-
公开(公告)号:CN110362876B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201910541207.2
申请日:2019-06-21
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种基于有限测点的复杂河网水位场插值计算方法,包括勾勒绘制河网中每个河段的中心线或深泓线,得到河网中心线;给定间距,对河网中每个河段中心线进行离散,得到离散节点;对离散后的每个河段首尾节点进行判断,从而得到实测水尺控制点和河网结点控制点;将该水尺水位赋值给该离散点;得到整个河网中心线离散点水位;针对需要插值的一维断面中点或二维网格节点,遍历所有的一维断面或二维网格节点,从而得到整个河网的初始水位场。本发明能有效避免实测数据有限时,采用基于全域空间插值方法引起的水位失真缺陷,能为复杂河网数值计算提供较合理的初始水位场,从而提高数学模型计算的稳定性。
-
公开(公告)号:CN110362876A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910541207.2
申请日:2019-06-21
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种基于有限测点的复杂河网水位场插值计算方法,包括勾勒绘制河网中每个河段的中心线或深泓线,得到河网中心线;给定间距,对河网中每个河段中心线进行离散,得到离散节点;对离散后的每个河段首尾节点进行判断,从而得到实测水尺控制点和河网结点控制点;将该水尺水位赋值给该离散点;得到整个河网中心线离散点水位;针对需要插值的一维断面中点或二维网格节点,遍历所有的一维断面或二维网格节点,从而得到整个河网的初始水位场。本发明能有效避免实测数据有限时,采用基于全域空间插值方法引起的水位失真缺陷,能为复杂河网数值计算提供较合理的初始水位场,从而提高数学模型计算的稳定性。
-
公开(公告)号:CN110135033B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201910360369.6
申请日:2019-04-30
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种蓄清排浑水库有效排沙期长度计算方法,包括以下具体步骤,1)采集目标水库水文、泥沙数据;2)拟合建立平衡纵比降与排沙期长度定量响应关系式;3)求导得平衡纵比降随排沙期长度的变化率关系式;4)计算满足临界变化率的排沙期长度即为该水库有效排沙期长度。本方法基于平衡纵比降计算公式建立水库平衡纵比降与排沙期长度定量响应关系式,求导计算满足临界变化率的排沙期长度,即为蓄清排浑水库有效排沙所需的最小排沙期长度,所需资料较之已有方法更易收集,能更为简单且快速的计算蓄清排浑水库所需的有效排沙期长度,可直接应用于水库泥沙设计和泥沙调度方式优化中。
-
公开(公告)号:CN107558432A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610804942.4
申请日:2016-09-06
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E02B1/00
摘要: 本发明公开了一种三峡水库汛期出库沙峰含沙量的快速预测方法,步骤1,选定库尾干流控制性水文站为沙峰入库站,选定坝下游最近的干流控制性水文站为沙峰出库站;步骤2,收集沙峰入库站日均沙峰含沙量S入、沙峰入库站出现沙峰当日坝前日均水位对应的滞洪库容V起始、沙峰入库站出现沙峰当日的沙峰出库站日均流量Q出1,沙峰出库日沙峰出库站日均流量Q沙根据实际情况提前给定一个假设值;步骤3,根据公式计算得到水库沙峰出库率S出/S入;步骤4,根据S出/S入和S入计算得到水库出库沙峰含沙量S出。本发明中的出库沙峰含沙量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。
-
公开(公告)号:CN107090798A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710341033.6
申请日:2017-05-16
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种水库超饱和输沙状态下恢复饱和系数计算方法,包括以下具体步骤,1)采集目标水库实测水文、泥沙数据;2)推求超饱和输沙状态下近似分组挟沙力S*;3)分河段、分流量级、分粒径组求解恒定均匀流条件下悬移质泥沙连续方程,计算水库超饱和输沙状态下恢复饱和系数:4)建立水库超饱和输沙状态下恢复饱和系数计算公式,本方法贴合水库超饱和输沙状态下泥沙运动过程,通过实测水文泥沙数据分析各流量级下非均匀沙近似分组挟沙力,计算相应超饱和输沙状态下非均匀沙恢复饱和系数,能更为简单且准确的建立超饱和输沙状态下恢复饱和系数计算公式,本方法所需资料较之已有方法更易收集,且能直接应用于水库泥沙淤积数值模拟中。
-
公开(公告)号:CN102661775B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210125915.6
申请日:2012-04-26
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01F25/00
摘要: 自动水位计检测仪,它包括计算控制数据处理器(1),载水升降台驱动部分(2),运动位移测量部分(3),同步测量部分(4),电源部分(5)和被测水位计信息交换部分(6),所述的计算控制数据处理器(1)分别其它部分单独连接。本发明检测仪通过计算机控制与检测,实现对自身载水升降平台的升降速度、位移、运行时间的控制及运行参数等信息的数据管理,将得到的该升降平台的上述运动信息与被检自动水位计在同步运行状态下检测到的数据进行比对与分析,从而得到被检测自动水位计的性能参数。本发明还涉及这种自动水位计检测仪的应用。
-
公开(公告)号:CN109992929B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201910392349.7
申请日:2019-05-13
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种基于数值逼近的梯级恒定水沙过程概化方法,主要包括:概化参照变量的选取、复杂过程的数值逼近方法、不同控制参数的数值概化。水沙过程的概化参照变量可以是流量、含沙量或者输沙率,本发明同时对三者分别进行概化,最后通过结果比选来确定最合理的概化参照变量。本发明将复杂的长时间过程分解为不同的短时间过程段,采用线性函数来进行逼近,所产生的误差可以有量化的表征和控制参数的限定。本发明可针对不同控制参数(变量误差限值和总时段数)进行数值逼近概化,相对传统的以人工为主的概化方法,本发明对水沙过程的概化更为合理,精度和效率大为提高,可广泛应用于河流模拟中对水沙过程的梯级概化处理。
-
公开(公告)号:CN107558432B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610804942.4
申请日:2016-09-06
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E02B1/00
摘要: 本发明公开了一种大型河道型水库汛期出库沙峰含沙量的快速预测方法,步骤1,选定库尾干流控制性水文站为沙峰入库站,选定坝下游最近的干流控制性水文站为沙峰出库站;步骤2,收集沙峰入库站日均沙峰含沙量S入、沙峰入库站出现沙峰当日坝前日均水位对应的滞洪库容V起始、沙峰入库站出现沙峰当日的沙峰出库站日均流量Q出1,沙峰出库日沙峰出库站日均流量Q沙根据实际情况提前给定一个假设值;步骤3,根据公式计算得到水库沙峰出库率S出/S入;步骤4,根据S出/S入和S入计算得到水库出库沙峰含沙量S出。本发明中的出库沙峰含沙量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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN107090798B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710341033.6
申请日:2017-05-16
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种水库超饱和输沙状态下恢复饱和系数计算方法,包括以下具体步骤,1)采集目标水库实测水文、泥沙数据;2)推求超饱和输沙状态下近似分组挟沙力S*;3)分河段、分流量级、分粒径组求解恒定均匀流条件下悬移质泥沙连续方程,计算水库超饱和输沙状态下恢复饱和系数:4)建立水库超饱和输沙状态下恢复饱和系数计算公式,本方法贴合水库超饱和输沙状态下泥沙运动过程,通过实测水文泥沙数据分析各流量级下非均匀沙近似分组挟沙力,计算相应超饱和输沙状态下非均匀沙恢复饱和系数,能更为简单且准确的建立超饱和输沙状态下恢复饱和系数计算公式,本方法所需资料较之已有方法更易收集,且能直接应用于水库泥沙淤积数值模拟中。
-
-
-
-
-
-
-
-
-