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公开(公告)号:CN109657418A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910099352.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于MIKE21的湖泊水环境容量计算方法,该方法包括如下步骤:1)研究区域数据的采集;2)水动力学模型的搭建;3)水质模型的搭建;4)水动力水质模型的耦合;5)模型的参数率定;6)计算湖泊水环境容量。本发明的湖泊水环境容量的计算方法,通过MIKE21搭建湖泊水动力水质模型,在进行水质模拟时,除了可以分析常规水质成分以外,还能分析自定义目标物质在各类复杂水体中的变化过程,准确地模拟湖泊污染物浓度状况,进而可以准确计算在入湖来水不同流量大小时的湖泊水环境容量,提高了计算结果的精度,而且可以根据在不同来水条件下计算所得水环境容量对湖泊的污染物总量进行控制,有效的改善湖泊的水质状况。
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公开(公告)号:CN109145457A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810979393.3
申请日:2018-08-23
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/509
Abstract: 本发明涉及水利工程技术领域,具体地指一种基于纵向河势调整传递及阻隔机理的河型划分方法。计算研究河段的上游河道与下游河道的水位下降值ΔH和上游河道河床与下游河道河床的高程下降值ΔZ,对水位下降值ΔH和高程下降值ΔZ进行比较分析:当ΔH不大于ΔZ时,下游河道河势调整并没有传递到上游河道,本研究河段为纵向阻隔型河段;当ΔH大于ΔZ时,即下游河道河势调整传递到了上游河道,本研究河段为纵向非阻隔型河段。本发明的河段河型划分方法对纵向河势调整的传递及阻隔机理进行了准确的分析,能够准确的对研究河段进行划分,为河段治理提供良好的理论依据,提高河段治理的效果和效率。
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公开(公告)号:CN106638448A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610625280.4
申请日:2016-08-03
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院 , 湖北长江工程设计有限公司
IPC: E02B1/00
Abstract: 本发明公开了一种以城乡供水和灌溉为主的水库二级径流调节调度图形式及其绘制方法以及利用调度图对水库二级径流调节进行计算的方法。所述调度图包括防洪区、加大供水区、保证城乡供水灌溉用水区、保证城乡供水降低灌溉用水区、降低城乡供水灌溉用水区、且分别由防洪限制线R和水库调度线r1、r2、r3进行区划。本发明首次提出以城乡供水和灌溉为主的水库二级径流调节调度图形式,该调度图将水库区划为防洪区、加大供水区、保证城乡供水灌溉用水区、保证城乡供水降低灌溉用水区、降低城乡供水灌溉用水区等5个运行区域,该5个运行区域由r1、r2、r3等3条水库调度线和防洪限制线进行区划,并拟定了水库调度图中各区内的水库城乡供水量和灌溉用水量。
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公开(公告)号:CN103727920A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310738247.9
申请日:2013-12-27
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
Inventor: 邸国辉
IPC: G01C5/00
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于大地水准面模型测量水准高差的方法,它采用大地水准面模型计算出相邻控制点的高程异常差,通过GNSS测量得到相邻控制点的大地高差,二者相减,即可转换为水准高差,进而计算各个控制点的高程。本发明可应用于多种地形,地形包括平原、丘陵、山区等,其各个控制点的间距可达5~8km,工作效率可提高6至10倍,可达到三、四等水准测量的精度;且只需首末端两个控制点的高程,不需要进行几何水准测量,具有工作强度小、效率高的特点。
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公开(公告)号:CN113737727B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202111019448.4
申请日:2021-09-01
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
Abstract: 本发明提供了一种水工建筑物的伸缩缝平压结构和平压方法,属于水利水电工程技术领域。该平压结构包括水工建筑物和平压组件。水工建筑物建造于河体的两岸之间,水工建筑物具有多个伸缩缝。平压组件设置于伸缩缝中,平压组件包括管网和嵌缝材料。管网的出水口和入水口均与水工建筑物面向河体上游连通。管网的管壁上布满通孔,嵌缝材料填充于管网伸缩缝之间。该伸缩缝平压结构能够使水工建筑物的伸缩缝间的缝内水压达到静水压力,且缝内水压的压力变化与上游或者下游的水压变化保持同步,确保对水工建筑物的实际应用与设计工况一致,提高稳定性与安全性。
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公开(公告)号:CN115385460B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202210873278.4
申请日:2022-07-22
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
Abstract: 本发明涉及全自动河湖水质净化机器人,包含承载箱体,分为压载水舱和设备舱;浮潜装置;水质净化装置,包含抽水泵、可替换滤芯、排水面板、第一五通接头、净水管。本发明还涉及全自动河湖水质净化方法,包含步骤:布设水质净化机器人,然后校准当前GPS坐标和水深数据;航向目标悬停点;开始水质净化工作;采集水深数据、溶解氧数据、电导数据、浊度数据;如果当前悬停点不是巡航路线中的最后一个悬停点,则再次执行;否则航向校准时刻的GPS坐标和水深数据。本发明从根本上解决现有技术无法抵达水域深处进行净化作业;精确,效率高;精确过滤各种污染物,将空气带入需要的地方;第一手水体生态数据;无需专门水下航行装置。
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公开(公告)号:CN110965602B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN201911394303.5
申请日:2019-12-30
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
Abstract: 本发明涉及泥沙清理技术领域,具体涉及一种水库泥沙快速清理系统。包括水循环泥沙运输装置、过滤装置和旋转式泥沙收集装置,旋转式泥沙收集装置包括储沙箱体和泥沙挖掘装置,水循环泥沙运输装置包括用于将水泵至储沙箱体的高压水泵、用于将储沙箱体内的泥水混合液抽至水面以上的高压抽吸泵、进水管和出水管,所述高压水泵的出水端通过进水管与储沙箱体一侧的进水口连通,所述高压抽吸泵的进水端通过出水管与储沙箱体另一侧的出水口连通,所述高压抽吸泵的出水端与过滤装置连通。通过水泵和抽吸泵的共同配合作用,使泥沙随着水流提升到水面之上,达到快速运输泥沙的效果,通过不同滤网的过滤使泥沙与水分离,达到过滤泥沙便于清理的目的。
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公开(公告)号:CN110792066B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN201911187823.9
申请日:2019-11-28
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
IPC: E02B7/44
Abstract: 本发明涉及水利闸门技术领域,尤其涉及一种直列式斜坡卧底闸。本发明所设计的一种直列式斜坡卧底闸,包括沿河道横向布置的多组闸门单元,每组闸门单元包括水平底座和斜坡底座,以及布置在水平底座上的平底门叶和布置在斜坡底座上的斜底门叶,所述平底门叶的底边与水平底座铰接,所述斜底门叶的底边与斜坡底座铰接;所述连接片为由第一连接板和第二连接板铰接组成的合页组件,所述合页组件的两侧边分别与平底门叶和斜底门叶铰接。本发明的一种直列式斜坡卧底闸,在其直立挡水状态时,斜底门叶与平底门叶横跨河道呈直列式排列,河道有深泓和河滩时,能够适用于河道深槽倾斜岸坡的坡顶和坡脚,拓宽了闸门应用范围。
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公开(公告)号:CN110424322B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN201910753529.3
申请日:2019-08-15
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
IPC: E02B1/02
Abstract: 本发明涉及的技术领域,具体涉及一种深孔试验数据采集装置及基于深孔试验的洞身选材方法。包括深孔模型,深孔模型包括进口、洞身和出口,洞身包括前段和后段,所述前段和后段之间通过横向扩散连接,洞身内壁在指定检测位置设有一个检测装置,检测装置沿轴向密封固定在洞身内,检测装置包括供水流通过的检测管体和设置在检测管体内用于检测水流的检测终端,检测管体的内壁为检测层,检测终端的信号输出端与单片机主体的信号接收端电连接。可以对深孔建设用的基筑材料进行快速的冲刷实验,检验基筑材料的实地使用情况,在不影响深孔在设计使用年限内正常使用的前提下,大幅度减小深孔的开凿建设成本。
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公开(公告)号:CN111501904B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202010355845.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 湖北省水利水电规划勘测设计院
IPC: E03B3/04
Abstract: 本发明公开了一种生态流量自动取水装置,包括埋于大坝内的输水管以及浮于水面上的浮箱,其特征在于,还包括一端与输水管连接的第一弯管,所述第一弯管另一端通过连接部件设有可绕垂直水流方向的水平轴线转动的进水管,所述进水管下端与连接部件连接且上端设有可进水的格栅罩;所述格栅罩内设有进水管转动时始终保持水平的导流板,所述导流板通过连接链与浮箱连接。本发明的导流板由于上端连接链的作用绕轴杆转动始终保持水平,以此可调整进水管与导流板间形成的进流断面。水位升高时水流进入输水管的流速增加,水位下降时水流进入输水管的流速减小。水位上升时进流断面减小,水位下降时进流断面增大,导流板在各水位下对取水流量进行控制。
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