-
公开(公告)号:CN118503590A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410580611.1
申请日:2024-05-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种考虑来沙变化的水库拦沙率计算方法,包括:根据水库库容占径流量(C/I)和入库平均含沙量(SSC)计算水库拦沙率。本发明提出的公式可以解决当前常用的拦沙率估算方法只适用于进入水库的含沙量相对稳定的情况而难以充分考虑目前河流普遍“减沙”的新情势的不足,采用本发明的计算方法,可以提高水库拦沙率估算的准确度,为科学合理地水库泥沙管理打下坚实基础。
-
公开(公告)号:CN117740636A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311797540.2
申请日:2023-12-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 刘玉娇 , 李志晶 , 陈齐 , 周银军 , 陈义武 , 金中武 , 姚仕明 , 吴华莉 , 刘昭希 , 刘亚 , 杨绪海 , 张玉琴 , 刘小斌 , 朱帅 , 马秀琴 , 程传国
Abstract: 本发明公开了基于数字图像的温控泥沙沉降试验装置和沉速分析方法,涉及水利工程试验技术领域,基于数字图像的温控泥沙沉降试验装置,包括沉降筒、水温调节组件以及沉降监测机构;所述沉降筒的底部设置有排水孔;所述水温调节组件设置在沉降筒的外侧,其用于对所述沉降筒内部水温进行调节;所述沉降监测机构设置在所述沉降筒外侧,其用于对所述沉降筒中泥沙沉降画面进行采集。本发明实现在稳定低温环境下,对泥沙静水沉降过程进行观测,并通过以LK光流法为原理的视频沉速分析方法快速计算出泥沙沉速,可以不必进行多组重复性实验,同时可以记录沉速的变化过程,工作量小,效率高。
-
公开(公告)号:CN117057272A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311038630.3
申请日:2023-08-15
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种闸控的湖泊与河流水文连通度计算方法、系统及介质,方法包括,步骤1)确定闸控湖泊和与之连通河流的水文要素;步骤2)确定闸控湖泊与河流连通水道上水闸的设计及运行参数;步骤3)提取研究湖泊的形态信息以及湖泊与所连通河道的位置关系;步骤4)分别计算每条连通水道的湖泊与河流的水文连通度指数;步骤5)确定每条通江水道的计算权重,计算河流‑湖泊综合水文连通度。本申请不需要精细的地形资料与复杂的数值模拟,可全面地反映闸控湖泊与河流的连通特征及程度,使用该方法可对不同区域闸控湖泊与河流水文连通的横向比较,可恰当地反映闸控湖泊与河流水文连通的演变规律,可确定面向湖泊水生态环境保护的水闸调度方案。
-
公开(公告)号:CN116927150A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310888633.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了进口自适应调整的导流式排沙洞口门结构,涉及水利工程技术领域,包括排沙洞主体,其特征在于:所述排沙洞主体包括第二转轮、与第二闸板、顶部阻水板以及导流堰,所述排沙洞主体前侧设有第二调节闸,所述第二调节闸顶部设有第二转轮,所述第二转轮顶部与第二阀杆焊接,所述第二阀杆与第二调节闸顶部连接,采用底部导流的方式引导含沙量较大的底层水流入洞、提高排沙效率;另一方面通过闸门自动控制底部导流口的高程,使之自动适应来流的含沙量分层特性,达到自动适应来沙变化、精细高效排沙的目的,从而解决了传统的排沙洞闸门开度是否对应含沙量较大水流的垂向位置则考虑不多,缺乏精细化和自适应的调度措施的问题。
-
公开(公告)号:CN114218768A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111447787.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 李志晶 , 单敏尔 , 刘鑫 , 姚仕明 , 金中武 , 黄建成 , 周银军 , 刘小斌 , 吴华莉 , 郭超 , 朱帅 , 陈鹏 , 刘玉娇 , 陈义武 , 孙贵洲 , 张玉琴 , 刘昭希
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种基岩模型冲料材质及粒径确定方法,包括确定基岩每一岩性岩体的抗冲流速ΔVA1、ΔVB1、ΔVC1...;确定基岩整体的抗冲流速ΔV1;根据重力相似定律将原型抗冲流速值换算成模型抗冲流速从而得到模型散粒体的抗冲流速ΔV2;由依兹巴什公式结合抗冲流速ΔV2确定模拟散粒体材料粒径大小d的计算公式;根据冲刷相似选定模型散粒体材料,在材料选定后,依据其容重γs等数据带入前一步所确定公式中,确定散粒体粒径范围Δd。本发明解决目前河工模型试验中基岩的抗冲特性无法直观描述,基岩模型冲料材质和粒径无法快速确定选择,以及模型的冲料材质和粒径之间的对应关系表述不够准确等问题。
-
公开(公告)号:CN113089575A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110282263.6
申请日:2021-03-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 长江生态(湖北)科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于水库调蓄的河流台阶式护岸,包括从下至上依次设置的第一台阶、第二台阶、第三台阶和第四台阶;其中,所述第一台阶为常年中水位,所述第一台阶的高程为当地多年平均出露时间为半年时的水位;所述第二台阶为常遇洪水位,所述第二台阶的高程为当地防洪规划的设计洪水位的次一级设计防洪水位;所述第三台阶为调蓄设计洪水位,所述第三台阶的高程为水库调蓄后的设计洪水位;所述第四台阶为设计洪水位,所述第四台阶的高程为不考虑调蓄的设计洪水位。本发明应用于河段护岸技术领域。
-
公开(公告)号:CN106295054B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610699770.9
申请日:2016-08-22
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种不规则边界河道河床表面分形维数计算方法,属于河床演变学领域。提出将分形维数的概念应用于描述河床表面形态,在建立河床表面DEM的基础上,根据表面积‑尺度法原理,对其不规则边界处理、空间四边形面积计算及无标度区判断等方面进行改进,计算河床表面分形维数。该方法对天然河道河床表面分形计算具有较好的适用性,可基于河床表面DEM,来计算得出不规则边界下的河床表面分形维数,定量描述河床不规则性及多尺度性,解释河流曲折程度和表面形态的复杂性,进而分析河床演变中的河势、河相变化甚至河型演变。
-
公开(公告)号:CN107884154A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711102626.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 贵州省水利水电勘测设计研究院
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种基于互相关法的推移质输沙率测量系统及测量方法,测量系统包括水上测深装置以及岸基控制装置,所述水上测深装置包括测深器船体,测深器船体通过支撑杆安装在防撞浮圈的上方,防撞浮圈的底部安装有推进器,测量方法包括结合实地踏勘和遥感影像设计测量断面,设定水上测深装置测量航线;水上测深装置对预设河段进行两个不同时段的纵向水下地形连续测量;水下地形数据通过无线传输至岸基控制装置,岸基控制装置的地形数据分析单元得到沙波移动速度和平均沙波高度;将沙波移动速度和平均沙波高度代入公式,得到单宽推移质输沙率,可以在不对天然河道床面推移质输移过程产生扰动的条件下,实现推移质输沙率的观测与分析。
-
公开(公告)号:CN106846475A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710069538.1
申请日:2017-02-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06T17/05
CPC classification number: G06T17/05
Abstract: 本发明提供一种河流历史形态数字复原方法,在选取冲积河流、阶地发育完整的河段的基础上,选择拟恢复河段的代表性横断面,进行沉积物柱状样品钻取,并沉积物物理性状进行分层,记录各层的三维空间坐标,然后进行各沉积层的年代测定,最后将同一断面上不同沉积柱中相同年代沉积层的三维空间坐标在通用绘图软件中进行连线,所得断面形态即为该年代下的河流断面形态,依次将各年代的坐标进行联系,即完成了整个断面各个历史年代的形态恢复,多个断面恢复后即可形成整个河段的历史形态复原。本发明将地质学年代测量技术与河流动力学断面制模原理相交叉,可适用于大部分冲积性河流历史形态复原,对研究河流地貌演化过程有重要的实用价值。
-
公开(公告)号:CN102233298A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010164344.8
申请日:2010-04-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: B02C25/00
Abstract: 一种微粉磨机粒径精密控制设备,设置有微颗粒分析仪(14)、鼓风机变频调速电机(12)、分析机变频调速电机(13)、数据库模块(15)、编程控制器(16),数据库模块(15)及编程控制器(16)设置在控制台(17)内,微颗粒分析仪(14)检测端可放置取样皿(18),其检测信号输出端与数据库模块(15)通讯连接,编程控制器(16)的输出端分别与鼓风机及分析机的变频调速电机(12、13)控制端连接。其方法是:1分析检测其粒径及其粒径分布,并得出级配曲线,2建立数据库,3生成控制参数。本发明可使现有的工业微粉磨机加工精度提高一个数量级,在对粒径有严格要求的微粉粒加工领域应用广泛。
-
-
-
-
-
-
-
-
-