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公开(公告)号:CN118688289A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410810762.1
申请日:2024-06-21
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 一种升船机钢丝绳自动无损在线检测系统及其检测方法,包括平移单元、检测单元、测量单元以及控制单元,通过平移单元负载检测单元左右及前后移动,实现检测单元自动移动,通过测量单元监测滑轮组的旋转圈数,并通过滑轮组的旋转圈数定位钢丝绳的缺陷位置,便于后期人工复核,并通过检测单元对钢丝绳进行探伤检测,平移单元、检测单元以及测量单元分别与控制单元电性连接受控,最终实现升船机钢丝绳自动无损在线检测。
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公开(公告)号:CN117150976B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311426093.X
申请日:2023-10-31
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及工程仿真与数值预测技术领域,公开了一种水温变化系数的确定方法、装置、设备及存储介质,本发明首先利用第一水文模型在第一模型参数下对水文数据进行预测,利用第二水文模型在第二模型参数下对水温变化系数进行预测;然后将预测得到的水文数据和水温变化系数输入至约束下的残差模型中,生成残差序列,并将残差序列输入至目标函数中。最后,对目标函数进行求解,将目标函数值最小时对应的第二模型参数确定为第二目标模型参数,将利用第二目标模型参数预测得到的水温变化系数确定为目标水温变化系数。通过给残差模型添加与区域类型对应的水温模型和实测水文数据的强约束,从而得到可以精确模拟水温变化过程的水温变化系数。
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公开(公告)号:CN117077571B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311324030.3
申请日:2023-10-13
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/048 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了一种水面线模拟方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括获取目标水库沿程干支流断面信息,基于目标水库沿程干支流断面信息建立一维水动力模型;基于一维水动力模型构建目标损失函数,并利用目标损失函数对初始神经网络模型进行优化训练,生成水面线模拟模型;利用水面线模拟模型对水库水面线进行模拟,生成水面线模拟结果。本发明通过引入基于一维水动力模型的物理约束,以实现水面线模拟模型对水库水面线进行准确模拟的目的。
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公开(公告)号:CN117236216A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311198408.X
申请日:2023-09-15
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G01C13/00 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及模型参数率定技术领域,公开了水库水动力模型糙率率定方法、装置、计算机设备及介质,方法基于各断面分区的初始糙率值以及预设糙率率定步长确定各断面分区分别对应的第一糙率值序列,基于水位计算边界信息以及各断面分区分别对应的第一糙率值序列,分别计算第一糙率值序列中各糙率值对应的第二水位信息;根据各糙率值对应的第二水位信息与第一水位信息的误差,确定对应断面分区的糙率率定值。通过各断面分区的第一糙率值序列计算各糙率值对应的第二水位信息,基于各糙率值对应的第二水位信息以及第一水位信息确定各断面分区的糙率率定值,糙率率定结果更合理。
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公开(公告)号:CN116611361A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310561978.4
申请日:2023-05-16
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种水库峰值流量抵达坝前历时的计算方法及装置,包括:建立水库的水动力模型并采用可信数据率定水动力模型参数;根据初始流量以及坝前水位求解恒定流状态下的水动力模型,得到水库的沿程水面线,沿程水面线反映水库沿程各个位置到坝前距离与对应位置的水位之间的关联关系;根据初始流量、来流流量变化周期以及来流峰值流量确定水库的来流流量变化曲线;根据来流流量变化曲线、坝前水位以及水库的沿程水面线求解非恒定流状态下的水动力模型,得到不同条件下坝前流量变化曲线;根据来流流量变化曲线以及坝前流量变化曲线确定峰值流量抵达坝前历时;本发明的方法,可以准确计算不同条件下水库峰值流量抵达坝前历时。
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公开(公告)号:CN116579262A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310553013.0
申请日:2023-05-16
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种水库非控区间流量计算方法、装置及设备,方法根据目标时段的实测来流流量变化信息和实测坝前水位变化信息以及水动力模型,确定目标时段内的计算出流流量变化信息;根据目标时段的实测出流流量变化信息和计算出流流量变化信息确定目标时段内非控区间流量的变化信息。本发明提供的方法,可以准确计算到在统计水库的来流流量过程中,未监测的来流流量随时间的变化信息,为大型水库的科学调度和安全运行提供重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN114855716A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210795001.4
申请日:2022-07-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡大学
摘要: 本发明涉及水利水电工程技术领域,具体涉及一种水下浮式底部抬升分层取水系统,安装在水库取水口处,包括:基座侧墙,安装在水流方向的至少一侧;弧形闸门本体,其轴线与基座侧墙垂直,弧形闸门本体沿竖直方向滑动安装在基座侧墙上,弧形闸门本体与基座侧墙之间安装有第一升降装置,弧形闸门的凸面朝向来水方向设置;收卷闸门本体,一端与弧形闸门本体固定连接,另一端收卷安装在收卷组件上,收卷组件沿竖直方向滑动安装在基座侧墙上,收卷组件与基座侧墙之间安装有第二升降装置。在进行分层取水调节时,在任意阶段对收卷闸门本体和弧形闸门本体的调节均可以在动水环境下进行,可在对下游水生态环境保护的同时能够提高水电站发电运行效率。
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公开(公告)号:CN113431008A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110596168.3
申请日:2021-05-30
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 武汉船舶设计研究院有限公司
IPC分类号: E02B15/10
摘要: 一种联合收集打捞协同系统及方法,它包括扫漂装置、耙漂装置、打捞装置和天桥,通过在清漂船甲板的槽口上方设置天桥,天桥一侧设置扫漂装置,耙漂装置与天桥连接,打捞装置的中置轴位于清漂船甲板的槽口内,通过扫漂耙从其它方向将漂浮物扫至前置输送带前方,收集耙从前向后将漂浮物收拢至前置输送带上部,扫漂装置、耙漂装置和打捞装置相互协同动作,互不干涉,将漂浮物从水面打捞至清漂船上部。本发明克服了原漂浮物打捞时上带受限导致打捞效率低或无法打捞的问题,具有结构简单,漂浮物上带率高,连续不间断作业,有利于大幅提升打捞效率,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN113091852A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110320450.9
申请日:2021-03-25
IPC分类号: G01F23/296
摘要: 本发明提供了一种大型水库测深基准场建设方法及用途,基准场选址:为满足多种测深设备校准技术要求,需要布设多种形式的基准点和基准面;基准点建设;基准面建设。基于测深基准点可以进行测深误差、定位误差、水位改正误差研究,包括测深仪标称精度、测深方式、测深实际深度、动吃水影响;定位精度、GNSS数据更新率、差分方法影响等;水位推算模型等影响。基于测深基准面可以进行测深环境误差研究及GNSS三维水道测深精度研究,包括波浪效应,定位中心偏差效应、单波束测深姿态效应、测深延迟效应、船速效应、波束角效应、耦合效应、水体特性、测深采样频率及平滑方式、声线跟踪以及多波束测深系统测深点云精度分析等影响研究。
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公开(公告)号:CN116956776B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310938067.9
申请日:2023-07-27
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及水生态环境技术领域,公开了一种动水环境中微囊藻迁移分布数值模拟方法及装置,方法包括:基于预设紊流模型建立水动力模型,并基于预设边界条件对其进行求解;基于微囊藻单细胞密度与群体密度的关系及细胞密度随光强变化规律建立密度变化模型,并基于光强变化和衰减的定律对其进行求解;基于微囊藻群体运动速度建立自身迁移模型,并基于密度变化模型的求解结果对其进行求解;建立用于模拟微囊藻在动水环境中的迁移分布的浓度分布模型并将水动力模型、密度变化模型和自身迁移模型对应的求解结果代入,基于预设求解方法对浓度分布模型进行求解,得到微囊藻的浓度分布模拟结果。本发明能够更准确地模拟微囊藻在动水环境中的垂向浓度分布。
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