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公开(公告)号:CN117521391A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311551689.2
申请日:2023-11-21
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种零价铁PRB修复地下水六价铬污染的数值模拟方法,其基于零价铁PRB修复地下水Cr(VI)污染过程的反应性溶质迁移机制,构建了零价铁的氧化还原反应、次生矿物溶解—沉淀反应的化学反应体系,进而建立了适用于零价铁PRB修复Cr(VI)污染过程模拟的动力学反应模型;将动力学反应模型嵌入地下水流及溶质迁移模拟程序PFLOTRAN,精细化模拟污染场地零价铁PRB修复地下水Cr(VI)污染过程中水动力及水化学演化特征,解析了次生矿物沉淀对PRB内孔隙度与渗透率的影响。本发明可模拟预测零价铁PRB在场地地下水Cr(VI)污染修复过程中长期运行的性能变化,为零价铁PRB修复工程设计提供支撑。
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公开(公告)号:CN111272604A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010150097.X
申请日:2020-03-06
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明公开了一种季节性冻土冻融过程监测装置,以及利用该装置进行季节性冻土冻融过程监测的方法,其中季节性冻土冻融过程监测装置包括:冻融管、温度测量探针、温度信号接收装置;所述温度测量探针上等间距设置多个温度探头,所述多个温度探头独立布线,将测量的温度值发送至温度信号接收装置上显示;所述温度测量探针的长度大于冻融管的长度。该装置可以测量不同高度的土壤温度,进而监测冻土冻融过程,实现在不同阶段采样,为精确计算不同阶段冻土蒸发水量提供便利。
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公开(公告)号:CN117521538A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311215831.6
申请日:2023-09-20
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种三维裂隙网络地下水反应性溶质运移模拟方法,用于模拟在裂隙介质中地下水溶质的反应运移规律。该方法能够考虑裂隙中反应性溶质运移过程以及裂隙与周边围岩水力联系的精细刻画,进而影响裂隙网络中水流场及化学场的空间分布,构建了三维裂隙网络水流‑化学场耦合模型来模拟裂隙与周边围岩的水力联系,进而研究裂隙网络地下水反应性溶质运移过程。本发明所提供的方法包括:考虑裂隙地下水反应性溶质运移以及裂隙与周边围岩水力联系,构建耦合水流场‑化学场过程的模型,开展三维裂隙网络地下水反应性溶质运移数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为裂隙网络地下水中目标溶质反应运移时空分布研究提供科学合理的理论依据。
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公开(公告)号:CN115798570A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211568332.0
申请日:2022-12-08
IPC分类号: G16B5/00 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了微生物场耦合驱动下水土系统中有机物迁移分布预测方法,具体为:构建基于多重莫诺方程的污染场地水土系统中的微生物场模型,并对微生物场模型进行耦合以构建多场耦合模型;根据场地污染范围确定构建多场耦合模型的区域尺度;根据区域尺度确定区域有机物迁移分布的模拟预测指标,并通过调查分析获取模拟预测指标的代表值;将模拟预测指标的代表值代入多场耦合模型中进行迭代计算,得出未来任意时段内区域土壤-地下水系统中预测指标的空间分布预测值。本发明考虑了水土系统中各项理化影响因素,建立多场耦合模型,能够更加准确地模拟出有机物在污染场地土壤-地下水系统中的迁移分布趋势。
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公开(公告)号:CN118446122B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410907458.9
申请日:2024-07-08
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及水文地质数据处理技术领域,公开了一种基于人工神经网络的动区‑不动区传输模型参数智能拟合方法,包括以下步骤:S1采集水文地质原始数据,并对原始数据范围进行设置;S2确立动区‑不动区模型函数:利用动区‑不动区模型结构,采用拉普拉斯空间数值解析方法建立动区‑不动区模型Matlab函数;S3利用Matlab函数对输入参数生成对应的突破曲线,并将生成的BTC数据进行处理,形成待训练数据。本发明不仅解决了传统方法中存在的效率和资源消耗问题,还提高了拟合的准确性和自动化水平,为水文地质领域提供了一种新的、高效的解决方案。
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公开(公告)号:CN118446122A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410907458.9
申请日:2024-07-08
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及水文地质数据处理技术领域,公开了一种基于人工神经网络的动区‑不动区传输模型参数智能拟合方法,包括以下步骤:S1采集水文地质原始数据,并对原始数据范围进行设置;S2确立动区‑不动区模型函数:利用动区‑不动区模型结构,采用拉普拉斯空间数值解析方法建立动区‑不动区模型Matlab函数;S3利用Matlab函数对输入参数生成对应的突破曲线,并将生成的BTC数据进行处理,形成待训练数据。本发明不仅解决了传统方法中存在的效率和资源消耗问题,还提高了拟合的准确性和自动化水平,为水文地质领域提供了一种新的、高效的解决方案。
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公开(公告)号:CN111723516B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010435173.1
申请日:2020-05-21
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明属于水文学及水资源领域,公开了一种基于自适应深度神经网络替代模型的海水入侵管理模型和计算方法(Adaptive Deep Neural Networks surrogate model based multi‑objective coastal aquifer management model,ADNN&CAM)。该技术采用海水入侵模拟程序SEAWAT来模拟抽水条件下海水入侵的动态过程,采用深度神经网络方法DNN训练海水入侵替代模型。优化模型采用了一种基于ε‑dominance排序的多目标进化算法(epsilon Multi‑Objective Memetic Algorithm,ε‑MOMA)。为了提高近似最优解的数值预测的精度,在优化过程中,采用多阶段动态采样方法对海水入侵模型进行自适应训练。ADNN&CAM&ε‑MOMA为第一个考虑海水入侵模型大规模计算瓶颈的问题,而提出将自适应海水入侵替代模型与基于进化算法的优化求解模型相耦合,可为解决海水入侵区地下水资源合理开发利用和海水入侵防控问题提供一个固定的技术方法体系。
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公开(公告)号:CN115630462A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211358664.6
申请日:2022-11-01
申请人: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , E02D1/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及基于渗流‑应力耦合高压压水试验岩体渗透系数计算方法,所述的计算方法包括以下步骤内容:(1)渗流连续性方程;(2)应力控制方程;(3)流量计算公式。本发明获得的渗透系数结果更为准确可靠,节省了大量时间和成本,为高压压水试验渗透系数求取提供了另一种更符合实际的计算方法。
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公开(公告)号:CN110390683B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201810343254.1
申请日:2018-04-17
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06T7/13
摘要: 本发明公开了一种基于密集点云的古城墙三维裂缝检测方法,包括以下步骤:S01,对古城墙进行扫描,获取墙体表面点云数据;S02,采用多项式曲面拟合研究区域表面点云,剔除裂缝内部点;S03,利用主成分分析方法对剔除内部点后的点云进行降维分析;S04,计算相邻两点间的最大夹角;S05,判定裂缝边界点,获得疑似裂缝边界点序列;S06,根据S05得到的疑似裂缝边界点进行二次识别与判断,获得最终裂缝边界点;S07,根据裂缝边界点,对裂缝的主方向、宽度、长度等几何参数进行提取;S08,将裂缝几何参数转换至三维坐标系;S09,进行存储。本发明的一种基于密集点云的古城墙三维裂缝检测方法,自动化程度高、检测精度高、有效提取墙体各裂缝的三维几何参数,实现传统的二维裂缝检测到三维检测的跨越。
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