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公开(公告)号:CN105938075A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610513146.5
申请日:2016-06-30
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G01N3/56
CPC classification number: G01N3/567
Abstract: 本发明涉及土壤和植被抗冲能力测试领域,公开了土壤和植被抗冲能力测试的原位试验装置,包括设有上端开口的环形流道的环形试验板,环形试验板呈环形状,环形流道具有驱动流道段和抗冲流道段,驱动流道段设有推动水流在环形流道内循环流动的动力元件,抗冲流道段的底部设有通槽,通槽内设有测量土壤和植被抗冲流速的毕托管。与现有技术相比,本发明不需要对原状土壤和植被取样、运输和保存,将土壤和植被处于环形流道抗冲流道段底部的通槽内,通过驱动流道段的动力元件推动水流在环形流道内循环流动,利用通槽内的毕托管测量土壤和植被的抗冲流速,这种实地测量的方式,不需要对原状土壤和植被进行取样,抗冲流速测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN105756008A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610256343.3
申请日:2016-04-22
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: E02B1/02
CPC classification number: E02B1/02
Abstract: 本发明涉及水利试验的技术领域,提供了用于潮汐河口泥沙物理模型的自动加沙装置,潮汐河口泥沙物理模型包括模型河道,模型河道下游具有模型河口,包括清水池、供沙池以及终端装置,清水池和供沙池均设有输出管路,输出管路汇集后末端设有加沙管,清水池和供沙池均设有流量控制结构,加沙管出口处设有在线浊度计,在线浊度计和流量控制结构均由终端装置控制。本发明中的自动加沙装置,其对模型河道中的含沙量实时监测,从率定曲线加沙量中扣除来流水中的含沙量,使加沙量满足实验要求,提高了实验精度。而且在不需要加沙的时候,终端设备控制水持续从加沙管的加沙孔流出,可起到避免其堵塞的作用。
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公开(公告)号:CN116776539B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310515135.0
申请日:2023-05-09
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于交叉小波分析的咸潮预报方法、系统和可读存储介质。所述方法包括:资料搜集和选取参数、利用相关分析确定盐度特征值与径流的滞后时间、利用交叉小波分析确定盐度特征值与日最大潮差的滞后时间,根据滞后时候进行时间序列重构,逐步建立盐度特征值与径流、日最大潮差的统计模型,并引入分段式前期盐度累积效应影响,完成误差校正后,咸潮预报模型建立完毕。本发明方法根据已有目标站点、相关站点资料,基于相关分析、交叉小波分析、多元非线性回归分析与经验公式结合,精确识别了盐度峰值发生时间,凸显了咸潮上溯的规律性,较好地提升了盐度预测精度。
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公开(公告)号:CN117132066A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311119155.2
申请日:2023-08-31
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06F17/18 , G06F16/2458 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及河网协同调控技术领域,尤其涉及一种复杂河网区的水安全协同调控方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取复杂河网区水资源数据,根据复杂河网区水资源数据对水安全调控系统结构进行构建,得到水安全调控系统结构数据,其中水安全调控系统结构数据包括外江洪潮调控、城市暴雨洪涝调控、外江咸潮调控、内河水环境水生态调控及河势调控五大子系统;对水安全调控系统结构中的子系统进行优化需求处理,得到子系统约束条件;根据子系统约束条件独立建立数学模型,得到子系统优化模型。本发明通过复杂河区网的水安全协同调控模型对五个子系统的协同调控来实现复杂河区网的水安全高效协同调度。
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公开(公告)号:CN116776539A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310515135.0
申请日:2023-05-09
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于交叉小波分析的咸潮预报方法、系统和可读存储介质。所述方法包括:资料搜集和选取参数、利用相关分析确定盐度特征值与径流的滞后时间、利用交叉小波分析确定盐度特征值与日最大潮差的滞后时间,根据滞后时候进行时间序列重构,逐步建立盐度特征值与径流、日最大潮差的统计模型,并引入分段式前期盐度累积效应影响,完成误差校正后,咸潮预报模型建立完毕。本发明方法根据已有目标站点、相关站点资料,基于相关分析、交叉小波分析、多元非线性回归分析与经验公式结合,精确识别了盐度峰值发生时间,凸显了咸潮上溯的规律性,较好地提升了盐度预测精度。
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公开(公告)号:CN116227390A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310515929.7
申请日:2023-05-09
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,尤其涉及一种河道水环境整治与水生态修复方法及系统。所述方法包括以下步骤:通过GIS技术对河道水环境进行河道地形及水文数据采集,获取河道水环境数据;将河道水环境数据进行河道仿真运行模拟映射处理,生成仿真河道水环境数据,其中仿真河道水环境数据包括仿真水文数据以及仿真地形环境数据;基于计算流体力学技术进行水动力数据分析以数学模型构建处理,获得水动力分析模型;利用水动力分析模型对仿真水文数据进行水动力分析处理,生成水动力分析数据。本发明通过对河道进行仿真模拟运行并进行修复措施,以实现对河道水生态进行整治及修复的过程。
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公开(公告)号:CN114718019A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210243480.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明公开一种柔性限流阻咸装置及阻咸方法,装置包括设置于河道第一断面河床上的若干第一桩基、设置于河道第二断面河床上的若干第二桩基、若干浮筒、若干缆绳、拦阻网、第一阻水布和第二阻水布,在涨潮时,在水流作用下,浮筒往上游移动,直至下游第一桩基和浮筒之间的缆绳绷紧,浮筒停止运动;在水流作用下,第一阻水布和第二阻水布贴在拦阻网上,形成拦河断面,使得过水断面减小;由于拦阻网的高度大于第一阻水布和第二阻水布的高度之和,因此第一阻水布和第二阻水布之间存在能够过水的缝隙,以减小缆绳受力;在落潮时,第一阻水布和第二阻水布在潮流作用下离开拦阻网,落潮流正常下泄。本发明具有灵活性和经济性,能够在短期内安装和拆卸。
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公开(公告)号:CN113888670A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111212259.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06T11/20
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习生成单向河道高精度二维地形的方法,根据已有其他河道测量资料和目标河道图像、上游和下游断面资料,基于深度学习根据目标河道特征对已有河道测量资料进行预处理,建立已有河道资料的图像集、河道数据集和两者的一一映射关系,提出河道象限分类的方法并利用深度学习下卷积神经网络对已有河道图像集进行分类,利用关键点检测CPM对河道岸线图像进行训练,并将使用训练后的模型进行目标河道的关键点识别,匹配与目标河道形态近似的若干备选河道集,最后在备选河道集以断面形态匹配最为相近的两条河道,利用相似比例对两条河道对应的地形散点数据进行缩放重构,经平滑后即为目标河道的高精度二维地形散点数据。
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公开(公告)号:CN112881224A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110070607.7
申请日:2021-01-19
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及土壤和植被抗冲能力测试领域,公开了用于测试土壤和植被抗冲能力的原位试验装置,包括流道,流道包括驱动段以及试验段,驱动段中设有推流器,试验段的底部设有供土壤和植被显露的试验通槽,沿着水流在试验段的流动方向,试验段的底部具有前方底部段以及后方底部段,前方底部段朝下倾斜布置,后方底部段设有多个凸台,多个凸台沿着试验段的长度方向间隔布置,凸台高于所述试验通槽;通槽内设有毕托管;原位试验装置,可以直接放置在现场实地试验,实现原位试验的效果,不需要对原状土壤和植被进行取样,样品也不需要经历运输和保存的过程,且前方底部段及后方底部段可以真实的模拟水流的流动冲击,提高试验的准确性。
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公开(公告)号:CN107748055A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710831696.6
申请日:2017-09-15
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及水力模型试验的技术领域,公开了水流表面流场采集方法,在需要采集的流场的模型的上方固定单反相机,将单反相机的镜头朝下布置,并调节好单反相机的焦距、光圈及曝光时间;在模型的水流表面播撒示踪粒子,通过单反相机对水流表面的示踪粒子进行连续、长时间的曝光采集,跟踪叠加不同时刻示踪粒子所在的位置,并将其反应在同一张图片上,在图片上显示每颗示踪粒子在曝光采集这段时间的运动轨迹,示踪粒子的运动轨迹即为曝光采集这段时间内水流运动的轨迹路线。这样,提高了水流表面流场采集试验的效率,有效避免后期处理导致误差,直观的反应水流表面流动轨迹,为研究工程建设对水流流场影响提供更为真实的可视化成果。
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