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公开(公告)号:CN114184239A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111485577.2
申请日:2021-12-07
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G01F1/002 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种基于最优收缩度中心圆柱矩形槽的渠道测流法,主要包括通过CFD方法对给定中心圆柱矩形槽在不同收缩度条件下进行模拟,通过水跃的形态来判断柱前是否存在有效水深,当某一最小收缩度在任意流量条件下均存在有效水深时即得到最优收缩度;借助SPSS和Origin对不同收缩度及流量条件下的水深和收缩过流宽度进行数据处理,得到基于不同收缩度的中心圆柱矩形槽的流量预测公式,将最优收缩度带入即可得到基于最优收缩度中心圆柱矩形槽的流量预测公式,在渠道测流时依据渠道尺寸将最优收缩度的中心圆柱矩形槽安置渠道中,待水流稳定后测得水深带入流量公式即可得到实时的渠道流量。本发明能够准确地测试渠道流量,操作便捷,制作廉价,适应性强。
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公开(公告)号:CN114117965A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111483800.X
申请日:2021-12-07
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于两侧半圆柱矩形槽比降效应的灌区渠道测流法,包括先对数值模拟的方法进行验证,通过对不同比降矩形槽进行数值计算和物理试验并进行数据分析与对比,得到精确的CFD设置方法。再通过得出的CFD设置方法对不同比降的两侧半圆柱矩形槽进行数值模拟,计算完成后输出不同比降、收缩度和流量条件下的水深和收缩过流宽度,通过SPSS和Origin进行数据处理得到新的流量预测公式。在CFD数值计算时,引入云计算以提高CFD的计算精度和效率。将两侧半圆柱矩形槽安置在任意比降条件下的渠道中,待水流稳定后测得水深和对应的比降值带入考虑比降效应的流量公式即可得到实时的渠道流量。本发明能够准确地测试渠道流量,操作便捷,制作廉价,适应性强。
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公开(公告)号:CN114330156A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111483801.4
申请日:2021-12-07
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于中心圆柱矩形槽比尺效应的渠道测流法,包括先对数值模拟的方法进行验证,通过对矩形槽进行数值计算和物理试验并进行大量数据分析与对比,得到正确合理的CFD设置方法。再通过得出的CFD设置方法对不同几何比尺的中心圆柱矩形槽进行数值模拟,计算完成后输出不同几何比尺、收缩度和流量条件下的水深和收缩过流宽度,通过SPSS和Origin进行数据处理得到新的流量预测公式。在CFD数值计算时,引入云计算以提高CFD的计算精度和效率。在测量渠道流量时,依据渠道尺寸将对应尺度的中心圆柱矩形槽安置渠道中,待水流稳定后测得水深及对应的尺度带入流量公式即可得到实时的渠道流量。本发明能够准确地测试渠道流量,操作便捷,制作廉价,适应性强。
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公开(公告)号:CN112858104A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110100111.X
申请日:2021-01-25
申请人: 南昌工程学院
摘要: 本申请实施例提供了一种毛细管水上升高度测量系统及方法,涉及农业水利工程领域,该测量系统包括:马氏瓶,用于根据预设的水头向土柱供水;四通管,位于土柱的下方,其中:四通管的管口一与土柱底部的透水孔连通,管口二与马氏瓶上的出水口阀门通过导水管连通,管口三与测压管的下端连通,四通管的管口四与差压计通过软管连接;管口二处设置有第一阀门,测压管的上端为自由端且与大气相通,土柱和测压管均沿竖直方向设置且相互平行;导水管上设置有第一阀门,第一阀门与管口二之间的导水管上还连接有排水管,排水管上设置有第二阀门。相比于传统测量方式,本系统的测量精度高了一个数量级,具有测量精准、自动化、操作简易等优点。
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公开(公告)号:CN214894687U
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202120203907.3
申请日:2021-01-25
申请人: 南昌工程学院
摘要: 本申请实施例提供了一种毛细管水上升高度测量系统,涉及农业水利工程领域,该测量系统包括:马氏瓶,用于根据预设的水头向土柱供水;四通管,位于土柱的下方,其中:四通管的管口一与土柱底部的透水孔连通,管口二与马氏瓶上的出水口阀门通过导水管连通,管口三与测压管的下端连通,四通管的管口四与差压计通过软管连接;管口二处设置有第一阀门,测压管的上端为自由端且与大气相通,土柱和测压管均沿竖直方向设置且相互平行;导水管上设置有第一阀门,第一阀门与管口二之间的导水管上还连接有排水管,排水管上设置有第二阀门。相比于传统测量方式,本系统的测量精度高了一个数量级,具有测量精准、自动化、操作简易等优点。
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公开(公告)号:CN215375356U
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202121257985.8
申请日:2021-06-07
申请人: 南昌工程学院
摘要: 本发明公开了一种盐度监测装置,包括固定安装的栈桥,栈桥的底部设置有固定水泥墩,将栈桥固定于河底。栈桥上设置有升降杆,升降杆上设置‑反渗透过滤器和自动清洗监测装置,升降杆可升降反渗透过滤器,方便用于更换配件及维护。自动监测清洗装置作用为对河水进行实时盐度监测,将数据进行传输处理保存,并在一定时间监测后对传感器进行清洗,自动清洗监测装置上设置有取水管。本发明通过设计多层取水的取水装置,在河流分层严重,不同层盐度差距大的情况下,依然可以得到精确数据。相比于传统取水方式,极大的提升数据的代表性。设计的反渗透过滤器,可以直接过滤河水对传感器进行冲洗,解决了传统监测系统需要在附近建设水站等问题。
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公开(公告)号:CN215339145U
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202023088607.X
申请日:2020-12-17
申请人: 南昌工程学院
摘要: 本申请实施例公开了一种水盐运移试验土壤装填夯土器及土壤装填系统,涉及农业水利工程领域,包括:力臂杆、连接杆、铁饼以及支撑装置,其中所述力臂杆的一端与所述支撑装置的顶端铰接以形成支点,另一端为自由端;连接杆,所述连接杆的上端与所述力臂杆的杆壁铰接,下端与铁饼的上端面固定;所述铁饼的下端面与水盐运移试验中盛土容器的夯土口相匹配,以在所述力臂杆的作用下,将所述盛土容器中的土壤压实。由于基于杠杆原理进行夯土,本申请的夯土器是逐级对土壤进行施压的,相比传统采用冲击力的夯土方式,能有效避免土壤颗粒尘土的飞扬,并可有效降低土壤中气体被压缩后会产生的反作用力,保证土壤压缩至设定容重。
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公开(公告)号:CN214971953U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202120175930.6
申请日:2021-01-22
申请人: 南昌工程学院
IPC分类号: B01D21/02
摘要: 本发明公开了一种可调节斜板角度的斜板沉淀池,包括可拆卸药箱1,与药箱1连接的反应箱2,与反应箱2连接的出泥箱3和沉淀箱4;药箱1包括设置在箱体上的入药口102,箱体内部连接有输药管103的一端,输药管103的另一端与反应箱2的输药口205连接;反应箱2包括反应箱体,反应箱体上设置有第一电机202,第一电机202带动位于反应箱体内部的电机扇叶203转动,最下端连接有出泥箱3;出泥箱3包括两个出泥箱体;沉淀箱4包括沉淀箱体,沉淀箱体还包括出水口405。本发明通过设计有可根据需要自由调节斜板角度的斜板,可以避免因斜板之间距离过近而导致堵塞斜板的情况时。
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