标预测方式与来流量和河段类型对应。在此之后,获取各预测点处的水文数据,并将预测点处对应的水文数据和预测来流量输入至水动力模型中,得到各预测点处的预测水位,最终由各预测点处的预测水位形成库区水面线。本发明在不增加空间布点数的前提下,通过目标预测方式能够对来流量进行更精确的预测,从而使最终得到的库区水面线精度更高。
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公开(公告)号:CN116976243A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310955081.X
申请日:2023-07-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及模型参数率定技术领域,公开了水库恒定流水动力模型糙率率定方法、装置、设备及介质,方法基于目标水库中不同断面分区的实测流量信息和实测水位信息对目标函数进行求解,得到第一目标解,第一目标解中包含各断面分区的糙率系数,第一目标解使得目标函数的函数值最小,目标函数根据不同断面分区的水位误差信息的和建立的,不同断面分区的计算水位信息通过不同断面分区的糙率系数和实测流量信息计算得到,基于第一目标解中各断面分区的糙率系数确定各断面分区的糙率率定值。利用预先构建的目标函数对目标水库的不同断面分区的糙率值进行率定,可以科学地得到各断面分区糙率的局部理论最优值。
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公开(公告)号:CN116933685A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310894095.5
申请日:2023-07-18
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本申请提供一种河道型水库调控方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:构建河道型水库的水动力模型;基于水动力模型,根据河道型水库的坝前水位信息、来流流量信息以及坝前水位变化周期,确定河道型水库的实际库容;按照河道型水库的当前调控需求,根据河道型水库的实际库容,确定河道型水库的水量调控策略。上述方案提供的方法,通过综合河道型水库的坝前水位信息、来流流量信息以及坝前水位变化周期,确定河道型水库的实际库容,提高了实际库容确定结果的准确性,从而提高了对河道型水库的水量调控精度。
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公开(公告)号:CN115108597B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210847795.4
申请日:2022-07-19
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC分类号: C02F1/00
摘要: 本发明公开了一种水体纵向掺混设备,该水体纵向掺混设备包括:漂浮装置,自身可漂浮设置;框体,作用在所述漂浮装置上;若干垂直掺混装置,与所述框体相连接,所述垂直掺混装置包括:至少一个横向杆件,所述横向杆件的两端分别与所述框体相连;连接杆,一端作用在所述横向杆件上,所述连接杆上相对设置有传送槽;传送带,作用在所述传送槽位置,所述传送带上设置有第一驱动机构,用以带动所述传送带移动;扇叶连接杆,一端与所述传送带相连接,另一端与扇叶连接。本发明实施例通过伸缩状置及驱动装置可对水体不同深度、水面不同区域范围的藻类进行操控处理,以达到减弱甚至消除藻类的目的,提升藻类生长控制效果,避免人力物力的浪费。
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公开(公告)号:CN115660337A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211288823.X
申请日:2022-10-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/126
摘要: 本发明涉及基于改进智能水滴算法的梯级水库群发电优化调度方法,包括:设定改进智能水滴算法的参数、目标函数和约束条件;对水滴种群进行初始化;水滴随机移动,移动后对水滴以及路径的相关参数进行更新;使用适应度函数计算新一代种群中每个个体的适应度值,同时运用差分变异算子对新一代种群中的个体进行变异,得到差分变异个体,再计算比较选取当代局部最优个体;对当代最优个体的速度以及路径的泥沙含量进行更新,计算比较选取最优个体;判断是否达到最大迭代次数,若达到则结束计算,输出最优解即最优调度方案。本发明提出的改进智能水滴算法具有更好的稳定性,适用于梯级水库群发电优化调度方案的求解,求解效率高,能得到更优的调度方案。
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公开(公告)号:CN114855717B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210795008.6
申请日:2022-07-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
摘要: 本发明涉及水利水电工程技术领域,具体涉及一种水下浮式弧形闸门分层取水系统,安装在水库取水口处,包括:基座侧墙,安装在水流方向的至少一侧;叠梁门本体,沿竖直方向滑动安装在基座侧墙上;弧形闸门本体,其轴线与基座侧墙垂直,弧形闸门本体沿竖直方向滑动安装在基座侧墙上,弧形闸门本体与基座侧墙之间安装有升降装置,弧形闸门的凸面朝向来水方向设置,弧形闸门本体朝向叠梁门本体的一侧与叠梁门本体抵接。通过弧形闸门本体在叠梁门本体上方对取水高度进行控制,实现了在动水工况下对叠梁门本体高度的调节和对取水层的调节,大大缩短了对叠梁门本体高度调节所需的时间,消除了叠梁门本体高度调节时对水利工程中的电力调度的影响。
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