一种模型试验中浅水地形的非接触式测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN102954782B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201210412524.2

    申请日:2012-10-25

    IPC分类号: G01B21/20 G01C7/02

    摘要: 本发明公开了一种模型试验中浅水地形的非接触式测量系统及测量方法,该系统包括地形测量探头、测量小车、测桥、导轨、定位装置和测量控制及数据处理装置;该方法包括将激光测距探头和超声波测距探头平行固定在测量小车上,探头均垂直固定于模型水面上方,由于模型试验中水深较浅,激光探头可发射激光穿透空气、水两种介质到达水下地形,超声波探头测量从探头至模型水面的距离,结合激光在空气和水中的速度之比,计算出激光探头至水下地形的距离,然后通过测量小车结合测桥和导轨,测量模型试验中浅水三维地形。本发明的系统结构简单,易于搭建,有利于推广使用;本发明的方法可以通过非接触式的测量方法快速精确测量模型试验中的浅水地形。

    坐底式全天候推移质泥沙实时监测仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN103528791A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310508489.9

    申请日:2013-10-25

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种坐底式全天候推移质泥沙实时监测仪及其测量方法,该监测仪包括集沙筒外筒和设置在外筒内的集沙筒内筒,所述外筒的底部设有信号输出端与含智能器件的外部控制装置连接的水下压力仪,所述水下压力仪的顶端与内筒底端固定连接,所述内筒中设置排沙泵,所述集沙筒外设有冲沙泵,所述排沙泵、冲沙泵的受控端与外部控制装置连接,所述外筒的顶端设有截面为圆环形的筒盖,所述筒盖的上方设有筒帽,所述筒帽与筒盖之间设有进沙口。本发明设计合理,采用水下压力仪与外部控制装置配合使用,实现了推移质测量工作的连续性和自动化,能够精确测量河底推移质泥沙的变化,不受水深、波浪以及外部泥沙等环境因素的影响,达到对河流中的推移质泥沙连续采样的目的,适用于细颗粒泥沙河流的推移质输沙率的测量工作。

    一种应用于岸坡水位变化的造波装置及造波方法

    公开(公告)号:CN115637672B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211442900.2

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: E02B1/00 G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种应用于岸坡水位变化的造波装置及造波方法,属于港工试验技术领域,包括:用于模拟波浪波谱产生的造波机;使造波机沿岸坡升降的滑动组件;驱动所述造波机沿所述滑动组件移动的起重设备;其中,所述起重设备根据水位高度使所述造波机定位于所述滑动组件,该应用于岸坡水位变化的造波装置,通过卷扬机自动将所述造波机的底座桁架通过固定安装好的岸坡导轨副沿着河堤岸坡的坡度方向升降,使得推波板前的水深满足造波要求,实现了随着时间的变化,按照旧造波数据需求的调整推波板位置,对造波装置的组合结构改进,造波机、滑动组件施加涂层保护、热喷涂金属保护、阴极保护等防腐蚀措施。

    一种长江口底沙输沙率量测系统及观测方法

    公开(公告)号:CN114088069B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210051891.8

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: G01C13/00

    摘要: 本发明公开了一种长江口底沙输沙率量测系统及观测方法,系统包括集沙桶,用于埋入观测点位置收集底沙;重量测量仪,用于获取集沙桶内的底沙重量;动平衡模块,用于使集沙桶保持设置的状态;压力仪,用于获取集沙桶内水体压力;防水采集模块,用于采集重量测量仪、动平衡模块以及压力仪的数据;无线传输模块,将测量数据发送给上位机;供电模块,给部件提供电能;高压防水盒,保护各涉电部件不被水体压力损坏和侵湿。本发明使用集沙桶和沙被裙边组合,结合重量测量仪、动平衡模块、数据采集仪、无线传输模块、供电模块,解决了传统输沙量测量系统测量精度差、受地形影响大、无法实时观测输沙量的问题,更好的应用于水文测验相关科研项目。

    一种模拟潮汐往复流的盐水水槽

    公开(公告)号:CN109723026B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910031135.7

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: E02B1/02

    摘要: 本发明公开了一种模拟潮汐往复流的盐水水槽,包括:设备用房和盐水水槽,所述设备用房内设有待处理盐水池和浓盐水池;所述盐水水槽包括:位于中间的水槽,水槽前端设有尾门前池和翻板式尾门,水槽前端四周设有撇水集水池和回水池;水槽下方从前至后设有标准盐水池、配盐池、混合水储存池和清水池,水槽末端连接回转段,清水池与水槽回转段之间通过双向轴流泵相连通。本发明通过长水槽两端边界潮汐、潮流控制系统模拟了河口往复潮流运动及盐淡水混合,实现了河口部分混合型和高度分层型混合型式的模拟,解决了试验控制、数据采集、盐水回收利用等方面的问题,解决了在过去水槽试验中没有对潮流进行较好模拟导致槽中流速较小的问题,满足实际使用要求。

    一种波浪数据压缩及重建方法

    公开(公告)号:CN104682961B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201510045159.X

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: H03M7/30

    摘要: 一种波浪数据压缩及重建方法,包括:选择bior3.7小波构建多尺度分解滤波器组,并确定小波分解的层次为两层,每级滤波器组中包括一个低通滤波器组和一个高通滤波器组,为四通道滤波器;采集64个波浪数据,并对采集的信号在两端进行信号延拓;利用滤波器组对波浪数据进行连续滤波和数据抽取处理,得到四组数据,每组16个点;对第1和第2层的每一层高频系数和低频系数,选择一个阈值进行软阈值量化处理;对量化后的变换系数进行一维编码:将量化后的变换系数按层顺序排列,进行LZW编码;波浪数据的小波重构。波高仪采集的数据经本发明方法处理后,采集的数据既消除了噪声,也压缩了采集的数据所占的空间,提高了无线传输的速率。