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公开(公告)号:CN118243429B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410676990.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种拖耙清淤模拟装置及方法,实验水槽中部设置为填沙区域;拖拽机构对称安装在实验水槽两端的顶部,用于拖拽耙具沿填沙区域移动,模拟耙具的清淤过程;监测水体状态的监测机构架设在填沙区域前后两端的实验水槽上端部;清水池通过泵送机构将清水输送至实验水槽的前端;沉淀池与实验水槽和清水池连通,沉淀过滤实验水;控制终端与拖拽机构、监测机构以及泵送机构连接,收集、存储和传输监测机构采集的数据。本发明通过在构建实验水槽,模拟拖耙清淤过程,实现了清淤过程在实验室的模拟,能够观察到清淤时的泥沙运动状态全过程,控制不同水动力和耙具的清淤模式,明晰在不同工况下的减淤效率,对拖耙清淤效果进行有效的评估。
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公开(公告)号:CN111475910A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201911388282.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/10
Abstract: 基于分形理论的河口盐淡水混合程度检测与统计方法:.将河口水体沿垂线方向等分成若干层;⑵.对步骤⑴所述的各个分层分别进行盐度测量;⑶.根据分形理论,对步骤⑵中各个分层的测量结果分别进行评判;.对步骤⑶的评判结果进行综合分析,得到河口盐淡水混合程度的全面结论。步骤⑴所述的若干层为5-6层。本发明弥补了现有技术的不足,提供的检测与统计(分析)方法是一种能够适应各种不同类型河口盐淡水混合程度的检测与统计方法,可以客观地测定与显示不同类型河口盐淡水混合程度与状态。特别是更合理描述盐度垂线分布的瞬态特征。
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公开(公告)号:CN118814899A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411312648.2
申请日:2024-09-20
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种泵站进水河道淤积清除的装置及其清淤方法;装置包括水上气源系统、水下清淤系统和驱动系统,水上气源系统由空压机和储气罐组成;水下清淤系统包括滚筒,滚筒通过输气管道与储气罐连通,在滚筒的下方设置三排气孔;驱动系统的卷扬机布设于河道两岸,通过牵引绳拖拽水下清淤系统,水下清淤系统移动的同时,水上气源系统向水下清淤系统输送高压气体,高压气体通过水下清淤系统向河底淤泥喷射高压气体,使淤泥脱离河底悬浮在水体中,随流动的水流从泵站上游输送到泵站下游。本发明清淤作业期间泵站不需要停机,不受水下地形条件约束,施工方便,不用考虑清淤作业的泥沙上岸、运输和堆场等问题,减轻了清淤负担和成本。
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公开(公告)号:CN118243429A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410676990.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种拖耙清淤模拟装置及方法,实验水槽中部设置为填沙区域;拖拽机构对称安装在实验水槽两端的顶部,用于拖拽耙具沿填沙区域移动,模拟耙具的清淤过程;监测水体状态的监测机构架设在填沙区域前后两端的实验水槽上端部;清水池通过泵送机构将清水输送至实验水槽的前端;沉淀池与实验水槽和清水池连通,沉淀过滤实验水;控制终端与拖拽机构、监测机构以及泵送机构连接,收集、存储和传输监测机构采集的数据。本发明通过在构建实验水槽,模拟拖耙清淤过程,实现了清淤过程在实验室的模拟,能够观察到清淤时的泥沙运动状态全过程,控制不同水动力和耙具的清淤模式,明晰在不同工况下的减淤效率,对拖耙清淤效果进行有效的评估。
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公开(公告)号:CN117071680B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311337459.6
申请日:2023-10-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 够有效解决传统清淤施工技术、清淤时间有限,本发明公开了一种用于农村河道的清淤防 灵活性差,成本较高的问题。淤设备以及方法,属于河道清淤技术领域,包括:工作系统,用于清淤防淤;所述工作系统包括:水下部分,包括:若干开孔的衬胶水带相连形成管网;水上部分,用于使空气输入水下部分;连接部分,用于连接水上部分和水下部分;控制系统,用于控制工作系统。该用于农村河道的清淤防淤设备以及方法,水下部分采用衬胶水带,在未开始清淤防淤工作时,衬胶水带紧贴在河道河床及边(56)对比文件陈永灿,周雪漪,李玉梁.潮汐流动中污染物垂向排放的整区计算模型.水利学报.1992,(第09期),第8-14页.谌霞;严忠銮;黄菊萍;冯镜洁;梁瑞峰;李然.含沙水流深层排放入海的浮力射流模拟.四川大学学报(工程科学版).2016,第48卷(第06期),第83-88页.黄真理.浅水域中垂向纯射流的流动特征.水利学报.1992,(第9期),第31-37页.沈南北等.空气射流动力学特征与冲沙作用试验研究.水利水电科技进展.2023,第43卷(第1期),第56-61页.徐进超等.气动冲淤数值仿真模型研究.人民黄河.2019,第41卷(第1期),第29-33页.
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公开(公告)号:CN115030254A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210747517.1
申请日:2022-06-28
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于高桩码头防淤清淤的水‑气冲沙设备,包括排气设备、高压水射流设备和外框架,所述排气设备底部开设有排气孔,所述高压水射流设备底部开设有水射流孔。本发明侧重于码头后方的清淤,直接布置于淤泥之上,不受码头结构的限制;并通过水射流和向水体输运气体,加强水动力进行泥沙起动;同时利用气体在水体中上浮和扩散特性带动泥沙悬浮和输运,充分利用水动力高效低耗的进行清淤;在清淤工作完成后,本发明还可用于防淤,通过持续的排气来维持泥沙的悬浮,避免泥沙落淤,达到防淤效果。
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公开(公告)号:CN110552395A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910856483.8
申请日:2019-09-11
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 基于气动排沙的深水泥沙快速排除系统及其方法。泥沙快速排除系统包括压缩气源、排沙机构与控制系统,其特征在于,所述的压缩气源中设有空气压缩机,该空气压缩机连接气体储气罐再通过气阀开关、连接管道与排沙机构连接;所述的排沙机构包括水下冲沙气排及其接口设备;所述的控制系统包括控制电脑,水下冲沙排及其接口设备中传感器的输出信号接该控制电脑,该控制电脑的输出指令通过执行器接压缩气源。本发明的设备与方法用于水库河流、水工程船闸下游引航道水工泄水建筑物、挡潮闸闸下港道泥沙快速输移,减少和防止河流港道、水工泄水建筑淤积物泥沙淤积,尤其是针对细颗粒泥沙有较为明显效果。
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公开(公告)号:CN117071680A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311337459.6
申请日:2023-10-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于农村河道的清淤防淤设备以及方法,属于河道清淤技术领域,包括:工作系统,用于清淤防淤;所述工作系统包括:水下部分,包括:若干开孔的衬胶水带相连形成管网;水上部分,用于使空气输入水下部分;连接部分,用于连接水上部分和水下部分;控制系统,用于控制工作系统。该用于农村河道的清淤防淤设备以及方法,水下部分采用衬胶水带,在未开始清淤防淤工作时,衬胶水带紧贴在河道河床及边坡上,不会缩窄河道行洪断面;随时进行清淤施工,并且对河道起到防淤作用;感知模块以及获取感知模块数据并生成控制命令的决策模块,能够有效解决传统清淤施工技术、清淤时间有限,灵活性差,成本较高的问题。
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公开(公告)号:CN111475910B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201911388282.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/10
Abstract: 基于分形理论的河口盐淡水混合程度检测与统计方法:.将河口水体沿垂线方向等分成若干层;⑵.对步骤⑴所述的各个分层分别进行盐度测量;⑶.根据分形理论,对步骤⑵中各个分层的测量结果分别进行评判;.对步骤⑶的评判结果进行综合分析,得到河口盐淡水混合程度的全面结论。步骤⑴所述的若干层为5‑6层。本发明弥补了现有技术的不足,提供的检测与统计(分析)方法是一种能够适应各种不同类型河口盐淡水混合程度的检测与统计方法,可以客观地测定与显示不同类型河口盐淡水混合程度与状态。特别是更合理描述盐度垂线分布的瞬态特征。
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公开(公告)号:CN115901159A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310221269.1
申请日:2023-03-09
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种气动冲沙清淤效果预测方法,属于射流冲淤技术领域,包括:测量水体紊动强度,分析断面测点流速;确定试验因素及因素的参数范围进行组合试验;记录试验因素及参数范围,测量冲刷坑的最大深度以及冲刷坑体积参数;分析试验数据,明确冲刷坑最大深度和冲刷坑体积与各个试验因素之间的相关关系,该气动冲沙清淤效果预测方法具有量化冲淤效果、预测冲淤能力的优点。在实际工程的应用中,能够指导最佳冲淤效果方案的提出并预测冲淤情况。
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