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公开(公告)号:CN112950436B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202110226777.X
申请日:2021-03-01
Applicant: 北京市水科学技术研究院
IPC: G06F30/18 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种合流制管道溢流控制参数的计算方法及装置,其中,该计算方法包括:收集目标区域的预设时间段的历史数据,目标区域内包括多个统计站点;根据预设规划目标确定目标控制次数以及场次划分标准;根据各统计站点的历史数据、目标控制次数以及场次划分标准,计算目标区域的控制参数值。通过实施本发明,解决了相关技术中存在的管理部门制定的控制目标无法直接应用于工程设计,导致影响实际工程设计效率的问题,结合各统计站点的历史数据、目标控制次数以及场次划分标准,计算得到了用于实际工程应用的控制参数值,为设计人员提供了直观的设计指标,提高了实际工程的设计
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公开(公告)号:CN113624664A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111090293.3
申请日:2021-09-16
Applicant: 北京市水科学技术研究院
Abstract: 本发明涉及透水铺装性能测定技术领域,提供一种透水铺装性能简易快速现场测定方法,至少包括:现场将定量的水在规定时间内注向铺设有透水铺装的地面,获取待测透水铺装的透水性能指标;将透水性能指标与标准指标进行比对,得出待测透水铺装的透水等级。该测定方法,可以实现现场测定,无需对目标区域的透水铺装进行拆除,测定过程更加简便,可以快速测定,提高测定效率,而且不会破坏铺装本身的结构。
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公开(公告)号:CN114707101B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210426171.5
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京市水科学技术研究院
IPC: G06F17/10 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种蒸散发估算方法、装置和电子设备,其中方法包括:获取目标区域内的遥感数据和气象再分析数据,气象再分析数据是用于表征目标区域的气候参数的数据;将遥感数据和气象再分析数据进行时间尺度和空间尺度的匹配;基于匹配后的遥感数据和气象再分析数据分别计算出解耦系数和潜在蒸散发值,解耦系数用于表征潜在蒸散发值和实际蒸散发值之间的关系;基于解耦系数和潜在蒸散发值计算得到实际蒸散发值。本发明提供的技术方案,实现了以更短的时间尺度对目标区域进行蒸散发的估算。
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公开(公告)号:CN117649048A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311581962.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 北京市水科学技术研究院 , 中国地质大学(武汉)
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/02 , G06V20/13 , G06V10/80 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/044 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及河湖监测技术领域,具体涉及一种河湖生态空间重点监管对象的监测方法及装置,该方法包括:获取目标河湖的多时相遥感影像及重点监管对象;以不同尺度裁剪该重点监管对象占比较大区域的影像,并基于裁剪后的影像及其对应的样本标签,构建重点监管对象遥感影像样本集;将该重点监管对象遥感影像样本集输入至待训练的Transformer全局局部一体化模型中进行训练,并获取训练后的模型;基于该训练好的模型,对重点监管对象进行监测。本申请的模型采用编码器和轻量级解码器构成,能够很好适应不同尺寸地物有效进行特征提取、像素分类,降低时间成本,提高了重点监管对象的监测效率与重点监测对象的识别精度。
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公开(公告)号:CN113688909B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110984143.0
申请日:2021-08-25
Applicant: 北京市水科学技术研究院
IPC: G06V10/764 , G06V20/13 , G06F16/29
Abstract: 淆的地物分类过程中可达到很好的分类效果。本发明公开了一种生态区土地分类方法、装置及电子设备,该方法包括:获取目标区域的土地数据信息,土地数据信息包括激光雷达数据信息和卫星数据信息;根据不同地物的光谱特征、卫星数据信息对目标区域进行分类,将目标区域分为植被区和非植被区;根据不同植被覆盖类型的光谱特征、卫星数据信息以及激光雷达数据信息对植被区进行分类。本发明通过获取多分辨率下的卫星数据信息,并通过卫星与激光雷达相结合的方式对生态区的土地进行分类,有效提高了分类的效率和精度;同时通过不同层级的分类,(56)对比文件周星等.基于遥感技术的高精度土地利用的时空变化分析研究《.水利水电技术》.2020,5-10.Alonso-Rego等.Estimating fuel loadsand structural characteristics of shrubcommunities by using terrestrial laserscanning《.Remote sensing》.2020,1-21.
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公开(公告)号:CN112785053B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110057607.3
申请日:2021-01-15
Applicant: 北京市水科学技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种城市流域洪涝的预测方法及系统,方法包括:根据历史资料确定城市地区的雨型时空分布;根据雨型时空分布及河道洪水边界条件,利用精细化洪涝模型通过模拟该地区不同情景下的参数建立洪涝模拟情景库;基于模拟数据建立暴雨洪涝关系式、内涝模拟关系式;根据雨型时空分布将获取预报降雨数据进行修正,划分不同的情景;将暴雨洪涝关系式、内涝模拟关系式与不同情景进行数据匹配,匹配度大于预设时,将洪涝模拟情景库中的模拟数据作为预报城市流域洪涝信息。本发明可快速计算预见期内各节点洪峰流量和洪水总量,以及积水点位置、积水深度、积水历时等信息,实现城市洪涝灾害的快速预报研判,为防洪排涝应急管理争取宝贵时间。
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公开(公告)号:CN114254977A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111578492.9
申请日:2021-12-22
Applicant: 北京市水科学技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种跨区河道物资仓库选址方法、装置及电子设备,该方法包括:获取目标河道多个沿河地区的原始分析数据,原始分析数据包括:经济数据、人口数据和堤防评估数据;根据原始分析数据分别计算各个沿河地区的物资储备指数;根据各个沿河地区对应的物资储备指数,从各个沿河地区中确定目标河道的物资仓库地址。本发明通过合理的计算分析,反映出沿河各行政区物资仓库需求比例,并以此来规划跨区河道的物资仓库选址,有效降低物资仓库建设的随机性,从而在出现旱涝灾害时快速反应、提高物资运输速度、提高抢险效率。
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公开(公告)号:CN113356332A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110614533.9
申请日:2021-06-02
Applicant: 北京市水科学技术研究院
Abstract: 本发明提供的检查井监测设备布设装置,属于管道流量、水质及水位监测技术领域,其中,检查井监测设备布设装置包括:固定管,相对间隔设有一对,用于从检查井的井口延伸至检查井的底部,所述固定管的底部适于插设于所述检查井的底部内;固定结构,连接于所述固定管上,并适于固定在检查井的靠近井口井壁上;监测部件,设置于一对所述固定管之间。本发明提供的一种检查井监测设备布设装置,在安装和检修时,工作人员无需进入检查井内,只需在井口处即可将固定管进行固定,简化了安装与检修过程,省时省力,且保证工作人员的安全。
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公开(公告)号:CN109342286A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811079005.2
申请日:2018-09-17
Applicant: 北京市水科学技术研究院
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/0826
Abstract: 本发明涉及一种透水铺装地面透水性能现场测试方法,包括:在透水铺装地面上选取一定直径的圆形测试区域;在圆形测试区域边界,采用干燥膨润土对环线缝隙进行压线挤压密封;将与圆形测试区域直径相同的测量环沿环线固定,并沿着测量环的外周,采用湿润膨润土在测量环与透水铺装地面之间的接触部分处进行密封,其中测量环在其内壁上形成有刻度标识;在一定时间内将已知体积的水注入测量环内,并在注水停止时读取测量环内水位深度;在注水停止时读取测量环内水位深度后,按照一定时间间隔继续读取测量环内水位深度;利用计算式:(注水量-停止供水水位深度*环面积)/注水时间来计算注水过程渗透速率,并利用拟合曲线计算得出积水过程渗透速率。
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公开(公告)号:CN105758678B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610154469.X
申请日:2016-03-17
Applicant: 北京市水科学技术研究院 , 北京新奥水科技术开发有限公司
IPC: G01N1/20
Abstract: 水力驱动分时自动采样控制器,包括集水槽、控制器和采样瓶;集水槽安装呈一定坡度;槽底面设置数个穿孔,控制器固定在穿孔处,控制器下方连接采样瓶;控制器由阀体、阀片、浮子和中心轴组成,汇水时,浮子带动阀片浮到最上方,阀片封闭阀体的通水孔,从而完成一个采样;一个采样瓶收集满后,雨水沿集水槽流入下一个控制器。该装置可通过机械方法对水质进行自动采样,有效减少电力消耗,对实验条件要求较低,价格低廉,可更便捷的完成水质采样。
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