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公开(公告)号:CN117470699A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311835379.3
申请日:2023-12-28
摘要: 本发明公开了一种土石料起动剪应力测试试验装置及方法,装置包括试验管道和变频水泵,试验管道下侧壁连接有固定环,固定环中滑动设置有移动活塞,移动活塞的顶部固连有水流剪应力传感器,试样的顶部穿过试样通道位于试验管道内,变频水泵将水泵入试验管道内,冲刷试样表面。本发明克服了现有技术测量水流剪应力不准确、对于微小位移捕捉能力差的缺陷,先通过微小水流使土体颗粒启动冲蚀,测量冲蚀速率和水流剪应力,然后增大水流流速,相应测量每个流速下的冲蚀速率和水流剪应力,最后通过拟合曲线,得到启动剪应力;本发明设计的基于全桥电路的水流剪应力传感器可提高测量精度,尤其对起动剪应力较小的黏性土或粉质土测试结果可靠。
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公开(公告)号:CN117494478A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311849329.0
申请日:2023-12-29
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种模拟心墙坝漫顶溃坝流量及溃口演化过程的计算方法,包括确定计算参数,设置时间步长,计算各个时间步的溃口流量、坝体溃坝特征、溃口底部高程、心墙受力分析、计算心墙裸露长度、溃口顶宽和溃口底宽等;本发明基于心墙坝的溃坝机理,建立了一个可模拟溃口流量和溃口形态演化的心墙坝漫顶溃坝过程计算方法。计算方法考虑了溃坝过程中坝壳料冲蚀过程和溃口形态的演化,并基于上游水、土压力的共同作用,模拟心墙的受力状态,通过力矩平衡分析方法,对裸露心墙是否破坏进行判断,确定心墙裸露长度和折断次数,计算结果更加符合实际溃坝过程。
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公开(公告)号:CN117368029A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311669145.6
申请日:2023-12-07
摘要: 本发明公开了一种自动获取土石坝坝体材料冲蚀系数的试验装置及方法,试验管上侧壁通过固定螺丝连接有安装板,安装板位于试验管外,安装板中心位置开设有用于连接浊度仪探头的开孔,浊度仪探头固定安装在该开孔中,并向下伸入试验管中,浊度仪探头周围的安装板下表面均匀连接有多个声纳传感器,多个声纳传感器位于试样正上方,并位于试验管内;浊度仪实时测量试验管内水的浊度值,并发送给计算机,数据处理系统实时计算浊度值变化率,并与系统中预先设置的临界浊度值变化率进行比较,如果计算结果大于临界浊度值变化率,则判定土石料已经起动,数据处理系统读取此刻剪应力测量机构的测量数值,即为该试样的起动剪应力。
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公开(公告)号:CN118152695A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311356733.4
申请日:2023-10-18
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 , 河海大学
IPC分类号: G06F17/10 , G06Q10/063 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种基于过程机理的堰塞湖淹没人员生命损失计算方法,包括获取警报时间、风险人口总数、淹没水深、风险人口密度、应急预案和风险人口对淹没风险的理解程度这6个指标值;建立风险人口应急疏散模块,计算风险人口应急成功疏散概率;建立淹没水深模块,根据风险人口在湖水中的稳定性判断,计算淹没区域中水深对风险人口的致死率;建立生命损失评估模块,计算淹没区风险人口的生命损失。本发明选择主要作用参数建立模块化的评估模型,通过对定性参数与定量参数的量化过程进行统一,使得计算模型对数据质量的依赖性较低,相较于现有文献方法,本方法不仅使用较少的评估参数,增加了损失计算速度,同时提升了计算精度。
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公开(公告)号:CN117828907B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410252497.X
申请日:2024-03-06
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种用于均质坝的溃坝数学模型及参数确定方法,包括:确定坝体特性参数、坝料特性参数、上游水位‑库面面积关系曲线、时间‑来流曲线和时间‑泄流曲线;设置溃口上游底高程允许值;计算初始陡坎高程;设置计算总时长和每次计算的时间步长;计算各个时间步的溃口流量、冲蚀量、上游库水位变化量、溃口上游底高程、溃口顶宽变化量、溃口底宽变化量;判断陡坎是否发生剪切破坏;发生剪切破坏则更新数据,未发生剪切破坏则继续计算,并判断溃口边坡是否稳定,最终输出计算结果。本发明的溃坝数学模型在计算陡坎冲蚀速率时,考虑了土体含水率、压实度、黏粒含量等因素,使预测结果的误差减小。
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公开(公告)号:CN117910365A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410312956.9
申请日:2024-03-19
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N20/00 , G06F113/06 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习模型的溃坝洪水演进预测方法,包括:建立数据集;数据降维处理;在高分辨率网格中插值低精度洪水淹没数据;采用机器学习模型学习高分辨率网格下低精度数据与高精度数据时间模式函数之间的映射关系;采用经验正交函数逆分析得到高精度洪水淹没数据。本发明建立不同空间分辨率溃坝洪水淹没数据之间的映射关系,利用水动力模型在低空间分辨率网格中获得的淹没数据驱动机器学习模型,得到高空间分辨率网格下水动力模型同等精度的预测结果。该方法不仅加快了模拟的速度,还增强了预测结果的准确性和可靠性。该方法能够有效辅助应急响应团队快速精准地做出决策。
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公开(公告)号:CN117368030B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311670875.8
申请日:2023-12-07
摘要: 本发明的一种坡面流‑渗流共同侵蚀宽级配土的试验装置与方法,试验装置包括试样筒,试样筒的上端密封连接有导流框,导流框的两端分别密封连接有冲刷水管和集料水管,水依次经过冲刷水管、导流框并冲刷试样的表层后进入到集料水管中,冲刷水管、导流框及集料水管都是刚性管;采用掺入荧光染料的溶液饱和试样;渗流水管和冲刷水管上分别固定连接有第一流量阀和第二流量阀。本方案采用激光诱导荧光技术,试验后筛分试样、记录每层土壤的颗粒级配曲线,共同揭示土骨架孔隙结构的改变,能够定量评价宽级配土在坡面流‑渗流共同作用下的侵蚀特征。
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公开(公告)号:CN117368030A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311670875.8
申请日:2023-12-07
摘要: 本发明的一种坡面流‑渗流共同侵蚀宽级配土的试验装置与方法,试验装置包括试样筒,试样筒的上端密封连接有导流框,导流框的两端分别密封连接有冲刷水管和集料水管,水依次经过冲刷水管、导流框并冲刷试样的表层后进入到集料水管中,冲刷水管、导流框及集料水管都是刚性管;采用掺入荧光染料的溶液饱和试样;渗流水管和冲刷水管上分别固定连接有第一流量阀和第二流量阀。本方案采用激光诱导荧光技术,试验后筛分试样、记录每层土壤的颗粒级配曲线,共同揭示土骨架孔隙结构的改变,能够定量评价宽级配土在坡面流‑渗流共同作用下的侵蚀特征。
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