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公开(公告)号:CN117554029B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410038123.8
申请日:2024-01-11
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 交通运输部天津水运工程科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种沉井浮运拖航模拟试验装置及其方法,属于水利工程技术领域。沉井浮运拖航模拟试验装置包括固定在造浪池内的拖车轨道和传动连接在拖车轨道上的拖车,拖车上设有托行桁架,托行桁架相对拖车呈航向角倾斜设置,并通过航向固定件与拖车连接,托行桁架内部通过若干拖带缆绳多拖带点连接有沉井模型,拖带缆绳和沉井模型上分设有数据采集系统的传感器,用于采集模拟实验中沉井模型的拖航数据。本发明针对沉井设计了一套可调的托行桁架,托行桁架可通过调节自身与拖车的夹角来模拟沉井模型的拖带航向角;托行桁架上设有多个可调的拖带点,满足了沉井模型对多拖船拖带方案的准确模拟。
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公开(公告)号:CN117554029A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038123.8
申请日:2024-01-11
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 交通运输部天津水运工程科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种沉井浮运拖航模拟试验装置及其方法,属于水利工程技术领域。沉井浮运拖航模拟试验装置包括固定在造浪池内的拖车轨道和传动连接在拖车轨道上的拖车,拖车上设有托行桁架,托行桁架相对拖车呈航向角倾斜设置,并通过航向固定件与拖车连接,托行桁架内部通过若干拖带缆绳多拖带点连接有沉井模型,拖带缆绳和沉井模型上分设有数据采集系统的传感器,用于采集模拟实验中沉井模型的拖航数据。本发明针对沉井设计了一套可调的托行桁架,托行桁架可通过调节自身与拖车的夹角来模拟沉井模型的拖带航向角;托行桁架上设有多个可调的拖带点,满足了沉井模型对多拖船拖带方案的准确模拟。
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公开(公告)号:CN115329560A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210931062.9
申请日:2022-08-04
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种估算电厂取排水明渠平衡水深的方法,包括:获取电厂所在水域的全潮水文实测历史数据,基于历史数据,对平衡水深和单宽流量进行数据拟合,获得拟合曲线;构建潮流模型,基于潮流模型进行潮流模拟计算,获得潮流模拟计算结果;基于潮流模拟计算结果,选取明渠特征点,基于明渠特征点计算特征点位置的单宽流量;基于拟合曲线和特征点位置的单宽流量,计算明渠特征点的平衡水深值,获得明渠平衡水深结果。本发明能够应用于未开发海域,平衡水深的估算结果误差低,估算方法简单有效。
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公开(公告)号:CN113860149B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111177066.4
申请日:2021-10-09
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: B66C1/42 , B66C13/16 , F16F15/067
Abstract: 本发明提供一种海洋工程吊装作业专用缓冲机构,涉及海洋工程吊装技术领域,该一种海洋工程吊装作业专用缓冲机构,包括:支撑盘,所述支撑盘用于放置筒体,所述支撑盘的下表面沿其周向固定连接有多数个固定板,所述支撑盘的底部圆心处一体成型有支撑杆,所述支撑杆的底端螺纹连接有万向滚珠;夹紧机构,所述夹紧机构用于夹紧筒体;底座,所述底座的上表面开设有圆柱形腔室;当筒体与支撑盘发生碰撞时,当支撑盘受力并朝向底座的偏心方向运动时,弹性伸缩件能够对支撑盘的偏心运动起到缓冲作用,进而对筒体和支撑盘起到进一步的缓冲作用,万向滚珠能够根据支撑盘的受力方向发生滚动,有效避免了筒体与支撑盘发生刚性碰撞导致损坏的问题。
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公开(公告)号:CN112035995B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201910654061.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于GPU计算技术的非结构网格潮汐潮流数值模拟方法,包括以下步骤:1、网格和物理场信息发送至GPU显存;2、利用第一核函数以网格单元为计算单元与GPU线程对应,计算内部网格单元面通量和体积源项;3、利用第二核函数以网格单元面为计算单元与GPU线程对应,计算边界网格单元面通量;4、利用第三核函数以单元为计算单元与GPU线程对应,进行时间推进计算;5、GPU将计算结果返回CPU;其中,2、3和4中均采用多个GPU对内部网格单元面的通量、边界网格单元面的通量或时间推进并行计算。其通过将内部网格单元面和边界网格单元面的通量计算分离,克服了单纯以网格单元或网格单元面为基本计算单元导致的计算效率偏低的问题。
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公开(公告)号:CN107421716B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710801202.X
申请日:2017-09-07
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种水位变化下的波浪物理模型试验无间断造波装置,包括试验系统、水位控制系统、稳水系统和监测系统,水位控制系统包括水库、双向可逆水泵及流量控制器,在水库和试验水池之间设有双向可逆水泵,双向可逆水泵设有流量控制器,流量控制器根据水位传感器采集得到的水深数据信号调节双向可逆泵流量控制参数,稳水系统包括稳水池,稳水池的底部与试验水池的底部采用连通涵管连接,监测系统包括波浪传感器和水位传感器,波浪传感器布置在造波机的前方,水位传感器布置在稳水池中,造波信号控制器根据水位传感器采集得到的水深数据信号确定输出信号。本发明还公开了上述装置的造波方法。本发明能够制造水位实时变化下的波浪连续传播过程。
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公开(公告)号:CN111611641B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010434775.5
申请日:2020-05-21
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G06F30/13 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑余流的港口建设方法:步骤1,确定港区数学模型范围并对港区数学模型进行网格剖分;步骤2,对港区余流特征进行分析,获得各个测点的余流流速和余流方向;步骤3,确定港区数学模型的潮位开边界;步骤4,确定港区数学模型的余流水位边界;步骤5,在潮位开边界上叠加余流水位边界,以获得港区数学模型的最终开边界;步骤6,根据港口规划确认最终网格剖分,根据最终开边界和最终网格剖分进行模拟计算,根据所模拟计算的结果来进行港口设计。本发明港口建设时充分考虑余流影响,并且,港区水流模拟真实水流,模拟结果精确可靠,为港口建设提供准确指导。
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公开(公告)号:CN107798176B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201710948898.9
申请日:2017-10-12
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种高低浓度自适应的泥沙运动数值模拟方法:(1)建立高低浓度自适应的泥沙运动数学模型;(2)计算边界条件、悬沙沉速、床面切应力、稳定性函数及适应于高低浓度泥沙条件的修正;(3)求解高低浓度自适应的泥沙运动数学模型;(4)采用实测资料对泥沙运动数学模型进行水流验证,含沙量验证,航道淤积分布验证;(5)根据泥沙运动数学模型结果,分析各因素对河口航道泥沙淤积的影响。本发明为一种三维泥沙输移模拟技术,合理考虑高、低浓度泥沙条件下水沙相互作用机制和泥沙悬浮机制的泥沙运动数值模拟技术,对河口航道泥沙淤积等工程问题进行数值模拟研究,解析泥沙输移的作用过程和机制,为工程实践提供科技支持。
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公开(公告)号:CN116361516A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310647586.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G06F16/901 , G06F16/903
Abstract: 本发明公开了一种基于多级矩形分块查询目标点所属单元的搜索方法,属于数据检索技术领域。其中,搜索方法包括:确定第一级分块信息;根据第一级分块信息进行分割处理得到第一级子矩形块;利用所述第一级子矩形块进行四叉树分割处理得到第一级子矩形块四叉树分割结果;根据第一级子矩形块四叉树分割结果获取目标点的搜索结果。发明通过建立多级分块模式将网格单元进行分割,每个子矩形块对应存储各自覆盖的单元。每个子矩形块的坐标范围计算简单,能非常快速的定位点在哪个子矩形块中随着矩形分块数的增多,子矩形块内的搜索量也能成倍的减少,搜索效率也因此随着分块数增多成倍数提高,对于大范围相对均一的网格单元能达到快速搜索的效果。
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公开(公告)号:CN112035995A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201910654061.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 交通运输部天津水运工程科学研究所
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于GPU计算技术的非结构网格潮汐潮流数值模拟方法,包括以下步骤:1、网格和物理场信息发送至GPU显存;2、利用第一核函数以网格单元为计算单元与GPU线程对应,计算内部网格单元面通量和体积源项;3、利用第二核函数以网格单元面为计算单元与GPU线程对应,计算边界网格单元面通量;4、利用第三核函数以单元为计算单元与GPU线程对应,进行时间推进计算;5、GPU将计算结果返回CPU;其中,2、3和4中均采用多个GPU对内部网格单元面的通量、边界网格单元面的通量或时间推进并行计算。其通过将内部网格单元面和边界网格单元面的通量计算分离,克服了单纯以网格单元或网格单元面为基本计算单元导致的计算效率偏低的问题。
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