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公开(公告)号:CN107192584B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201710466896.6
申请日:2017-06-20
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
IPC分类号: G01N1/20
摘要: 本发明涉及一种水土保持监测小区径流泥沙连续取样保存系统和方法,包括:安装在四面有百叶窗的箱体中的取样子系统、样品存储子系统、控制子系统、电源子系统,清理子系统以及降雨传感器;多个环绕在根据取水状况而间歇转动的取样环形取样履带周围的取样桶,所述的取样桶通过自动解锁机构与环形取样履带连接。本发明通过设置一整套自动循环使用的取样桶,取样桶通过环形取样履带不断的对小区产生的径流进行取样,并记录取样次数,同时按设定间隔或随机选择抽取取样桶进行储存,以便之后的研究,整个过程实现完全无人化的自动取样和自动抽样,实现对小区径流泥沙过程的完全自动化取样和存储样品,大大减少了人员野外工作量,节约了人力和实验成本。
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公开(公告)号:CN107476379B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201710877367.5
申请日:2017-09-26
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
摘要: 本发明涉及一种沙化河岸防风固沙林带的灌溉方法和系统,包括:设置在河流上游河道中由多根取水透水管构成的取水设施,取水设施通过管路与设置在取水设施下游的至少一个集水设施连接,集水设施与集水设施下游的灌溉设施连接,灌溉设施设置在防风固沙林带外侧。本发明采用河床下渗透取水的方式,避免了泥沙和杂物的堵塞,为灌溉提高了优良的清洁水质。同时,由河流上游至下游按地势顺势设置取水设施、集水设施和灌溉设施,利用天然比降形成自流式的灌溉,不使用任何人工的动力设施完全依靠自然重力进行灌溉,大大降低了运行成本。由于没有任何机械动力装置,日常运行中的损耗很低,一般情况下不需要对其进行定期维护,降低了运营成本。
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公开(公告)号:CN107449639A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710466913.6
申请日:2017-06-20
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
IPC分类号: G01N1/20
CPC分类号: G01N1/20
摘要: 本发明涉及一种水土保持监测小区径流泥沙连续取样测量系统和方法,包括:安装在四面有百叶窗的箱体中的取样子系统、测量子系统、样品存储子系统、控制子系统、电源子系统,清理子系统以及降雨传感器;多个环绕在根据取水状况而间歇转动的环形取样履带周围的取样桶,所述的取样桶通过自动解锁机构与环形取样履带连接。本发明通过设置一整套自动循环使用的取样桶,取样桶通过环形取样履带不断的对小区所产生的径流进行取样,并记录取样次数,同时通过测量子系统对各个取样进行精确的测量,实现完全无人化的自动取样和自动测量,大大减少了科研人员野外工作量,节约了人力和使用成本。
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公开(公告)号:CN107192584A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710466896.6
申请日:2017-06-20
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
IPC分类号: G01N1/20
CPC分类号: G01N1/20
摘要: 本发明涉及一种水土保持监测小区径流泥沙连续取样保存系统和方法,包括:安装在四面有百叶窗的箱体中的取样子系统、样品存储子系统、控制子系统、电源子系统,清理子系统以及降雨传感器;多个环绕在根据取水状况而间歇转动的取样环形取样履带周围的取样桶,所述的取样桶通过自动解锁机构与环形取样履带连接。本发明通过设置一整套自动循环使用的取样桶,取样桶通过环形取样履带不断的对小区产生的径流进行取样,并记录取样次数,同时按设定间隔或随机选择抽取取样桶进行储存,以便之后的研究,整个过程实现完全无人化的自动取样和自动抽样,实现对小区径流泥沙过程的完全自动化取样和存储样品,大大减少了人员野外工作量,节约了人力和实验成本。
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公开(公告)号:CN107449639B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201710466913.6
申请日:2017-06-20
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
IPC分类号: G01N1/20
摘要: 本发明涉及一种水土保持监测小区径流泥沙连续取样测量系统和方法,包括:安装在四面有百叶窗的箱体中的取样子系统、测量子系统、样品存储子系统、控制子系统、电源子系统,清理子系统以及降雨传感器;多个环绕在根据取水状况而间歇转动的环形取样履带周围的取样桶,所述的取样桶通过自动解锁机构与环形取样履带连接。本发明通过设置一整套自动循环使用的取样桶,取样桶通过环形取样履带不断的对小区所产生的径流进行取样,并记录取样次数,同时通过测量子系统对各个取样进行精确的测量,实现完全无人化的自动取样和自动测量,大大减少了科研人员野外工作量,节约了人力和使用成本。
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公开(公告)号:CN107476379A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710877367.5
申请日:2017-09-26
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
摘要: 本发明涉及一种沙化河岸防风固沙林带的灌溉方法和系统,包括:设置在河流上游河道中由多根取水透水管构成的取水设施,取水设施通过管路与设置在取水设施下游的至少一个集水设施连接,集水设施与集水设施下游的灌溉设施连接,灌溉设施设置在防风固沙林带外侧。本发明采用河床下渗透取水的方式,避免了泥沙和杂物的堵塞,为灌溉提高了优良的清洁水质。同时,由河流上游至下游按地势顺势设置取水设施、集水设施和灌溉设施,利用天然比降形成自流式的灌溉,不使用任何人工的动力设施完全依靠自然重力进行灌溉,大大降低了运行成本。由于没有任何机械动力装置,日常运行中的损耗很低,一般情况下不需要对其进行定期维护,降低了运营成本。
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公开(公告)号:CN207231852U
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201720714688.9
申请日:2017-06-20
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
IPC分类号: G01N1/20
摘要: 本实用新型涉及一种水土保持监测小区径流泥沙连续取样测量装置,包括:安装在四面有百叶窗的箱体中的取样子装置、测量子装置、样品存储子装置、控制子装置、电源子装置,清理子装置以及降雨传感器;多个环绕在根据取水状况而间歇转动的环形取样履带周围的取样桶,所述的取样桶通过自动解锁机构与环形取样履带连接。本实用新型通过设置一整套自动循环使用的取样桶,取样桶通过环形取样履带不断的对小区所产生的径流进行取样,并记录取样次数,同时通过测量子装置对各个取样进行精确的测量,实现完全无人化的自动取样和自动测量,大大减少了科研人员野外工作量,节约了人力和使用成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207231851U
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201720714687.4
申请日:2017-06-20
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
IPC分类号: G01N1/20
摘要: 本实用新型涉及一种水土保持监测小区径流泥沙连续取样保存装置,包括:安装在四面有百叶窗的箱体中的取样子装置、样品存储子装置、控制子装置、电源子装置,清理子装置以及降雨传感器;多个环绕在根据取水状况而间歇转动的取样环形取样履带周围的取样桶,所述的取样桶通过自动解锁机构与环形取样履带连接。本实用新型通过设置一整套自动循环使用的取样桶,取样桶通过环形取样履带不断的对小区产生的径流进行取样,并记录取样次数,同时按设定间隔或随机选择抽取取样桶进行储存,以便之后的研究,整个过程实现完全无人化的自动取样和自动抽样,实现对小区径流泥沙过程的完全自动化取样和存储样品,大大减少了人员野外工作量,节约了人力和实验成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207812548U
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201721235459.5
申请日:2017-09-26
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 水利部水土保持监测中心
摘要: 本实用新型涉及一种沙化河岸防风固沙林带的灌溉装置,包括:设置在河流上游河道中由多根取水透水管构成的取水设施,取水设施通过管路与设置在取水设施下游的至少一个集水设施连接,集水设施与集水设施下游的灌溉设施连接,灌溉设施设置在防风固沙林带外侧。本实用新型采用河床下渗透取水的方式,避免了泥沙和杂物的堵塞,为灌溉提高了优良的清洁水质。同时,由河流上游至下游按地势顺势设置取水设施、集水设施和灌溉设施,利用天然比降形成自流式的灌溉,不使用任何人工的动力设施完全依靠自然重力进行灌溉,大大降低了运行成本。由于没有任何机械动力装置,日常运行中的损耗很低,一般情况下不需要对其进行定期维护,降低了运营成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118840670A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410967987.8
申请日:2024-07-18
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06V20/13 , G06V10/34 , G06V10/40 , G06V10/764
摘要: 本发明公开一种基于水文知识的遥感监测河流水面特征参数精度提升方法,包括以下步骤:利用DEM提取河道、山脊线,确定河谷+河道范围,用于遥感影像的精准裁剪;运用水体指数设定阈值区间明确初步水面、混合区域及非水体范围;之后,结合遥感影像原分辨率,构建高分辨率NDWI栅格图,通过分析周围像元的NDWI值,量化估算混合像元中水体比例,提高混合像元内水体识别精度;随后,利用水文知识将河道划分为单一流路或多流路结构,结合汇流累积数精确判断混合像元中水体分布位置;最后,将初步水面与基于水文知识细化的水面合并,形成高精度水面矢量文件,提取水面特征参数;本发明提高了对细小河流及复杂地貌中水体边界及特征参数的识别精度。
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