用于潮汐河口泥沙物理模型的自动加沙方法

    公开(公告)号:CN105908672A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610256328.9

    申请日:2016-04-22

    IPC分类号: E02B1/02

    CPC分类号: E02B1/02

    摘要: 本发明涉及水利试验的技术领域,提供了用于潮汐河口泥沙物理模型的自动加沙方法,所述潮汐河口泥沙物理模型包括模型河道,所述模型河道下游具有模型河口,所述模型河道内插设有用于加沙的加沙管,其特征在于,包括以下步骤:(1)实时检测所述模型河道内所述加沙管处的含沙量并记为含沙量数据;(2)根据所述含沙量数据和下一时刻模型理论加沙量计算出实际加沙量数据;(3)控制所述加沙管流量,使其向所述模型河道加入符合根据所述实际加沙量数据的泥沙。本发明中的用于潮汐河口泥沙物理模型的自动加沙方法,其在加沙时对模型河道中的含沙量实时监测,从率定曲线加沙量中扣除来流水中的含沙量,使加沙量满足实验要求,提高了实验精度。

    水流表面流场采集方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107748055A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710831696.6

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: G01M10/00

    CPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及水力模型试验的技术领域,公开了水流表面流场采集方法,在需要采集的流场的模型的上方固定单反相机,将单反相机的镜头朝下布置,并调节好单反相机的焦距、光圈及曝光时间;在模型的水流表面播撒示踪粒子,通过单反相机对水流表面的示踪粒子进行连续、长时间的曝光采集,跟踪叠加不同时刻示踪粒子所在的位置,并将其反应在同一张图片上,在图片上显示每颗示踪粒子在曝光采集这段时间的运动轨迹,示踪粒子的运动轨迹即为曝光采集这段时间内水流运动的轨迹路线。这样,提高了水流表面流场采集试验的效率,有效避免后期处理导致误差,直观的反应水流表面流动轨迹,为研究工程建设对水流流场影响提供更为真实的可视化成果。

    自动升降式防洪结构
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111188316B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202010110928.0

    申请日:2020-02-20

    IPC分类号: E02B3/10

    摘要: 本发明涉及防洪结构,公开了自动升降式防洪结构,包括挡墙本体及受浮力呈上升或下降的升降架,挡墙本体铺设在堤防,堤防具有防洪管道,防洪管道连通河道;挡墙本体的一端呈相对固定布置,挡墙本体的另一端沿河道方向延伸且呈活动布置,升降架的底部下嵌于防洪管道,升降架的顶部与挡墙本体的另一端呈连接布置。当低水位时,防洪结构不启动;当高水位时,河道的水流进入防洪管道,升降架在浮力作用下逐渐上升,使挡墙本体的另一端朝上摆动,提高堤防的高度,防洪结构自动启动;当河道水位再次降低时,升降架随水位下降而自动下降,挡墙本体的另一端自动回到堤防表面;满足城市河道的自动防洪,实现自动升降且可调节的对城市河道进行自动防洪。

    自动升降的水文观测设备

    公开(公告)号:CN106679636B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201611006826.4

    申请日:2016-11-15

    IPC分类号: G01C13/00

    摘要: 本发明涉及水文观测设备的技术领域,公开了自动升降的水文观测设备,包括浮体、自动升降结构、承重绳、信号缆、承重绞盘以及信号绞盘,自动升降结构包括第一升降滚轮以及第一纵向弹簧,承重绳的外端与承重绞盘连接,第一纵向弹簧的下端固定布置,第一升降滚轮连接在所述第一纵向弹簧的上端,承重绳的内端绕过第一升降滚轮的上侧,连接有承重坠;信号缆的外端与信号绞盘连接,信号缆的内端连接有观测仪器;水文观测设备包括当第一升降滚轮升降至极限位置启动信号绞盘及承重绞盘运作的限位启动结构。利用承重绞盘拉动承重绳,利用信号绞盘拉动信号缆,成本低,便于长途运输,提高水文剖面观测的效率,实现观测仪器无法实现长期稳定的剖面观测。

    用于岩土抗冲特性试验的高速水流试验装置

    公开(公告)号:CN106370587B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201610890800.4

    申请日:2016-10-12

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及水力物理学试验领域,公开了用于岩土抗冲特性试验的高速水流试验装置,包括内部具有供水流流动的流道的试验水槽以及往流道内供水的供水蓄水池;沿流道内的水流方向,流道包括依序连接布置的加速段、过渡段和试验段,加速段的宽度逐渐缩小,过渡段的宽度成等宽布置,试验段内设有放置岩土样品的放置结构。与现有技术相比,由于加速段的宽度逐渐缩小,所以,通过加速段的水流流速不断增加,从加速段出来的水流可以形成高速水流,然后经过渡段进行过渡调直,过渡段的宽度呈等宽布置,可以减少水跃和高掺气量,高速水流经过渡段过渡之后,形成平稳的高速水流对试验段的岩土样品进行冲刷,进而研究岩土样品的抗冲特性。