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公开(公告)号:CN108647449B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810459030.7
申请日:2018-05-15
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种基于絮凝动力学的粘性泥沙运动数值模拟方法,包括(1)依据河床地形,生成无结构化三角网格,包括主河道以及岸滩部分;(2)根据水流控制方程计算每个网格的水力要素,计算过程中给出上下游边界条件及河道糙率;(3)计算出絮凝后粘性泥沙粒径分布及泥沙沉速的变化情况;(4)得到相应网格的泥沙浓度及河床冲淤变化情况;(5)重复步骤(2)~(4)直到完成整个时段的计算,模拟粘性泥沙整个运动过程,给出河道泥沙场分布及河床冲淤变化。本发明模拟计算粘性泥沙粒径分布变化及不同水动力学条件下的泥沙分布场,解决了粘性泥沙输移模拟中忽视或简化絮凝影响的问题,为粘性泥沙运动的精确模拟提供一种重要的技术手段。
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公开(公告)号:CN102735421B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210192207.4
申请日:2012-06-12
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 一种水力模型泡漩或漩涡流测量系统,包括多个泡漩水传感器、与各个漩水传感器对应连接的信号处理电路、A/D转换卡、计算机、多个CCD摄像机、图像采集卡,每一信号处理电路通过A/D转换卡与计算机连接,每一CCD摄像机通过图像采集卡与计算机连接,所述泡漩水传感器的波高传感元件采用阻抗变换器,测量时放置于水流中一定深度;所述CCD摄像机布置在模型河道水流上方。本发明还提供一种水力模型泡漩或漩涡流测量方法。本发明将电子测量技术与摄影技术以及计算机技术有机结合,为水力学物理模型试验研究测量水流泡漩与漩涡流提供了一种新的测量方法与测量系统,并且大大提高试验自动化程度和工作效率,有利于提升水力学物理模型试验研究水平。
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公开(公告)号:CN106407667B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201610804641.1
申请日:2016-09-06
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 黄仁勇 , 王敏 , 蔺秋生 , 崔占峰 , 胡德超 , 葛华 , 赵瑾琼 , 毛冰 , 申康 , 邓春艳 , 元媛 , 范北林 , 张细兵 , 张杰 , 宫平 , 黄莉 , 黄卫东 , 刘同宦 , 杨光荣 , 李荣辉 , 赵燕
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明公开了一种三峡水库汛期沙峰传播时间的快速预测方法,包括步骤:步骤1,选定三峡水库库尾干流控制性水文站为入库控制站,选定三峡水库坝下游最近的干流控制性水文站为出库控制站;步骤2,收集入库控制站日均沙峰含沙量S入,入库控制站出现沙峰当日坝前日均水位对应的滞洪库容V起始,入库控制站出现沙峰当日的入库控制站和出库控制站日均流量Q入1和Q出1;步骤3,根据公式计算得到沙峰从入库控制站传播至出库控制站的时间T出入。本发明能够快速预测库区沙峰传播时间,有助于把握有利排沙时机,提高排沙效率。本发明中的沙峰传播时间快速预测方法无需河道地形、入出库水沙过程、坝前水位过程和水沙输移数学模型,所需资料少且易于获取,计算简便,精度较高。
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公开(公告)号:CN106407667A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610804641.1
申请日:2016-09-06
申请人: 长江水利委员会长江科学院
发明人: 黄仁勇 , 王敏 , 蔺秋生 , 崔占峰 , 胡德超 , 葛华 , 赵瑾琼 , 毛冰 , 申康 , 邓春艳 , 元媛 , 范北林 , 张细兵 , 张杰 , 宫平 , 黄莉 , 黄卫东 , 刘同宦 , 杨光荣 , 李荣辉 , 赵燕
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种三峡水库汛期沙峰传播时间的快速预测方法,包括步骤:步骤1,选定三峡水库库尾干流控制性水文站为入库控制站,选定三峡水库坝下游最近的干流控制性水文站为出库控制站;步骤2,收集入库控制站日均沙峰含沙量S入,入库控制站出现沙峰当日坝前日均水位对应的滞洪库容V起始,入库控制站出现沙峰当日的入库控制站和出库控制站日均流量Q入1和Q出1;步骤3,根据公式计算得到沙峰从入库控制站传播至出库控制站的时间T出入。本发明能够快速预测库区沙峰传播时间,有助于把握有利排沙时机,提高排沙效率。本发明中的沙峰传播时间快速预测方法无需河道地形、入出库水沙过程、坝前水位过程和水沙输移数学模型,所需资料少且易于获取,计算简便,精度较高。
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公开(公告)号:CN102735421A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210192207.4
申请日:2012-06-12
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 一种水力模型泡漩或漩涡流测量系统,包括多个泡漩水传感器、与各个漩水传感器对应连接的信号处理电路、A/D转换卡、计算机、多个CCD摄像机、图像采集卡,每一信号处理电路通过A/D转换卡与计算机连接,每一CCD摄像机通过图像采集卡与计算机连接,所述泡漩水传感器的波高传感元件采用阻抗变换器,测量时放置于水流中一定深度;所述CCD摄像机布置在模型河道水流上方。本发明还提供一种水力模型泡漩或漩涡流测量方法。本发明将电子测量技术与摄影技术以及计算机技术有机结合,为水力学物理模型试验研究测量水流泡漩与漩涡流提供了一种新的测量方法与测量系统,并且大大提高试验自动化程度和工作效率,有利于提升水力学物理模型试验研究水平。
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公开(公告)号:CN115201914B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210784961.0
申请日:2022-06-30
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种基于卷积特征提取的时间域动态波场匹配全波形反演方法,通过不同长度的一维的高斯卷积核对单道观测数据和模拟数据进行卷积运算提取数据每个采样点在不同时间范围内波场的综合属性特征;计算单道模拟数据每个采样点与模拟数据对应道所有采样点之间特征的欧氏距离,再得到观测数据中与每个模拟数据采样点唯一的最佳匹配点,打破常规全波形反演在时间上点对点匹配的限制,实现动态匹配;引入衰减因子,对动态匹配后的模拟数据按照最佳匹配时差绝对值的大小进行振幅指数衰减;采用全局互相关目标函数。本发明突破了传统全波形反演在时间上点对点相减得限制,实现了根据数据的特征进行自适应地跨时间匹配,提高了全波形反演的收敛性。
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公开(公告)号:CN115807408A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211526147.5
申请日:2022-12-01
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种池塘底泥就地处理的植生型快速固化方法及其应用,包括:将池塘水抽干或排干,清理平整池塘边坡;将钢丝网沿着池塘边坡进行布设,将铆钉打入池塘边坡土体内;将水泥、海藻多糖、硫酸亚铁和植物纤维撒入池塘底部,进行就地搅拌;将搅拌好的池塘底泥植生型快速固化材料挖至铺设好的池塘边坡防护装置上,就地应用,形成边坡底泥固化材料;运用插孔装置在抹平好的边坡底泥固化材料上形成植生孔;在植生孔内填满营养土;选择沉水型植物和陆域植物,在营养土内播撒草种或移植植物,在底泥固化材料边坡上播撒草种;对池塘边坡进行洒水养护。本发明使得池塘底泥既得到了就地处理及资源化利用,又能够使得池塘边坡具有一定强度和植物生长环境。
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公开(公告)号:CN108647449A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810459030.7
申请日:2018-05-15
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种基于絮凝动力学的粘性泥沙运动数值模拟方法,包括(1)依据河床地形,生成无结构化三角网格,包括主河道以及岸滩部分;(2)根据水流控制方程计算每个网格的水力要素,计算过程中给出上下游边界条件及河道糙率;(3)计算出絮凝后粘性泥沙粒径分布及泥沙沉速的变化情况;(4)得到相应网格的泥沙浓度及河床冲淤变化情况;(5)重复步骤(2)~(4)直到完成整个时段的计算,模拟粘性泥沙整个运动过程,给出河道泥沙场分布及河床冲淤变化。本发明模拟计算粘性泥沙粒径分布变化及不同水动力学条件下的泥沙分布场,解决了粘性泥沙输移模拟中忽视或简化絮凝影响的问题,为粘性泥沙运动的精确模拟提供一种重要的技术手段。
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公开(公告)号:CN108426698B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201810459029.4
申请日:2018-05-15
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 本发明提供一种模拟和观测粘性泥沙起动的试验装置及其试验方法,试验装置包括环形水槽主体、底座、旋转动力和升降系统、流速测量系统、采样装置和图像观测系统,所述环形水槽主体置于底座上,所述旋转动力和升降系统固定在底座右侧,所述流速测量系统和采样装置固定在环形水槽主体外壁上,所述图像观测系统固定在底座的左侧,本发明解决了现有粘性泥沙起动试验研究存在的与自然落淤有差异和人为影响较大的问题。
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公开(公告)号:CN110306500A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910531959.0
申请日:2019-06-19
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种可用于河工模型的升降高度精准可控式潮水位闸,包括闸门、外涡轮、中蜗杆、内涡轮、传动丝杆与一号升降装置,其中,中蜗杆与位于其两侧的外涡轮、内涡轮均啮合,内涡轮的中部与传动丝杆的首端固定连接,传动丝杆的尾端与一号升降装置中的一、二号螺纹孔进行螺纹传动配合,一号升降装置中的托座的顶面与闸门的底部相接触,传动丝杆、螺纹孔之间的螺纹传动配合能控制托座的高度,另外本发明还提供了该潮水位闸的使用方法,本发明提高了传动效率,扩大了潮水位控制范围,增加了控制精度,且易于操作,可有效解决河工模型中出口水位控制的瓶颈。
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