流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统

    公开(公告)号:CN111412959B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202010353603.5

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明提供流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统,方法包括:步骤1.数据预处理和DCL模型参数初始化;步骤2.对应N个H‑ADCP单元格,选择样本维度;将初始种群随机分为5份,每份分别对应一种模型进行计算,得到模型输出值;将输出值与实测值样本的均方根误差作为寻优的适应度函,通过适应度比较,选择值最小的作为本次迭代的最优指标集,记录最优特征维数集及参数集;用选取的替换全局最优适应度值,记录对应的最优特征维数、计算模型及模型参数;若未能达到精度和最大迭代次数要求,则逐步扩大特征维数选择下限,开始下次迭代计算;否则输出最优模型及相应的模型参数,并给出最终流量计算值,结束循环迭代;步骤3.参数更新。

    集成压力传感的河流流量和输沙量现场实时同步监测方法

    公开(公告)号:CN112729433A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011578327.9

    申请日:2020-12-28

    Inventor: 熊明 张国学

    Abstract: 本发明提供了集成压力传感的河流流量和输沙量现场实时同步监测方法,包括安装及集成压力传感器与流速仪、计算测点流速观测与所述压力传感器的动静水头差、同步计算测点流速含沙量;可实现所有测线测点流速、含沙量的同步实时测量,河流流量、输沙量的现场同步计算;避免与流速同步的含沙量采样因实验室烘干、称重、标定过程而延后的时间,极大的提高水文测量时效;避免流速与含沙量测量不同步导致的大量相关性假定,提高含沙量测量的精度。该方法填补了河流流量和输沙量现场实时同步监测与计算方法的空白,有良好的经济效益和社会效益,适合推广使用。

    流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统

    公开(公告)号:CN111412959A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010353603.5

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明提供流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统,方法包括:步骤1.数据预处理和DCL模型参数初始化;步骤2.对应N个H-ADCP单元格,选择样本维度;将初始种群随机分为5份,每份分别对应一种模型进行计算,得到模型输出值;将输出值与实测值样本的均方根误差作为寻优的适应度函,通过适应度比较,选择值最小的作为本次迭代的最优指标集,记录最优特征维数集及参数集;用选取的替换全局最优适应度值,记录对应的最优特征维数、计算模型及模型参数;若未能达到精度和最大迭代次数要求,则逐步扩大特征维数选择下限,开始下次迭代计算;否则输出最优模型及相应的模型参数,并给出最终流量计算值,结束循环迭代;步骤3.参数更新。

    双筒互补型全自动降水蒸发测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN106970433A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710343093.1

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: G01W1/14 G01N7/14

    Abstract: 本发明提供一种双筒互补型全自动降水蒸发测量系统及测量方法,包括承雨口、量水筒以及蒸发器,承雨口下端与量水筒连通,在量水筒的下端设置有第一电动排水阀,在量水筒内设置有第一传感器,所述蒸发器的底部设置有第二电动排水阀,蒸发器与蒸发测量筒通过水管连通,在蒸发测量筒内设置有第二传感器,蒸发器通过管道还连接有补水泵,所述第一电动排水阀、第一传感器、第二电动排水阀、第二传感器以及补水泵均通过导线连接到采集控制器。量水筒排水时,系统通过巧妙设计,利用安装在蒸发测量筒内的传感器计量排水时段内的降水量,彻底的解决了排水期间降水量少计量的问题,减小了测量误差;测量精度不受降雨强度的影响,实用范围宽泛。

    基于水平ADCP施测垂线流速分布的河流流量测量方法

    公开(公告)号:CN110906992B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201911180284.6

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于水平ADCP施测垂线流速分布的河流流量测量方法,该河流流量测量方法包括如下步骤:1)水平ADCP横向水平测线布置;2)垂向测速垂线测点流速的获取;3)垂向测速垂线流速分布参数拟合;4)测流断面流量的计算。与现有技术相比,本发明具备以下有益效果:该方法通过移动水平ADCP,能将水平代表相关法转换为成熟的河流流量测量方法,提高了流量测量精度;该方法可避免部分流流水平ADCP代表线选择难题,提高了水平ADCP测量方法的适用范围;该方法能指导水平ADCP的频率选择。

    一种H-ADCP下潜运载系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112595857A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011426102.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明提供一种H‑ADCP下潜运载系统,电气传动系统包括设备支架,所述设备支架上安装有电控柜,电控柜控制安装在设备支架上的传动电机,传动电机与传动齿轮相连接并驱动传动齿轮,所述下潜运载轨道一端安装在设备支架上,另一端伸入到水底河床;所述下潜运载轨道包括轨道外壳,在轨道外壳的上表面开设有滑槽,所述运载小车安装在轨道外壳形成的腔体内;所述运载小车上连接有传动链条,传动链条被传动齿轮带动从而拖动运载小车沿轨道外壳上下运动,所述运载小车的上部设置有穿出滑槽的连接板,连接板的顶端设置有安装板;所述H‑ADCP固定安装在安装板上并随着运载小车沿轨道外壳上下运动。本发明实现H‑ADCP安全可靠运行到目标水深位置,完成河道断面流量测量。

    一种高杆式全量程水文观测平台及其建造和集成方法

    公开(公告)号:CN109724653A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910183482.1

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种高杆式全量程水文观测平台及其建造和集成方法,包括水文断面基础,混凝土或钢结构高杆,在高杆上预留的安装孔、维修梯和浮子槽,位于高杆顶的仪器柜等。本发明能全量程进行水文观测且不受泥沙淤积、水库(堰塞湖)蓄水溃决等突发水事件的影响,能最大限度集成水位、流量、泥沙、水质等各类水文观测设备,极大地提升水文观测的可靠性和效率包括该方法可以全量程地观测水位、流量等项目;最大限度地减小水文观测建筑物对水流的影响;该方法能集成绝大多数类型的水位、流量、泥沙、水质观测设备,解决了不同观测项目需建设不同平台的难题,具有极强的通用性;该方法能在发生溃坝、堰塞湖等重大水灾害事件时,仍能正常工作。

    一种高杆式全量程水文观测平台

    公开(公告)号:CN209416406U

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201920307446.7

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种高杆式全量程水文观测平台,包括水文断面基础,混凝土或钢结构高杆,在高杆上预留的安装孔、维修梯和浮子槽,位于高杆顶的仪器柜等。本实用新型能全量程进行水文观测且不受泥沙淤积、水库(堰塞湖)蓄水溃决等突发水事件的影响,能最大限度集成水位、流量、泥沙、水质等各类水文观测设备,极大地提升水文观测的可靠性和效率包括该方法可以全量程地观测水位、流量等项目;最大限度地减小水文观测建筑物对水流的影响;该方法能集成绝大多数类型的水位、流量、泥沙、水质观测设备,解决了不同观测项目需建设不同平台的难题,具有极强的通用性;该方法能在发生溃坝、堰塞湖等重大水灾害事件时,仍能正常工作。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种漂浮水面蒸发站液位精确测量装置

    公开(公告)号:CN206740210U

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201720540068.8

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本实用新型提供一种漂浮水面蒸发站液位精确测量装置,包括安装在甲板上的仪器柜和蒸发器,所述仪器柜内悬挂安装有筒罩,在筒罩内安装测量筒,磁致伸缩式传感器的磁性浮球套在感应轴上随水面变化沿感应轴上下运动,磁致伸缩式传感器的信号处理单元设置在测量筒外,连通管、连通接口、“L”形连接头以及连接管相配合实现测量筒与蒸发器内的水相互流通,“L”形连接头的末端还设置有限制测量筒与蒸发器水量对流速度限流膜片,本测量装置技术实现容易,测量精度极高,可以将测量误差控制在0.2mm以内,很好的解决了漂浮蒸发站液位精确测量技术难题,监测效果良好,使蒸发信息采集自动化真正成为现实。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    双筒互补型全自动降水蒸发测量系统

    公开(公告)号:CN206696460U

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201720556842.4

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本实用新型提供一种双筒互补型全自动降水蒸发测量系统,包括承雨口、量水筒以及蒸发器,承雨口下端与量水筒连通,在量水筒的下端设置有第一电动排水阀,在量水筒内设置有第一传感器,所述蒸发器的底部设置有第二电动排水阀,蒸发器与蒸发测量筒通过水管连通,在蒸发测量筒内设置有第二传感器,蒸发器通过管道还连接有补水泵,所述第一电动排水阀、第一传感器、第二电动排水阀、第二传感器以及补水泵均通过导线连接到采集控制器。量水筒排水时,系统通过巧妙设计,利用安装在蒸发测量筒内的传感器计量排水时段内的降水量,解决了排水期间降水量少计量的问题,减小了测量误差,测量精度不受降雨强度的影响,实用范围宽泛。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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