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公开(公告)号:CN109060448B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201811079210.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N1/16
Abstract: 本发明涉及一种可获取实时相对位置的悬移质取样装置及其使用方法。本发明采用水位传感器和地形传感器,可以同时获取由于泥沙运动导致的床面冲淤高度变化信息,并利用该信息实时控制悬移质取样器距床面绝对位置和相对水深位置,提高了取样的准确度;本发明充分利用了悬移质浓度沿垂线分布的规律,多个取样管距离按指数增长分布,在有限的可用距离内设置了能充分反映悬移质浓度分布特征的最少数量的取样管,既减少了取样管对水流的干扰,又提高了取样工作效率。
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公开(公告)号:CN115510673A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211251738.6
申请日:2022-10-13
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京中水科工程集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本申请涉及用于确定傍河辐射井出水量的方法、装置及电子设备,属于辐射井技术领域,本申请的方法包括,获取目标傍河辐射井的构造参数数据以及其所在区域的地质情况数据;基于地质情况数据中的地层渗透性信息,采用垂直加权的方式确定区域垂直层方向的等效渗透系数,以及基于构造参数数据中的辐射井半径信息和辐射管长度信息,确定目标傍河辐射井的等效半径;根据等效渗透系数和等效半径,基于预设表达式计算确定目标傍河辐射井的出水量,其中,预设表达式基于裘布衣假设,采用势函数叠加推导得到。针对辐射管距河床岸有一定距离的傍河辐射井,采用本申请的技术方案,与实际情况更相符,可有效的满足工程实际中的应用需求。
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公开(公告)号:CN104122190B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410370079.7
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种推移质输沙率和颗粒级配的实时测量装置及方法,所述装置包括:推移质水槽(1)、集沙漏斗(2)、斜面挡板(3)和摄像机泥沙的横截断面上,斜面挡板(3)设置在集沙漏斗(2)上,斜面挡板(3)的宽度与推移质水槽(1)的宽度相同,斜面挡板(3)的长度方向设置成由倾斜板段(31)、垂直板段(32)和底部平板段(33)组成的结构,摄像机(4)设置在推移质水槽(1)的侧面。本发明可实时测量水槽试验的推移质输沙率,同时得到推移质颗粒粒径的大小与分布,还可以获取推移质泥沙沿横断面的分布,极大提高了推移质输沙测量信息量和效率,节约人工成本,并有效避免了推移质输沙率测量中的人为误差。(4);集沙漏斗(2)设置在推移质水槽(1)的床面
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公开(公告)号:CN109033725B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811079731.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种定床河工模型试验大面积床面切应力的估算方法。本发明提供了一种利用底部颗粒运动轨迹估算底部床面切应力的方法,可以通过选择不同粒径的小球,减少水深对切应力测量的影响,通过本发明可以同步快速获取河工定床模型试验中大面积不同部位的床面切应力,大大提高了床面切应力估算效率。
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公开(公告)号:CN109141984A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811133449.X
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种自适应推移质取样装置以及输沙率测量方法,属于推移质取样技术领域。本发明通过相互平行的第一支撑板和第二支撑板、相互平行的第一连接板和第二连接板构成平行四边形结构的自适应支撑架,同时通过第一连接板、第二连接板与第一支撑板、第二支撑板之间的转动连接,将现有取样器中大小固定的方形门口转变为其开口大小可以任意调节,从而适应由于床面变形而出现的不同横比降河床;同时,本发明通过在第一支撑板上设置贯穿第二连接板的角度测量板,可以准确计算出取样进口宽度,十分方便、简单。本发明在适应不同横比降河床的前提下还可以方便、快速地确定出河床的横比降数值,对于不同位置推移质输沙率的测量而言既准确又便捷。
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公开(公告)号:CN109060448A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811079210.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N1/16
CPC classification number: G01N1/16
Abstract: 本发明涉及一种可获取实时相对位置的悬移质取样装置及其使用方法。本发明采用水位传感器和地形传感器,可以同时获取由于泥沙运动导致的床面冲淤高度变化信息,并利用该信息实时控制悬移质取样器距床面绝对位置和相对水深位置,提高了取样的准确度;本发明充分利用了悬移质浓度沿垂线分布的规律,多个取样管距离按指数增长分布,在有限的可用距离内设置了能充分反映悬移质浓度分布特征的最少数量的取样管,既减少了取样管对水流的干扰,又提高了取样工作效率。
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公开(公告)号:CN109033725A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811079731.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种定床河工模型试验大面积床面切应力的估算方法。本发明提供了一种利用底部颗粒运动轨迹估算底部床面切应力的方法,可以通过选择不同粒径的小球,减少水深对切应力测量的影响,通过本发明可以同步快速获取河工定床模型试验中大面积不同部位的床面切应力,大大提高了床面切应力估算效率。
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公开(公告)号:CN102937001B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201210484260.1
申请日:2012-11-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: E21B7/00
Abstract: 一种砂卵石地层辐射井成井工艺,包括竖井施工及水平集水管施工,所述水平集水管施工过程包括以下步骤:将带钻头的第一根滤水管放入竖井壁上的预留孔内,开动油缸和振冲器,油缸和振冲器带动液压水平钻机将滤水管边冲击回转边推进,采用回转振冲的方法进行钻进,同时开动井内排砂、排水泵;钻进至设计深度后停止,将液压水平钻机退回,滤水管及钻头留在含水层中;封闭滤水管与预留孔之间的间隙;待滤水管中水清砂净后,盖好上盖板,将滤水管封住;吊液压水平钻机在其他预留孔内以上述相同的方法施工,直至完成所有的水平集水管施工。本发明成井工艺,可将较长的滤水管钻入砂卵石地层,保证辐射井的出水量。
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公开(公告)号:CN101899967B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201010250926.8
申请日:2010-08-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明在弱含水层中增加出水量的成井工艺涉及一种水井的成井工艺。其目的是为了提供一种操作简便,能在弱含水层中增加出水量,并降低水跃值的成井工艺。本发明成井工艺按照下列步骤进行:(1)采用反循环钻孔;(2)将井管下放置井孔中,将井管上的滤水管部分与含水层相对应;(3)在井管和井孔之间第一次填充滤料;(4)采用压力水冲洗法洗井,洗井过程要求大降深,在水位差的作用下,使含水层中的水以较高的渗透流速通过滤水管进入井内,从而破坏孔壁泥皮,并带出井孔周围含水层中的细小颗粒,导致滤水管部分与孔壁之间形成空穴;(5)在井管和井孔之间再次填充滤料,使滤料填满空穴;(6)洗井完成后用粘土将孔口封闭。
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公开(公告)号:CN102937001A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210484260.1
申请日:2012-11-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: E21B7/00
Abstract: 一种砂卵石地层辐射井成井工艺,包括竖井施工及水平集水管施工,所述水平集水管施工过程包括以下步骤:将带钻头的第一根滤水管放入竖井壁上的预留孔内,开动油缸和振冲器,油缸和振冲器带动液压水平钻机将滤水管边冲击回转边推进,采用回转振冲的方法进行钻进,同时开动井内排砂、排水泵;钻进至设计深度后停止,将液压水平钻机退回,滤水管及钻头留在含水层中;封闭滤水管与预留孔之间的间隙;待滤水管中水清砂净后,盖好上盖板,将滤水管封住;吊液压水平钻机在其他预留孔内以上述相同的方法施工,直至完成所有的水平集水管施工。本发明成井工艺,可将较长的滤水管钻入砂卵石地层,保证辐射井的出水量。
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