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公开(公告)号:CN118798081A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410892219.0
申请日:2024-07-04
IPC分类号: G06F30/28 , G06F18/213 , G06Q50/26 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种干热河谷水库下游急浅险滩段整治模拟方法及系统,涉及山区河流管理与航道整治领域。该方法首先结合水文统计分析方法识别干热河谷地区来沙特征,解决了此类地区观测资料匮乏问题,从而得到了水沙数学模型边界条件;然后在水沙模拟过程中,通过疏浚与筑坝相结合的两种整治方案,满足航道等级提升的同时有效改善了典型滩段的通航条件。本发明可预测不同整治方案对冲淤变化和水流条件的影响,优化整治方案设计,提高整治效率,降低维护成本。该方法为干热河谷水库下游急浅险滩段整治提供科学决策支持,避免盲目整治可能带来的资源浪费和环境破坏,同时广泛应用于类似区域整治,提高通航安全性。
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公开(公告)号:CN118568832A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410706023.8
申请日:2024-06-03
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种用于分析感潮鹅头型分汊河段排体防护后河床冲淤变形的数值模拟方法,涉及航道整治与河道治理技术领域。该方法包括:分区域划分计算网格;建立河段水沙物质传输模型,率定计算河段糙率参数;确定有排体防护河段河床冲淤变形计算所需的水位、流量、含沙量边界条件;标记网格节点;分层计算有、无排体防护区域的河床冲淤变形;计算各节点冲淤层的冲淤厚度;判定冲刷坑的发展位置,动态调整排体边缘节点标识;上述过程迭代计算。本发明可实现排体防护后感潮鹅头型分汊河段河床冲淤变形的数值模拟,提高计算精度和效率,定量评估排体侵蚀防护效果,为感潮鹅头型分汊河段排体防护后河床冲淤变形分析提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN111648305A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010573133.3
申请日:2020-06-22
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 长江南京航道工程局
发明人: 吴攀 , 陆永军 , 宋云涛 , 陈康 , 徐雪鸿 , 陆彦 , 黄廷杰 , 左利钦 , 秦一飞 , 王堂中 , 姜倩 , 周曹宇 , 杨涛 , 王睿 , 谢金超 , 胡啸宇 , 张高斌 , 房洪旭 , 史明洋 , 李寿千 , 刘怀湘 , 朱明成 , 莫思平 , 王志力 , 侯庆志
摘要: 本发明涉及一种模块化的岸坡防护组件、岸坡结构及其构建方法,其中,上模块呈倒“山”字形结构,下模块为可与上模块可插接的正“山”字形结构,且下模块配有一体式基座板。通过上、下模块组合快速构建岸坡,可提高施工效率,而且力学稳定性高。拼装完成后,可形成稳固的整体式岸坡结构,达到良好的抗冲刷、护坡效果。上、下模块上开设的透水孔有利于保证水-土连通性,对生态友好,有利于岸坡生境的重建。上模块和下模块间的插接配合结构有利于出现岸坡崩退、突然坍塌等情况时,进行快速地护坡防护构建,于风险应急具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109580514A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910019101.6
申请日:2019-01-09
摘要: 一种测量非生物颗粒态磷和生物颗粒态磷含量的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤a:取目标水体水样;步骤b:用分光光度法测量目标水体水样的总磷含量X;步骤c:测定总磷含量X之后将目标水体水样通过μm级滤纸过滤,再用分光光度法测量过滤后初始溶解性总磷含量Y;步骤d:将测定总磷含量X之后的目标水体水样放在超声波破碎仪器中,超声一段时间,将目标水体水样通过μm级滤纸过滤,再用分光光度法测量过滤后水的溶解性总磷含量Z;步骤e:计算非生物颗粒态磷含量P1和生物颗粒态磷含量P2:P1=X-Z;P2=Z-Y;解决了现有技术不能科学、准确定量测定非生物和生物磷组分的缺点,同时也解决现有藻类磷测量方法不能应用到野外水体磷含量监测的问题。
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公开(公告)号:CN107895059B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710839624.6
申请日:2017-09-18
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 陆永军
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种淤泥质海岸高浊度海区岛礁促淤工程模拟方法,采用贴体坐标系统离散研究海区,考虑泥沙粒径分组,利用波浪辐射应力计算波浪影响,建立二维波流泥沙数学模型,计算促淤面积统计有效促淤量,对促淤效果评价并进行机制分析。本发明的方法针对淤泥质海岸岛礁众多岸线曲折、水深大水下地形复杂、旋转流作用下强潮流、水体浊度高受季节波浪影响大、泥沙运动受波流共同作用的独特动力地貌特点构建波流泥沙数学模型,并考虑随不同水下地形及岸线形态的变化底摩阻以及不同季节含沙量的影响,能够适应与满足不同地貌形态的淤泥质海岸高浊度海区岛礁促淤工程动力地貌效应模拟要求。
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公开(公告)号:CN108460828A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810249483.7
申请日:2018-03-23
IPC分类号: G06T17/00 , B29C64/393 , B33Y50/02
CPC分类号: G06T17/00 , B29C64/393 , B33Y50/02
摘要: 一种3D打印用航道模型快速建模方法,包括以下步骤:采集工程河段的包括地形高程的初始地形数据;确定模型制作范围;剔除初始地形数据中的非正常数据;确定模型两岸平顶高程;采用两岸平顶高程替换岸边高程;确定模型底部高程;整合模型边界控制点数据;进行离散处理;生成航道模型,切割模型为多个航道模型块,将模型块输出及打印。本发明提供的建模方法,可以迅速为任何复杂河道地形建立可供3D打印机识别的数字模型,可以确保河道地形模型与原型具有较高的相似度。
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公开(公告)号:CN108104052A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711305690.1
申请日:2017-12-11
摘要: 本发明涉及一种感潮河段支流口门引排水枢纽整体流态模型试验方法,采用部分江宽模型模拟感潮河段支流口门流态,并通过流量补偿减少因采用部分江宽模型带来的物理模型中干流流量与实际流量的偏差。采用本发明的方法可准确模拟枢纽引排水情形下支流口门流态,为以后类似工程的模型试验提供了借鉴和依据。
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公开(公告)号:CN113373870A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110730663.9
申请日:2021-06-29
摘要: 本发明公开了一种高水位差岸滩的生态护滩方法,包括以下步骤:步骤一、护滩结构施工:在滩面上铺设一层沙土,构成沙土层;在沙土层上铺设碎石,构成碎石层;在碎石层上铺设热镀锌钢丝网固定碎石层;在热镀锌钢丝网上构建若干护滩单元,每一护滩单元的施工方法为:在热镀锌钢丝网上铺设钢砂网;钢砂网上放置中空的预制混凝土块;预制混凝土块底部外围铺镇碎石;在预制混凝土块的种植孔洞内栽种护滩植物;护滩植物根系上层土壤用碎石压载;最后在预制混凝土块底部外围碎石铺镇处用混凝土固定;步骤二、在护滩植物栽种后一年内进行日常养护管理,以确保植物生长存活。本发明施工过程简便快速,布局简单,能在短时间内对大面积边滩进行施工保护。
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公开(公告)号:CN111322960A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010273244.2
申请日:2020-04-09
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 长江航道整治中心 , 长江南京航道工程局
发明人: 陆永军 , 何传金 , 鄢栋梁 , 卢安平 , 徐雪鸿 , 殷红 , 李侃禹 , 马一 , 朱文博 , 王堂中 , 魏祥龙 , 姜倩 , 周曹宇 , 杨涛 , 程晓东 , 袁晓瑞 , 左利钦 , 胡啸宇 , 张高斌 , 房洪旭 , 莫思平 , 史明洋 , 朱瑞琴 , 郭钰 , 王睿 , 谢金超
摘要: 本发明涉及一种基于分布式光纤的航道整治软体排枯水平台变形实时监测系统及方法,包括分布式高强度定点光缆、光纤解调仪、传输控制模块、数据采集分析模块以及太阳能供电模块;所述分布式高强度定点光缆随枯水平台施工固定在块石下方的软体排排布上,用于实时监测枯水平台的沉降变形;所述光纤解调仪用于解析传感光缆的光学信号,感知枯水平台的沉降变形量;所述传输控制模块用于向数据采集分析模块无线传输光纤解调仪传来的测量数据,并接收数据采集分析模块发来的测量命令控制解调仪的测量,远程实现光纤解调仪对传感光缆变形的定时与即时测量。通过本发明的监测系统及方法,可实时、精确地监测枯水平台的沉降变形情况。
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公开(公告)号:CN108946951B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201810842394.3
申请日:2018-07-27
IPC分类号: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种高效净化污染水体的复合生态浮岛装置,该装置由位于水面上方的浮载植物系统、微曝气充氧系统和位于水面下方的生物膜微生物处理系统三部分组成;所述浮载植物系统包括浮岛载体、植物种植篮、水生植物、固定链和锚钩;所述生物膜微生物处理系统由环框、固定扣和阿科蔓生态基组成;所述微曝气充氧系统包括太阳能板、氧气泵、导气管和微孔圆管。本发明复合生态浮岛装置层次清晰明确,提供好氧环境,促进有机污染物降解为无机小分子物质,增强扩大降解微生物群落,从而达到净化污染水体和提高水体生态自净能力的目的。该发明系统结构稳定、环保高效,特别适用于地表污染河道、湖泊水体治理及景观水体的净化等。
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