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公开(公告)号:CN112580136B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011488975.5
申请日:2020-12-16
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司 , 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/10
摘要: 本发明公开了一种T梁预制场降噪优化布置方法,属于建筑声学与噪音控制领域,铁路T梁施工过程中会对周围住宅区产生分贝很大、穿透力很强的噪音。具体方案是铁路T梁在预制过程中产生的噪音向四周扩散,由于居民住宅区与T梁的距离远大于T梁长度,视T梁噪音源以点声源的形式向四周扩散。几何发散、空气吸收、地面效应、障碍物的布置会对噪音的传播产生很大程度的影响,结合噪音扩散机理与隔音墙的降噪作用得到施工现场的合理布置方式从而最大程度发挥隔音墙的降噪作用避免噪音污染。该发明得出结论可以应用于不同的企业施工现场。
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公开(公告)号:CN112580136A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011488975.5
申请日:2020-12-16
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司 , 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/10
摘要: 本发明公开了一种T梁预制场降噪优化布置方法,属于建筑声学与噪音控制领域,铁路T梁施工过程中会对周围住宅区产生分贝很大、穿透力很强的噪音。具体方案是铁路T梁在预制过程中产生的噪音向四周扩散,由于居民住宅区与T梁的距离远大于T梁长度,视T梁噪音源以点声源的形式向四周扩散。几何发散、空气吸收、地面效应、障碍物的布置会对噪音的传播产生很大程度的影响,结合噪音扩散机理与隔音墙的降噪作用得到施工现场的合理布置方式从而最大程度发挥隔音墙的降噪作用避免噪音污染。该发明得出结论可以应用于不同的企业施工现场。
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公开(公告)号:CN113821862A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111256225.X
申请日:2021-10-27
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司 , 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种拦河建筑物坝前泥沙淤积体平均坡角的确定方法,主要应用于水利工程、航道工程以及河道治理等领域,该方法认河床的泥沙粒径与水流的大小密切相关,且河道中水流的临底流速符合高斯分布。根据水流的分布概率,推导得到河床泥沙沙粒径的概率分布。在此基础上,统计河道的特征流量、特征水位、和河道特性参数、河床阻力系数等,并通过数值积分得到拦河建筑物坝前泥沙淤积体的平均粒径。通过室内试验,建立泥沙粒径与泥沙水坡角的关系式,采用该关系式得到拦河建筑物坝前泥沙淤积体泥沙的水下坡角,该角度即为拦河建筑物坝前泥沙淤积体的平均坡角。
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公开(公告)号:CN113947628B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111188410.X
申请日:2021-10-12
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司 , 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于不同比尺河道地形图计算冲淤量的方法,属于水利工程领域,本发明中,对于任意两幅不同比尺的地形图,该方法首先将大比尺地形图A转化为与小比尺地形图B的高程点数、高程点位置完全相同的小比尺地形图C;将地形图C中的散点高程与地形图B中对应的散点高程相减,得到与地形图B比尺、高程点数、高程点位置完全相同的小比尺地形差值图D;根据地形差值图D计算河道的冲淤量。本发明将大比尺模型直接转化小比尺地形图,可以很准确得到小比尺图的高程数据,并构造出河道冲淤变化的小比尺地形图,采用该图可以很准确统计出河道的冲淤变化量。
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公开(公告)号:CN113821862B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111256225.X
申请日:2021-10-27
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司 , 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种拦河建筑物坝前泥沙淤积体平均坡角的确定方法,主要应用于水利工程、航道工程以及河道治理等领域,该方法认河床的泥沙粒径与水流的大小密切相关,且河道中水流的临底流速符合高斯分布。根据水流的分布概率,推导得到河床泥沙沙粒径的概率分布。在此基础上,统计河道的特征流量、特征水位、和河道特性参数、河床阻力系数等,并通过数值积分得到拦河建筑物坝前泥沙淤积体的平均粒径。通过室内试验,建立泥沙粒径与泥沙水坡角的关系式,采用该关系式得到拦河建筑物坝前泥沙淤积体泥沙的水下坡角,该角度即为拦河建筑物坝前泥沙淤积体的平均坡角。
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公开(公告)号:CN113947628A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111188410.X
申请日:2021-10-12
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司 , 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于不同比尺河道地形图计算冲淤量的方法,属于水利工程领域,本发明中,对于任意两幅不同比尺的地形图,该方法首先将大比尺地形图A转化为与小比尺地形图B的高程点数、高程点位置完全相同的小比尺地形图C;将地形图C中的散点高程与地形图B中对应的散点高程相减,得到与地形图B比尺、高程点数、高程点位置完全相同的小比尺地形差值图D;根据地形差值图D计算河道的冲淤量。本发明将大比尺模型直接转化小比尺地形图,可以很准确得到小比尺图的高程数据,并构造出河道冲淤变化的小比尺地形图,采用该图可以很准确统计出河道的冲淤变化量。
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公开(公告)号:CN114491747B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210047992.8
申请日:2022-01-17
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司
摘要: 本发明公开了一种新开挖梯形航道坡脚抛石粒径的估算方法,包括以下步骤:收集新开挖梯形航道的断面形态参数;根据断面形态参数计算最低通航水位下航道断面的起点距和高程;根据高程数据计算最低通航水位下航道断面每个点的水深;根据最低通航水位下航道断面每个点的水深数据计算最大通航流量和最低通航水位下的综合流速系数;根据断面形态参数计算最低通航水位下坡脚处的水深;根据最大通航流量和最低通航水位下的综合流速系数和最低通航水位下坡脚处的水深计算新开挖梯形航道坡脚最小抛石粒径。本发明简单易行,操作性强,能够快速估算新开挖梯形航道坡脚最小抛石粒径。
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公开(公告)号:CN114491747A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210047992.8
申请日:2022-01-17
申请人: 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司
摘要: 本发明公开了一种新开挖梯形航道坡脚抛石粒径的估算方法,包括以下步骤:收集新开挖梯形航道的断面形态参数;根据断面形态参数计算最低通航水位下航道断面的起点距和高程;根据高程数据计算最低通航水位下航道断面每个点的水深;根据最低通航水位下航道断面每个点的水深数据计算最大通航流量和最低通航水位下的综合流速系数;根据断面形态参数计算最低通航水位下坡脚处的水深;根据最大通航流量和最低通航水位下的综合流速系数和最低通航水位下坡脚处的水深计算新开挖梯形航道坡脚最小抛石粒径。本发明简单易行,操作性强,能够快速估算新开挖梯形航道坡脚最小抛石粒径。
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公开(公告)号:CN111241467B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010013687.8
申请日:2020-01-07
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F17/15
摘要: 本发明公开了一种多沙河流水库排沙比的计算方法,属于水利工程领域中的水库调度研究技术领域,设定水库坝址上游进口为0‑0断面,下游排沙处出口为1‑1断面,计算进口0‑0断面和出口1‑1断面的水流挟沙力;建立出口断面1‑1的含沙量垂线分布公式;根步骤6中的含沙量垂线分布公式,计算排沙孔处的出库含沙量S2;将出库沙量除以入库沙量即可得到水库的排沙比η。本发明考虑到实际情况中水库的排沙底孔皆偏底部,平均含沙量大于断面平均含沙量,故而用传统排沙比计算的断面平均含沙量导出的排沙比公式计算值偏小,应该根据实际排沙口的位置计算排沙比;本发明可以依据不同的水库特征修改排沙比公式中的参数,以达到本发明中的排沙比公式适用于不同的水库。
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公开(公告)号:CN111198204B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010134293.8
申请日:2020-03-02
申请人: 河海大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种基于温度变化测量水体含沙量的方法,属于测量技术领域,本发明的基于不同物质比热容不同的特性,固定提供的热量,测量物体升高的温度,通过温度的变化来识别水体中模型沙的含量,该方法首先测量比热容装置的能量损失率,然后选取不同的含沙量水体,建立含沙量与温度变化的关系,建立温度变化与含沙量的关系式。在实际应用过程中,可直接测量单位时间内含沙水体的温度变化,根据温度变化的值得到含沙量。本方法有别于传统的烘干法、导电率法、透光性法,为水体含沙量的测量提供了新的思路,尤其适用于含沙量大的水体,弥补了现有的导电率法和透光性法的不足,并且该方法操作性强,设计适当的装置即可将该方法应用于野外测量。
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