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公开(公告)号:CN118152695B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311356733.4
申请日:2023-10-18
Applicant: 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: G06F17/10 , G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 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:CN118152695A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311356733.4
申请日:2023-10-18
Applicant: 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: G06F17/10 , G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 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:CN117470699A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311835379.3
申请日:2023-12-28
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:CN114136824A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111263147.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种土料冲蚀试验装置及方法,矩形管道的侧壁开设有观察窗,采样环的顶端伸入矩形管道内,采样环的顶端与观察窗的底边平齐,试样的顶端高于采样环的顶端,采样环的底端固定连接在支撑板上,支撑板的外围固定连接在多个片弹簧的顶部,升降机构位于由多个片弹簧围合形成的区域内,升降机构的伸缩端伸入采样环内,待试样高出采样环的顶端被冲蚀完后,能够顶升试样伸出采样环顶端;升降机构的固定端连接有永磁铁,永磁铁正下方的防水隔板上设置有霍尔传感器,霍尔传感器与电压放大器电性连接。本发明装置可实时获取试样表面的水流剪应力及冲蚀速率,能够直接准确测得土体冲蚀试验过程中的水流剪应力与冲蚀速率。
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公开(公告)号:CN111455943A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010324894.5
申请日:2020-04-23
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种堰塞湖抗冲刷泄流槽的施工方法,在泄流槽两侧边坡上铺边坡钢丝网,在泄流槽底部铺设加筋型土工膜,在两侧边坡坡底处均设置钢筋石笼,在泄流槽中设置多排预制墩石,单排预制墩石沿泄流槽宽度方向设置,单个预制墩石通过第一锚杆固定在泄流槽底,相邻的预制墩石之间通过第二锚杆连接,靠近边坡的第二锚杆固连在两侧边坡上;本发明所述施工方法建造的泄流槽能有效降低水流的冲刷强度和流速,增强泄流槽两侧边坡和槽底的抗冲刷能力,减少对下游的破坏和损失。本发明所述施工方法施工时间较短,能尽可能缩短应急准备时间,能够在短时间内保证泄流槽的开挖和槽身加固工作,且施工过程中采取的各类土工材料价格低廉。
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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
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 , G06F119/14
Abstract: 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
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N20/00 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 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:CN115184461B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210799494.9
申请日:2022-07-06
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种模拟心墙坝溃坝的离心模型试验装置及方法,本发明通过离心机的“时空放大效应”,可以在有限空间内进行与实际受力和破坏形态相同的心墙坝溃坝模型试验,实现心墙坝的溃坝试验。通过在心墙两侧布设应变片组成半桥式电路,将应变片电阻变化信号转化成应力信号来监测心墙的受力及破坏过程;同时利用射频标签与读写器对下游水流堆石料的冲刷过程进行记录,明晰心墙坝下游堆石料的冲刷路径;同时结合声发射传感器监测心墙破坏的声音信号,以及高速高清摄像头来完整推断出心墙坝的溃坝过程。本发明可以较为真实的还原心墙坝的溃坝过程,为心墙坝的溃坝机理研究提供试验基础。
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公开(公告)号:CN111455943B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010324894.5
申请日:2020-04-23
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种堰塞湖抗冲刷泄流槽的施工方法,在泄流槽两侧边坡上铺边坡钢丝网,在泄流槽底部铺设加筋型土工膜,在两侧边坡坡底处均设置钢筋石笼,在泄流槽中设置多排预制墩石,单排预制墩石沿泄流槽宽度方向设置,单个预制墩石通过第一锚杆固定在泄流槽底,相邻的预制墩石之间通过第二锚杆连接,靠近边坡的第二锚杆固连在两侧边坡上;本发明所述施工方法建造的泄流槽能有效降低水流的冲刷强度和流速,增强泄流槽两侧边坡和槽底的抗冲刷能力,减少对下游的破坏和损失。本发明所述施工方法施工时间较短,能尽可能缩短应急准备时间,能够在短时间内保证泄流槽的开挖和槽身加固工作,且施工过程中采取的各类土工材料价格低廉。
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公开(公告)号:CN112255390A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011109000.7
申请日:2020-10-16
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种模拟水位涨落诱发库岸边坡失稳的离心模型试验装置及方法,边坡的临水侧与模型箱内壁之间形成库水位模拟区,库水位模拟区的模型箱顶壁上开设有进水口,库水位模拟区的模型箱侧壁自上而下依次开设有溢流口和出水口,出水口处设置有电磁阀A;边坡的背水侧与模型箱内壁之间设置有三角支架,三角支架底边支撑在支座上,边坡的背水侧与模型箱内壁之间形成地下水位模拟区,支座上固连有连通管,连通管连通库水位模拟区与地下水位模拟区,边坡内部设置有微型压力式水位传感器。本发明能够模拟库水位高程、涨落速度和稳定休止角,可保证试验结果能真实反映实际库岸边坡的变形和稳定情况,对边坡维护和加固技术有较好的借鉴意义。
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