一种无大气影响下SWMM中地表径流水质参数W<base:Sub>0</base:Sub>的确定方法

    公开(公告)号:CN106771026A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611101122.5

    申请日:2016-12-05

    CPC classification number: G01N33/18

    Abstract: 一种无大气影响下SWMM中地表径流水质参数W0的确定方法属于市政工程、环境工程、海绵城市建设和计算机模型软件参数确定的交叉领域。在研究区的采样点位置放置n块油毡面采样器,面积为A,分别经过T1、T2、T3、…、Tn天进行沉积,接着将采样器置于冲刷装置下用带有压力的清水通过两个布水器冲刷2h,并在下垫面较低一端收集冲刷液,最后采用国标方法对地表径流中目标污染物进行检测分析,根据通过EMC法将不同降雨间隔时间下水样中污染物浓度进行加权平均获得W0值。通过该方法获取地表沉积物经冲刷形成的地表径流水质参数值W0,为实际降雨获取地表径流水质参数W的确定奠定了基础。

    一种确定SWMM水质冲刷模型参数的方法

    公开(公告)号:CN106682271A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611101146.0

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 一种确定SWMM水质冲刷模型参数的方法,属于市政工程、环境工程等交叉领域。首先通过地表径流采样装置获取地表径流水样,在相同间隔时间段下获取不同时刻的地表径流水样并检测其污染物浓度值Wt,再由记录t时刻下的降雨强度值qt;结合旱天采集的地表沉积物检测得到污染物沉积负荷量值,由单位面积污染物沉积量初始值在t时刻下冲刷消减得到剩下污染物累积量Bt,将一场雨中不同时刻下的Bt、Wt和qt值代入指数冲刷函数公式;excel绘出各散点,并添加趋势图和趋势函数,从趋势函数公式中获得确定S1和S2的值。通过将工程实际监测结果和模型模拟结果进行对比发现,水质参数获取的正确性,说明该套方法具有科学性和实用价值。

    一种基于USRAMS的雨水管网优化设计方法

    公开(公告)号:CN106650053A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611110069.5

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 一种基于USRAMS的雨水管网优化设计方法,属于排水管网设计与水力模型技术交叉领域。针对推理公式法的缺陷以及新版《室外排水规范》的要求,本发明基于雨水管网设计数据构建USRAMS雨水管网水力模型,利用运动波进行模拟计算,根据模型结果将管段超载作为校核标准,根据模型结果对设计方案进行优化,从而达到提高雨水管网设计可靠性的目的。所需参数少且易于得到,径流系数、汇水时间可直接获取,模型搭建过程简单快捷,模型结果可靠,保证了方法的适用性;本方法具有可操作性,无需进行复杂的程序编写,只需借助现有的软件即可完成各个步骤,操作简易,容易实现,保证了本专利的可实施性。

    城市排水仿真模拟系统的道路精细离散网格构建方法

    公开(公告)号:CN103399990A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310303672.5

    申请日:2013-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种城市排水仿真模拟系统的道路精细离散网格构建方法,属于市政工程信息技术、数据库技术与地理信息系统技术交叉领域。本发明从内涝仿真模型构建的需求出发,以道路面设计规范为约束条件,以常规地形图实测高程点为基础,应用道路横、纵断面局部高程变化曲线拟合方法,结合道路特征地形带矢量化图层,依据道路物理地形的数学模型插值加密平面高程信息,在排水仿真模拟系统平台下优化调整插值点数量和位置,从而构建出道路面精细离散高程网格单元,既快速、经济地实现了道路真实地形特征表达,又满足了内涝模型精确模拟的要求,尤其是正确表现了道路微地形特征对水流的疏导以及阻挡作用,对于排水仿真模拟技术的推广应用具有重要意义。

    多消防流量测试工况约束下给水管网管道粗糙度校核方法

    公开(公告)号:CN102609602A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110023432.0

    申请日:2011-01-20

    Abstract: 本发明提出了一种多消防流量测试工况约束下的给水管网管道粗糙度校核方法,属于市政工程技术领域。本方法将不同消防流量测试记录所对应的系统工况分别保存至指定格式的文件中;再用软件工具一次性读取所有文件,对按不同铺设年代和管径分组的管道进行校核;并参照水力计算模拟值与实测值的误差,选取能够满足每一系统工况的误差容限值,且所有工况的误差的累加和最小的管道粗糙度值组合。与传统方法相比,本发明的整个校核过程只需要一次运行,无需反复修正,且避免了疏漏最优结果的可能。鉴于管道粗糙度校核是给水管网建模不可或缺的关键步骤,所以,本方法的应用前景非常大。

    给水管网等水压面实时绘制方法

    公开(公告)号:CN102567606A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010599255.6

    申请日:2010-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种给水管网等水压面的实时绘制方法,属于市政工程信息技术领域。其在给水管网水力模型已建立好的基础之上,依据采集的测压点数据,校正模型参数,拟合等水压面,使得相应节点处的压力值与测量值误差最小;然后利用模型计算结果扩充样本点;并依管网构造分析,对管线进行分类,按照不同类型生成子样本;对所有子样本进行空间插值,分别生成子等水压线图;整合所有子图并最终生成全局等水压线图。对每一时刻,重复上述步骤,即可得到实时等水压线图。用这种方法生成的等水压线图,与专业水力建模软件相比,更加精细,利于信息的展示,获取和分析,且能够真实的反映了管网在实际运行中水压分布的特点,具有很大的应用前景。

    基于拓扑结构演化的给水管网分区方法

    公开(公告)号:CN102542081A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010599438.8

    申请日:2010-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于拓扑结构演化的给水管网分区方法,属于市政工程管理领域。在该方法框架中,给水管网被视为一种特定的复杂系统,其拓扑结构首先被抽象出来做为分析对象,用以确定管网演化过程中所形成的社区结构;之后,根据由管理者制定的经济水平目标,在社区结构划分的基础上,进行分区规划,生成方案;最终,对所有方案进行优化,确定在满足供水安全性的前提下,最为经济的方案。本发明首次提供了可作为理论依据的科学分区方法,且操作简易快捷,这对于今后的分区规划实践和研究,都具有很大的应用价值。

    城市排水管网在线水力模型建模方法

    公开(公告)号:CN101692273A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910093746.0

    申请日:2009-09-28

    CPC classification number: Y02A10/46

    Abstract: 本发明涉及一种城市排水管网系统在线模型建模方法,属于市政工程信息技术领域。该建模方法可以构建城市排水管网在线模型,并实现汛情预报时不断向在线模型输入实时降雨数据,模型进行模拟计算,同时,模型不断向用户提供排水管网系统未来整个退水过程的模拟计算数据,从而达到实时预测水情,及时预警的作用。该方法克服常规排水管网事件模型在模拟城市洪水中只能模拟完整降雨事件,不能模拟实时降雨事件的不足,可以实时有效地在线预报城市洪水的产生、变化过程,并能保证在线模型系统长期稳定运行,为城市防汛决策提供技术支持。

    雨水径流水质监测真空取样装置

    公开(公告)号:CN101196441A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200710304537.7

    申请日:2007-12-28

    Abstract: 本发明是一种雨水径流水质监测真空取样装置,属于水利工程给水排水领域。包括真空缓冲瓶(12)、真空泵(14)和多个结构相同的雨水取样装置。真空缓冲瓶与真空泵相连,每个雨水取样装置都与真空缓冲瓶相连通,单个雨水取样装置的结构为:包括室外雨水采样瓶(15)、室内雨水收集瓶(4)和雨水样品瓶(7);室外雨水采样瓶与室内雨水收集瓶通过室外雨水采集引入导管相连通;室内雨水收集瓶与雨水样品瓶通过连接雨水样品瓶导管相连通。室内雨水收集瓶通过室内雨水收集瓶抽真空导管与真空缓冲瓶相连通。室内雨水收集瓶通过室内雨水收集瓶通气导管与大气相连通。本发明有如下优点:解决雨水径流多点同时取样问题,省去冒雨现场取样的劳动量。

    一种确定SWMM水质冲刷模型参数的方法

    公开(公告)号:CN106682271B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201611101146.0

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 一种确定SWMM水质冲刷模型参数的方法,属于市政工程、环境工程等交叉领域。首先通过地表径流采样装置获取地表径流水样,在相同间隔时间段下获取不同时刻的地表径流水样并检测其污染物浓度值Wt,再由记录t时刻下的降雨强度值qt;结合旱天采集的地表沉积物检测得到污染物沉积负荷量值,由单位面积污染物沉积量初始值在t时刻下冲刷消减得到剩下污染物累积量Bt,将一场雨中不同时刻下的Bt、Wt和qt值代入指数冲刷函数公式;excel绘出各散点,并添加趋势图和趋势函数,从趋势函数公式中获得确定S1和S2的值。通过将工程实际监测结果和模型模拟结果进行对比发现,水质参数获取的正确性,说明该套方法具有科学性和实用价值。

Patent Agency Ranking