一种基岩冲刷速率的计算方法

    公开(公告)号:CN113849893A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111187722.9

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供本发明公开了一种基岩冲刷速率的计算方法,包括利用高速水流试验水槽进行冲刷试验并获取基岩在冲刷后的质量损失Δm;提出将冲刷速率Er定义为冲刷所致基岩质量减少量Δm与冲刷时间Δt之比进行分析;由水槽实验数据分别确定基岩冲刷速率Er与床面剪切应力τ的关系、基岩冲刷速率Er与基岩抗拉强度σ的关系、基岩冲刷速率Er与基岩抗拉强度和床面剪切应力之比的关系;最终确定由基岩抗拉强度和床面剪切应力之比的幂函数以及系数a的乘积形式来表征基岩冲刷速率Er。本发明可通过水的密度ρ、水深h、重力加速度g和河流底坡J等数据,再结合由电子拉力机所测得得基岩抗拉强度σ,通过对基岩冲刷速率表达公式形式和参数的具体确定,可实现对基岩冲刷速率的计算目的。

    可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统

    公开(公告)号:CN109839335A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910219763.8

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明提供一种可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,包括透明有机玻璃圆筒、高倍摄像机、摄像机镜头、控制电脑、LED背光板,高倍摄像机的前端安装摄像机镜头,摄像机镜头安装于透明有机玻璃圆筒侧壁居中位置,高倍摄像机电性连接于控制电脑;所述透明有机玻璃圆筒内还安装有相对摄像机镜头设置的LED背光板,所述LED背光板固定于可伸缩连接杆的一端,所述LED背光板与摄像机镜头位于同一高度,且通过调节可伸缩连接杆实现与摄像机镜头之间的距离可调。本发明可以模拟多种水体紊动条件,可以进行多种浓度试验,根据试验浓度的大小对光源位置便捷地进行调节,以实现最佳的观测效果。

    兼顾床面稳定和快速排水的河工模型排水系统及设计方法

    公开(公告)号:CN106759072A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710138589.5

    申请日:2017-03-09

    CPC classification number: E02B1/02

    Abstract: 本发明提供一种兼顾床面稳定和快速排水的河工模型排水系统及其设计方法,属于河流动力学、河流模拟领域。本发明在一般河工模型底部设置渗管、流量计及阀门,在需要将模型存水排干时可通过渗管将常规的纵向尾门排水改为垂向渗管排水。这样由于垂向排水时过水面积明显大于纵向排水的过水面积,在流量一致的情况下,前者流速会明显小于后者,可避免排水时泥沙起动,将有利于保持床面形态的稳定,并推导了斜坡泥沙垂向起动流速公式,通过渗管流量、垂向流速及泥沙起动流速三者间的关系,提出了泥沙止动下的渗管流量最大阈值和渗管管径的计算方法,以兼顾床面稳定与快速排水。相对传统模型水下地形测量,该发明提出的模型排水系统及设计方法是河工模型干河床形态保真的重要前提,可有效解决模型河床地形快速测量的瓶颈。

    一种用于微粉磨机粒径精密控制设备的控制方法

    公开(公告)号:CN102989573B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210422919.0

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 一种用于微粉磨机粒径精密控制设备的控制方法,所述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。

    一种闸控的湖泊与河流水文连通度计算方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN117057272B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202311038630.3

    申请日:2023-08-15

    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。

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