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公开(公告)号:CN118536239A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410413609.5
申请日:2024-04-08
申请人: 西安理工大学 , 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/28 , G06Q50/26 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开的包括收集研究区域的排水管网基础数据、地形、土地利用、径流源区分布数据,基于收集的数据构建一维管网模型和二维地表水动力模型,对两个模型进行初始化、运行时间设置及参数设置,并基于两个模型构建一二维全水动力耦合模型;根据参数设置对一维管网模型、二维地表水动力模型、一二维全水动力耦合模型进行计算和数据更新,直至达到设置的运行时间,输出地表积水、示踪分布和管网排水过程。本发明实现对城市降雨‑径流‑排水‑积涝全过程进行追踪,并量化各源区或各时间段降雨对洪涝积水的贡献率;为深入分析城市洪涝响应规律、制定流域雨洪治理优先级决策提供了科学有效的模型基础。
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公开(公告)号:CN116822795A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310789810.9
申请日:2023-06-30
申请人: 西安理工大学 , 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 , 中智水科(宁波)科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/26
摘要: 本发明的目的是提供一种非接触式城市洪涝积水监测异常数据修正方法,首先判断是积水监测设备数据传输故障造成的短时监测数据缺测,还是硬件故障导致无法监测;采用插补算法对短时积水监测数据缺测值进行数据插补;基于其他相近地区的积水监测设备值对因设备损坏导致长时间无法监测的积水点数据进行生成;然后对车辆经过或停车引起的异常波动数据进行修正;截取积水时段监测数据;最后对汽车行驶引起的振荡过程使用集合卡尔曼滤波算法进行修正。本发明解决了现有技术中存在的积水监测由于车辆或行人导致积水数据异常的问题。
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公开(公告)号:CN117436358A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311245415.0
申请日:2023-09-25
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06T17/05 , G06F16/29 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开的基于一维水动力模型的流域动态淹没评估方法,获取计算区域的基础数据并对数据进行处理;使用Python调用ArcGIS,生成计算区域的最近邻河道相对高度HAND文件与flag文件;获取一维河网模型计算所需要的数据,在程序中根据获得的flag文件对河段和HAND文件进行关联;对一维河网模型进行求解并更新每个河道网格上的水力要素,采用每个河段的平均水深与其对应子流域的HAND值进行判定,得到整个区域的淹没范围与水深;最后输出研究区域淹没范围的结果文件。本发明的基于一维水动力模型的流域动态淹没评估方法过程明确,方法简便,用时较短,可用于大尺度流域洪水淹没范围的快速计算与评估。
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公开(公告)号:CN114792071B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210541825.9
申请日:2022-05-18
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了基于机器学习技术的排水泵站优化调度方法,以SWMM模型作为粒子群算法中的个体粒子,计算不同方案的仿真结果。在优化迭代过程中,将人工神经网络、克里金模型和径向基函数网络三种机器学习模型动态嵌入,并采用基于模型误差的最大期望改进填充准则来选择可能的最优粒子,从而避免了所有粒子的评价和加速收敛,大大减少算法的精确评估次数,实现高效、准确的城市排水泵站优化调度,同时,将水泵开关的数量和泵站前池的水位限制在允许的范围内,确保泵站的合理、安全运行。
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公开(公告)号:CN113190945A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110520892.8
申请日:2021-05-13
申请人: 西安理工大学 , 江苏禹润智能科技有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/00 , G06N3/04 , G06F9/445 , G06F8/30 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于在线代理模型辅助进化算法的城市排水管网优化方法,首先仿真模块通过SWMM数值模型模拟动态降雨‑径流过程,并为优化模块提供指定节点上的溢流量;然后优化模块采用粒子群PSO算法寻找排水管网设计的最佳解决方案,结合辅助模块在线数据驱动的径向基函数RBF代理模型对方案的处理,优化模块的运行时间则会显著减少。本方法通过软件编程将数值模型与优化算法结合进行自动寻优,同时结合在线数据驱动的代理模型辅助进化算法加速整个寻优过程,从而高效、准确地实现城市排水管网自动优化设计。
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公开(公告)号:CN111639627A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010535501.5
申请日:2020-06-12
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了基于自动识别技术的径流控制效果快速评估方法,具体为:步骤1,获取区域的数字高程,土地利用类型,下垫面数据,LID设施布设以及管网节点布置情况;步骤2,将数字高程及其土地利用类型栅格化,并将下垫面数据与网格的土地利用类型相对应的网格匹配;步骤3,计算单个网格的产流量;步骤4,重复步骤3,计算区域内每个网格的产流量;步骤5,计算汇流水量;步骤6,计算径流量;步骤7,重复步骤6,计算出汇流后所有网格的径流量;步骤8,统计进入管网的水量和剩余的地表径流量,步骤9,统计未被控制的水量,步骤10,计算径流控制率。解决了由于三维点云数据扫描质量不好导致立面重复结构识别不准确的问题。
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公开(公告)号:CN115238444A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210547736.5
申请日:2022-05-19
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了耦合SWMM与GAST模型的城市雨洪模拟方法,收集整理研究区域降雨、地形、土地利用、排水管网以及下垫面的基础数据;分别构建SWMM管网模型和基于网格结构的GAST二维地表水动力模型;确定管网模型中雨水节点与二维地表网格之间的对应关系;并提取对应雨水节点的二维地表网格的水位根据管网模型中雨水节点水位和二维地表网格水位,采用堰流公式和孔流公式计算二维地表汇入管网的流量;根据流量对地表水深和管网模型入流更新后,再计算管网水动力过程和二维地表漫流过程;最后模拟水深分布和管网排水过程。本发明可实现对城市内涝过程和管网排水过程进行全水动力过程模拟,提高了城市雨洪过程模拟精度和模拟计算效率。
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公开(公告)号:CN113190945B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110520892.8
申请日:2021-05-13
申请人: 西安理工大学 , 江苏禹润智能科技有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/00 , G06N3/04 , G06F9/445 , G06F8/30 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于在线代理模型辅助进化算法的城市排水管网优化方法,首先仿真模块通过SWMM数值模型模拟动态降雨‑径流过程,并为优化模块提供指定节点上的溢流量;然后优化模块采用粒子群PSO算法寻找排水管网设计的最佳解决方案,结合辅助模块在线数据驱动的径向基函数RBF代理模型对方案的处理,优化模块的运行时间则会显著减少。本方法通过软件编程将数值模型与优化算法结合进行自动寻优,同时结合在线数据驱动的代理模型辅助进化算法加速整个寻优过程,从而高效、准确地实现城市排水管网自动优化设计。
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公开(公告)号:CN112229775A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010898865.X
申请日:2020-08-31
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种降雨径流模拟平台及控制方法,包括降雨装置和径流平台。降雨装置用于模拟人工降雨,通过PLC控制器驱动电动执行器,进而调节控制球阀阀门开度实现自动控制雨强大小,操作方便,从而减小了手动调节带来的误差;径流平台采用箱体式,底部设有液压杆,通过调节液压杆的高低驱动平台箱体转动,实现了径流平台坡面角度灵活可调;平台表面布置有多个滑移孔板,通过调节滑移孔板表征不同下渗率下垫面,解决了下垫面布设复杂,更换困难的问题。试验过程中降雨回流进收集箱,可实现循环利用,本发明实现了降雨径流试验非恒定降雨过程,降雨过程可用程序自动控制,径流平台坡面可灵活调节,下垫面布设更换便捷。
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公开(公告)号:CN111398625B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010197715.6
申请日:2020-03-19
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: G01P5/22
摘要: 本发明公开了一种物理模型试验中的测速方法,具体按照以下步骤实施:1、利用颜色便于分辨的的涂层将物理模型试验平台绘制成若干个相同尺寸的方格,以便于进行流速计算时对地形进行距离标定;2、选用2~3mm的碎纸片作为试验水流流速的示踪粒子,利用多个摄像头收集物理模型试验的水流表面流场的视频资料;3、将步骤2得到的视频资料提取成一系列图像;4、利用基于平面移动的棋盘标定方法对摄像头进行标定,求出摄像头的内外参数和畸变参数,根据得到的参数对提取的图像进行矫正,从而得到无畸变的图像;5、对4得到的一系列无畸变的图像采用自适应LSPIV方法进行流速计算。
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