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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。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN119849323A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510030104.5
申请日:2025-01-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 李志晶 , 王晓雪 , 王奕森 , 杨绪海 , 陈齐 , 张国帅 , 李文奇 , 金中武 , 周银军 , 刘亚 , 刘昭希 , 吴华莉 , 刘小斌 , 朱帅 , 陈鹏 , 刘玉娇 , 张玉琴 , 周其航 , 陈义武 , 马秀琴
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06F16/29 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及一种基于多源遥感的河流泥沙迁移智能预测方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取长江流域环境监测数据;对长江流域环境监测数据进行地形地质分析,生成长江流域地形特征数据;根据长江流域地形特征数据对长江流域高程模型进行流域区域划分,生成长江流域区域划分数据,其中长江流域区域划分数据包括长江流域上游、长江流域中游和长江流域下游;根据长江流域区域划分数据对长江流域上游进行上游区域气象站点数据采集,得到长江流域上游区域气象数据。本发明通过多源遥感数据融合和详细区域分析,实现了长江流域河流泥沙迁移的高精度动态预测和智能化决策支持,提高了泥沙迁移的监测和预测精度。
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公开(公告)号:CN114646988B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210305598.X
申请日:2022-03-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了宽浅辫状河道多维水动力参数一体化智能测量车,包括:测量车以及RTK系统基准站;所述测量车包括车架,所述车架的两侧对称连接有移动机构;所述车架上搭载安装有RTK系统流动站,且RTK系统流动站与RTK系统基准站无线通讯连接;所述车架上通过云台安装有水位传感器。本发明中,可以通过调节组件驱动伸缩检测架进行收缩并转动折叠搭载在车架上,使得移动时更加稳定,防止出现倾倒,在测量时,通过调节组件实现同步驱动伸缩检测架转动展开成垂直状态并伸缩展开,从而可以通过调节机构带动流速检测组件进行升降调节,以实现根据实际水位深度进行调节流速检测组件的测量位置实现河流平均速度的准确测量。
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公开(公告)号:CN118958328A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411320836.X
申请日:2024-09-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明涉及边坡防护技术领域,尤其涉及一种适用于高原冻土区的边坡稳定防护结构,包括冻融层,位于边坡的顶面,多个框格梁设在所述冻融层表面,所述框格梁固定在所述坡面上,所述冻融层的冻融土填充在所述框格梁内。所述框格梁结构底部设有弹性件,所述弹性件包括弹性导流槽板,所述弹性导流槽板具有滤土排水功能,同时能够伸缩变形以解决现有边坡防护结构在边坡土体冻融作用下的失稳破坏问题,增强坡面防护结构在冻融循环过程中的稳定性。
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公开(公告)号:CN118465208A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410566265.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本申请涉及一种用于河流淤积的检测设备。包括有缆绳吊载装置、连接架、滑动架、激光发射器等,所述连接架连接于所述缆绳吊载装置的钢缆之间,所述滑动架滑动连接于所述连接架上,所述激光发射器连接于所述滑动架上。本发明通过连接架、滑动架、激光发射器、激光接收器、检测模块、多级推杆、探头和调节机构配合,能使探头自动对河流进行淤积检测,并且在连接架逐渐移动至钢缆的凹陷区域时,通过调节机构自动逐渐调节探头的高度,能使探头与待测点始终保持预设距离值,如此,即可实现无需重新计算探头下降的预设距离,也能避免因钢缆的凹陷而导致探头下降时与待测点出现位置偏差的情况,省时省力。
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公开(公告)号:CN118032601A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410175409.0
申请日:2024-02-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N15/075 , G01N21/25 , G01N21/55 , G06F18/27
Abstract: 本申请公开了一种基于遥感云平台的河道型水库悬移质含沙量动态监测方法,包括如下步骤:基于遥感云平台筛选研究区多光谱遥感影像,获取遥感影像数据集合;基于MNDWI指数获取水体像元边界;根据遥感影像拍摄日期开展水体悬移质采样与测量。根据采样点位经纬度信息提取遥感影像反射率。基于多种机器学习算法建立遥感光谱信息与实测含沙量的回归模型。基于遥感云平台上实时更新的遥感影像和已率定的回归模型,即可动态获取河道型水库悬移质含沙量的空间分布。本发明能够准确地对河道型水库悬移质泥沙进行动态监测,为水库的稳定运行和库容保护提供科学支撑。本发明通过流程化操作方法,运行成本较低,系统运行后,即可实现自动化处理,简易可行。
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公开(公告)号:CN114218768B
公开(公告)日:2024-05-03
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。
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