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公开(公告)号:CN116663452A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310656288.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 南昌工程学院
IPC: G06F30/28 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/12 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种预测不同墩块列数的墩块式鱼道流量的方法,包括先对墩块式鱼道缩尺后的物理模型进行物理试验,然后对与物理模型相同的数值模拟几何模型进行数值计算,根据物理模型试验与模型数值模拟的相对误差与现场实测与原型数值模拟的相对误差相同确定现场实测的第一列中间墩块正前端水深,通过数据分析确定墩块式鱼道中流量与水深之间的数学关系,通过现场测试第一列中间墩块正前端水深即可便捷地获取墩块式鱼道中的实时流量。本发明的有益效果是:可以避免墩块式鱼道中无限制布置墩块列数而浪费工程造价;同时有效地控制墩块列数使得墩块式鱼道中能够精确满足流量或流速条件,解决了鱼类在鱼道中无法洄游的问题。
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公开(公告)号:CN110553630B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910845842.X
申请日:2019-09-09
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种本发明的基于图片处理的挑射流冲坑地形演变实时监测方法,包括以下步骤:(1)制作长方形框架,焊接网格;(2)在钢丝网网线交点系纺织线;(3)对系有纺织线的交点进行编号;(4)将长方形框架水平放置于将形成冲坑位置正上方足够高度处;(5)在合适的角度拍摄照片,使照片中能够显示完整的地形、框架、钢丝线、纺织线;(6)将图片置于CAD中,延长任意一条纺织线,使其与地形线相交,求得延长线的长度即可求得该点地形高程;(7)将不同时刻的照片进行上述处理,可以得出不同时刻三维冲坑底坡地形图。本发明的一种基于图片处理的挑射流冲坑地形演变实时监测方法,能实时(动态)演变过程,经济方便,精度较高。
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公开(公告)号:CN112012166B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010884900.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 南昌工程学院
IPC: E02B3/12 , E02B3/14 , A01B79/02 , A01G9/02 , A01G20/00 , A01G24/00 , A01G24/20 , A01G24/30 , A01G24/35 , A01G24/40 , B28B1/04 , B28B7/30 , B28B13/02 , B28B13/06 , C04B28/00 , C04B38/00 , C04B111/82
Abstract: 本发明公开一种装配式口袋植草混凝土预制构件和施工方法。该装配式口袋植草混凝土预制构件采用上中下三层结构设计,上下层填充植草混凝土,且上层孔隙率大于下层,中层为口袋式空腔结构,内置植生包。本发明预制构件上轻下重的整体设计,使得结构更加稳定,而口袋式空腔结构为储存种籽、土壤、以及植生基材等提供空间。本发明可以简化工艺,便捷施工,缩短施工工期,减轻后期维养难度,解决植草混凝土现场制备工艺难度大、结构不稳定、表层土体易冲刷等技术难题。
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公开(公告)号:CN112229771A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010877207.2
申请日:2020-08-27
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明涉及基于悬浮物示踪的江水倒灌入湖遥感监测方法,通过卫星遥感影像实时监控湖泊水体,获取水体遥感反射率;构建基于悬浮物指数法的水体悬浮物浓度卫星遥感反演模型,应用模型得到湖区水体悬浮物浓度的时空分布图;利用悬浮物突变分界线的移动判断湖泊水体是否发生倒灌。本发明方法以悬浮物为示踪,利用卫星遥感反演湖泊水体悬浮物浓度监测江水倒灌入湖的现象,解决了目前完全依赖于水文站监测的唯一途径和水文站监测存在的局限性问题,同时解决了无水文资料条件下获得江水倒灌特征信息。此方法可以快速全面地获取江水倒灌的开始时间、时段长度、结束时间和影响范围等参数,从而节约大量监测成本,为生态环境预报与研究提供重要的技术手段。
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公开(公告)号:CN112012166A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010884900.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 南昌工程学院
IPC: E02B3/12 , E02B3/14 , A01B79/02 , A01G9/02 , A01G20/00 , A01G24/00 , A01G24/20 , A01G24/30 , A01G24/35 , A01G24/40 , B28B1/04 , B28B7/30 , B28B13/02 , B28B13/06 , C04B28/00 , C04B38/00 , C04B111/82
Abstract: 本发明公开一种装配式口袋植草混凝土预制构件和施工方法。该装配式口袋植草混凝土预制构件采用上中下三层结构设计,上下层填充植草混凝土,且上层孔隙率大于下层,中层为口袋式空腔结构,内置植生包。本发明预制构件上轻下重的整体设计,使得结构更加稳定,而口袋式空腔结构为储存种籽、土壤、以及植生基材等提供空间。本发明可以简化工艺,便捷施工,缩短施工工期,减轻后期维养难度,解决植草混凝土现场制备工艺难度大、结构不稳定、表层土体易冲刷等技术难题。
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公开(公告)号:CN111101486A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911377967.0
申请日:2019-12-27
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种山区多沙河流中小型堰坝挡水闸门,安装于排沙孔上游入口位置,包括设置在坝体上的轨道装置,所述轨道装置包含滑轮轨道框架、滑动轮组、轨道和支撑结构,所述滑轮轨道框架内设有滑动轮组,滑动轮组与支撑结构连接,支撑结构与挡水闸门固定连接,挡水闸门上安装有浮筒;随着坝体水位改变,浮筒随水位而改变,从而带动挡水闸门改变,挡水闸门通过遮挡排沙孔的过水断面,从而改变下泄流量。本发明的一种山区多沙河流中小型堰坝挡水闸门,该闸门能随水位变化改变闸门开度,进而控制排沙孔下泄水流,该设施经济简单,运行方便。
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公开(公告)号:CN110904919A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911043849.6
申请日:2019-10-30
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种治理小型河道断头浜装置,在河道中出现断头浜,包括低水头重力坝、引水渠道、隔墙和引导墙,所述低水头重力坝位于河道中,低水头重力坝顶部开设多个第一堰口,在坝顶断头浜一侧开设泄水口,泄水口与引水渠道连接;在断头浜入口沿横向设置隔墙,隔墙位于引水渠道末端,沿断头浜纵向设置引导墙,引导墙与断头浜的末端留1.5m的过水通道;通过坝顶泄水口的水流经过引水渠道流入断头浜。本发明的治理小型河道断头浜装置,通过低水头重力坝将河流的水引入到断头浜中,结构简单,维护方便,并能够结合当地环境形成河道挑流景观,实现河道景观多元化,具有一定的推广价值。
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公开(公告)号:CN110894128A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201911130981.0
申请日:2019-11-18
Applicant: 南昌工程学院
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种基于互联网的阶梯式智能一体化农村污水处理系统,包括从高到低依次连接的过滤池、上蓄水水箱、厌氧池和mbr膜池,所述过滤池中设有分隔板,分隔板将过滤池分为前池和后池,在前池中填置滤网包裹的活性炭,上蓄水水箱侧壁底部、厌氧池侧壁顶部和底部、MBR膜池侧壁顶部开孔,厌氧池中央安装搅拌器,厌氧池四侧靠近边壁设置填料,在MBR膜池中央水平安装MBR膜,MBR膜通过密封管道与真空泵连接。本发明的一种基于互联网的阶梯式智能一体化农村污水处理系统,该系统具有结构新颖、一体化、智能化等显著优势,能克服现有技术农村污水处理的显著困难,并且能够因地制宜适应不同的水质或不同的改善需求,具有较好的运用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN110069801A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201811414532.4
申请日:2018-11-26
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于人工神经网络的挑距估算方法,包括以下步骤:(1)取H、θ、q输入量,水舌挑距为输出量,构建适当输入输出的集成神经网络系统,选择输入层、隐层、输出层结构的前向神经网络实现水舌挑距的建模;(2)搜集数据,并对样本进行预处理;(3)在步骤(1)得到的神经网络模型和步骤(2)得到的学习样本的基础上,对各组学习样本,分别采样BP算法训练神经网络得到个体网络的最优模型参数及其权值,并集成个体网络;(4)把测量到的H、θ、q作为输入量,输入到步骤(3)训练好的集成神经网络,就可估算挑距的大小。本发明通过基于人工神经网络估算挑距的大小,具有实现简单、有效的特点,而且,有效的提高了估算精度。
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公开(公告)号:CN109872063A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910110011.8
申请日:2019-02-11
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种平原城市河网防洪、排涝、活水联合优化调度方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,根据实时河网水位及24小时天气预报判断是否超出警戒水位;S2,根据判断的结果自动选取调度目标及对应调度方案库;S3,根据前述判断结果判别内涝级别或缺水水平并选取对应约束条件;S4,利用水量-水质模型对调度方案库进行基于不同约束条件的求解,并获得最优调度方案。本发明可以实时监控城市河网水位,并结合24小时天气预报测算河网水位变幅,在此基础上实现针对不同内涝级别和不同干旱水平的区别调度,同时,可以实现城市河网水资源优化调度和水环境改善的要求,提高城市水安全水平和决策效率。
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