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公开(公告)号:CN116840112A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310813763.7
申请日:2023-07-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供了一种泥沙颗粒絮凝沉降的观测设备及观测方法,所述设备由絮凝生成器和观测仓主体组成,观测仓主体为多腔式长方体,通过纵向隔板将观测仓主体分隔为腔体A、腔体B和腔体C;腔体A为絮凝观测室、顶部开设分离口,絮凝生成器下端开口与分离口相连通,在腔体A分离口之下设有泥沙絮凝体过渡区,泥沙絮凝体过渡区是由若干弯折段连通形成的窄通道,腔体A与照相机相对一侧的内壁上设有黑色背景幕布;在腔体B的侧壁外设有不透光板,不透光板中部开设透光缝,不透光板的上端面低于泥沙絮凝体过渡区底部出口。利用本发明所述设备可实现非接触式泥沙絮凝体的采集,原位观测获得泥沙颗粒絮凝体形态/粒径大小、絮凝体静水沉降速度。
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公开(公告)号:CN115688622A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211318414.X
申请日:2022-10-26
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种库区区间来沙量的计算方法,所述方法包括:库区区间分区及数据收集、计算各片区代表站控制区域还原输沙模数、建立降雨与输沙模数的经验关系、计算水文站未控区域输沙模数,以及计算支流来沙量。本发明所述的方法基于已知支流水文测站的输沙量以及雨量站的降雨量数据,计算水文站控制流域的还原输沙模数以及未控区域的输沙模数,从而合理定量计算完整库区区间支流来沙量。在库区区间支流缺乏可覆盖完整支流汇流区域实测数据情况下,实现库区区间来沙量的合理计算。
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公开(公告)号:CN115688622B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211318414.X
申请日:2022-10-26
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种库区区间来沙量的计算方法,所述方法包括:库区区间分区及数据收集、计算各片区代表站控制区域还原输沙模数、建立降雨与输沙模数的经验关系、计算水文站未控区域输沙模数,以及计算支流来沙量。本发明所述的方法基于已知支流水文测站的输沙量以及雨量站的降雨量数据,计算水文站控制流域的还原输沙模数以及未控区域的输沙模数,从而合理定量计算完整库区区间支流来沙量。在库区区间支流缺乏可覆盖完整支流汇流区域实测数据情况下,实现库区区间来沙量的合理计算。
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公开(公告)号:CN116840112B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310813763.7
申请日:2023-07-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供了一种泥沙颗粒絮凝沉降的观测设备及观测方法,所述设备由絮凝生成器和观测仓主体组成,观测仓主体为多腔式长方体,通过纵向隔板将观测仓主体分隔为腔体A、腔体B和腔体C;腔体A为絮凝观测室、顶部开设分离口,絮凝生成器下端开口与分离口相连通,在腔体A分离口之下设有泥沙絮凝体过渡区,泥沙絮凝体过渡区是由若干弯折段连通形成的窄通道,腔体A与照相机相对一侧的内壁上设有黑色背景幕布;在腔体B的侧壁外设有不透光板,不透光板中部开设透光缝,不透光板的上端面低于泥沙絮凝体过渡区底部出口。利用本发明所述设备可实现非接触式泥沙絮凝体的采集,原位观测获得泥沙颗粒絮凝体形态/粒径大小、絮凝体静水沉降速度。
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公开(公告)号:CN118332963A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410572076.5
申请日:2024-05-10
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种絮凝影响下一维水沙数学模型泥沙沉速的修正方法,所述方法包括以下步骤:步骤1、确定絮凝影响下的泥沙沉速的计算公式;步骤2、计算散体泥沙颗粒沉速ωl;步骤3、确定泥沙颗粒由散体泥沙状态变为絮团状态后对沉速的修正系数kd;步骤4、计算水流流速对沉速的修正系数kv。本发明所述方法,解决了水库中泥沙粒径细、库区水流运动较为缓慢等特定的水流泥沙条件下因泥沙絮凝造成的泥沙沉速变化问题,对一维水沙数学模型沉速进行修正,实现了库区泥沙淤积及时空分布规律的准确预测,对以后水库淤积的调控、管理和运行具有很高的现实意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN117932876A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311716872.3
申请日:2023-12-14
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F9/50 , G06F9/448 , G06F21/62 , G06F21/60 , G06F16/172 , G06F16/188 , H04L9/40 , H04L9/06 , G06F111/02
摘要: 本发明公开了一种跨平台调用超算平台水沙数学模型的接口方法,属于水沙仿真技术领域,所述方法包括以下步骤:步骤1检查工程方案,步骤2读取加密计算参数,步骤3构建计算任务,步骤4加载解密文件系统,步骤5调用计算模型,步骤6检查计算步骤,步骤7提取下载结果。本发明实现了在无人值守的条件下完成对部署在超算平台上的水沙数学模型实现跨平台调用、计算、结果提取的全流程工作,打通前端服务器上数据库与超算平台的数据接口,大大提升了水沙仿真分析工作的效率和灵活性,并有效降低了由于人工误操作带来的资源浪费,同时在不修改计算模型的前提下,规避输入参数中的敏感数据在超算节点明文落盘带来的信息泄露风险。
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公开(公告)号:CN112380640B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202011148339.8
申请日:2020-10-23
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种潮流模型试验水泵组合选择方法,包括S1获取模拟区域的边界设定区域所有水泵的额定流量;S2对水泵由小至大排序;S3计算水泵由小至大的累加流量;S4计算Qj<Q需<Qj+1中j;S5、判断j是否大于1;S6、若j≤1时,记录序号j,进入步骤S12;S7、若j>1,判断Q需‑Qj是否小于等于q1,若Q需‑Qj≤q1,进入步骤S8,若Q需‑Qj>q1,进入步骤S9;S8、记录序号2~j,进入步骤S12;S9、记录序号j+1;S10、判断Q需‑qj+1是否小于等于q1,若小于等于,进入步骤S12,否则进入步骤S11;S11、令Q需′=Q需‑qj+1,将Q需′作为新的Q需,进入步骤S4,直至进入S12为止;S12、所记录的序号只有0或1时,序号为1的水泵为所需水泵组合;所记录序号为其他组合时,所有已记录序(56)对比文件陈晓纪等.混合个体选择机制的多目标进化算法. 软件学报.2019,第30卷(第12期),3651-3664.杨德明;吴建华;李雪转;刘亚明;高洁;刘春烨.基于动态规划法的多泥沙水源泵站优化调度研究.人民长江.2017,(第07期),96-99.张雷;张辰源.泵站启泵组合的优化选择.化学工程与装备.2016,(第02期),111-113.
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公开(公告)号:CN107451383B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201710908322.X
申请日:2017-09-29
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/28
摘要: 本发明公开了一种平面二维水沙数学模型初始床沙级配的率定方法,包括:步骤S1、按床面特性划定床沙级配分区,并计算各分区内各级配未知网格点的初始床沙级配率定起始值;步骤S2、计算各网格点冲淤厚度计算值;步骤S3、计算各网格点冲淤厚度预测值与已知冲淤厚度实测值之间的误差;步骤S4、判断误差绝对值是否小于预设的精度阈值;若是,则转入步骤S6;若否,则转入步骤S5;步骤S5、根据误差的符号,以二分法调整相应网格点的初始床沙级配的取值,并转入步骤S2;步骤S6、完成床沙级配率定,保存床沙级配率定结果。该方法在保证河道平面二维水沙模型初始床沙级配取值合理的同时,提高平面二维水沙模型床沙级配的率定效率。
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公开(公告)号:CN107516007A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710652229.7
申请日:2017-08-02
申请人: 京津冀环境气象预报预警中心 , 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种气团停留时长计算方法,包括:将气团的空间坐标投影至平面,再以气团的中心为原点对平面进行等分,获得等分后的若干区域;将气团轨迹线上每个轨迹点的坐标转换为相对于原点的极坐标,继而确定各轨迹点所处的区域;根据轨迹点时序,判断时序相邻的两轨迹点是否在同一区域内;若否,则通过插值算法计算气团运行过程在各区域的停留时间;若是,则根据时序相邻的两轨迹点的读取间隔时间计算相应区域内气团轨迹停留时间。该方法,计算耗时短,可显著提高气团运行过程评估效率。
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公开(公告)号:CN115408934B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210987476.3
申请日:2022-08-17
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/084 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种快速预测坝下游河道对水库出库水量和沙量变化响应的方法,包括以下步骤:确定研究河段,采集样本数据;构建神经网络模型;模型训练;模型验证;计算水库出库沙量和水量变化引起的下游水文站输沙量和水量变化;进一步计算当前断面输沙量与上游断面来水量和来沙量之间偏导关系;并通过计算结果来判断当前断面输沙量对上游断面来沙量及来水量变化的响应。本发明基于人工神经网络构建的模型可避免求解水沙数学模型中的偏导函数关系,通过大数据分析直接确定偏导关系得到模型需要的参数;计算量减少,计算效率高。
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