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公开(公告)号:CN116187068A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310174742.5
申请日:2023-02-28
申请人: 四川大学 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于任意弯曲河道的地形断面插值方法,通过定数等分、勾股定律构建待插补断面全部散点,计算各插补断面与实测断面的距离并取出相邻断面,然后基于勾股定律将实测断面中各高程散点赋值予相邻断面,采用距离加权法对其余未赋值断面中的散点进行高程插值,求取断面散点累距及断面间左中右岸距离,实现任何河道地形断面的快速插值。本发明根据河道零散边界和有限的地形高程断面数据无法满足数学建模进度要求的特点,采用了定数等分、勾股定律、距离加权等方法,充分考虑到了天然河道的弯曲形态和地形变化特点,实现了河道地形断面的快速插值,从而为河流数值模拟研究以及水利科学提供有效技术支持。
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公开(公告)号:CN114868680A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210514233.8
申请日:2022-05-12
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明公开的室内研究鱼类集群效应的试验装置包括水箱1、拦鱼网、螺旋桨推进组、电动机组、摄像机组以及整流栅、隔流板21,水箱1内设置有一两端开放导水墙4,并将水箱分隔为了水流循环明渠5和模拟河道6;拦鱼网将模拟河道分隔为测试区11和适应区12;螺旋桨推进组安装于水箱下游导水墙4的开放端,并与电动机组相连;摄像机组位于模拟河道测试区11正上方;两块整流栅18、19和未设置整流栅的位置与隔流板共同匹配使测试区11沿水流流动方向形成低流速区22、中流速区23和高流速区24。本发明对天然河道具有较好的模拟效果,不仅对鱼群的胁迫作用大大减小,还可使所得到的鱼群的持续游泳速度,临界游泳速度和爆发游泳速度更接近在天然河道的真实情况。
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公开(公告)号:CN116222957A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310280919.X
申请日:2023-03-21
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明的实施例提供了一种3D打印的鱼类模型流场测量装置和方法,涉及水力学试验测量技术领域。装置包括鱼体模型、透明水槽、水泵、输水管、喇叭形进水管、扰流孔板、激光发射器和PIV测量系统,其中,PIV测量系统包括相互连接的CCD相机和PIV数据处理计算机;鱼体模型采用3D打印成型的模具形成,鱼体模型浸入纯净水中、且设置在扰流孔板与水泵的吸水口之间;激光发射器用于在鱼体模型所在的位置形成片光源;CCD相机用于拍摄鱼体模型及其身周流场的照片,PIV数据处理计算机用于根据照片、计算出鱼体模型的体表流速数据及其身周流场分布数据,实现人为给定入流条件下鱼体稳定姿态的流场测量。
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公开(公告)号:CN116341737A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310303885.1
申请日:2023-03-27
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种水库通过优化调度的方式安全应对可能最大洪水的方法,步骤如下:S1、根据水文预报与水库调度规程规定,确定可能最大洪水的洪水过程,即不同洪水历时下对应的洪水流量;S2、明确水库及泄洪工程体系中的各泄洪建筑物启闭条件,以及各泄洪建筑物在不同开度下的下泄流量;S3、明确水库防洪要求与下游防洪保护目标,确定边界条件,建立约束条件;S4、建立水库一维水动力模型;S5、求解非恒定流条件下的一维水动力模型,得到不同组合情况下所对应的水面线及下泄流量,通过比选得到满足防洪目标的水库调度方案。本发明在应对超标洪水时可以通过调整优化泄洪设施启闭方式的方法加大泄量、提早泄洪,得到应急调度方式。
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公开(公告)号:CN114166896A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111361548.5
申请日:2021-11-17
申请人: 长江水资源保护科学研究所 , 四川大学
摘要: 本发明提供水体重金属钒污染带范围的快速识别方法及系统,方法包括:步骤1.将走航式电导率测定装置安装在船体上,并将电导率电极放入河道水体内;步骤2.采用电导率电极对排污口上游未受污染影响断面水体测定电导率,作为污染带轮廓界定值;步骤3.进行“Z”字型走航式测量,行驶至横断面上电导率值无差异、并稳定在接近界定值水平时结束测量;测量过程中,设定一定时间间隔记录GPS坐标信息和电导率值,传输至服务器;步骤4.通过服务器内嵌重金属钒浓度与电导率值的映射关系模型计算得到相应的重金属钒浓度值,基于重金属钒浓度值和GPS坐标信息数据,生成重金属钒的空间分布云图,绘出等值线图,确定污染带范围和具体浓度分布情况。
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公开(公告)号:CN118441651A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410484920.9
申请日:2024-04-22
申请人: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 四川大学 , 贵州大学 , 三峡大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国水利水电科学研究院 , 水电水利规划设计总院有限公司 , 中电建生态环境设计研究有限公司
发明人: 常理 , 王永猛 , 高传彬 , 脱友才 , 陈求稳 , 严登华 , 曲直 , 王猛 , 张艳霞 , 卢晓春 , 马卫忠 , 魏浪 , 王火云 , 安瑞冬 , 张庆 , 金志军 , 李延孟 , 郑雪玉 , 尹华政 , 田斌 , 陶宇 , 陈旻 , 张倩 , 杜帅群 , 林育青 , 秦天玲 , 殷国栋 , 李楠
摘要: 本发明公开了一种新老坝体布置结构及下泄水温联合调控方法,属于水利水电工程技术领域。该布置结构包括旧坝,在一侧山体内设置有旧坝引水管连接至旧坝发电厂房;旧坝引水管的进水端设置有不同高程的高位进水口和低位进水口;在旧坝的下游侧设置新坝,新坝与旧坝间隔设置形成小库区;在山体上设置有新坝发电厂房;在山体内设置连接管道和新坝引水管;在山体上设置新建引水口,且该新建引水口位于小库区内;新坝引水管的进水端连接至新建引水口,连接管道的进水端连接至旧坝引水管;新坝引水管与连接管道的出水端均连接至新坝发电厂房,根据新坝的死水位高程和旧坝的坝高,确定是否拆除旧坝顶部,以及保留旧坝引水设施。
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公开(公告)号:CN117310045A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311386486.2
申请日:2023-10-23
申请人: 四川大学 , 四川省紫坪铺开发有限责任公司
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本发明属于环境科学技术领域,公开了一种快速测量小体积二氧化碳浓度的测定方法,首先构建CO2浓度积分面积与CO2气体浓度之间的函数关系;然后通过CO2浓度测量装置确定顶空平衡法收集待测气体中的CO2浓度积分面积;再基于构建的函数关系,确定顶空平衡法收集待测气体中CO2的浓度;最后通过顶空平衡法确定待测水体中CO2气体浓度。本发明可实现现场测得水体CO2气体浓度,方便高效。
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公开(公告)号:CN114166896B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111361548.5
申请日:2021-11-17
申请人: 长江水资源保护科学研究所 , 四川大学
摘要: 本发明提供水体重金属钒污染带范围的快速识别方法及系统,方法包括:步骤1.将走航式电导率测定装置安装在船体上,并将电导率电极放入河道水体内;步骤2.采用电导率电极对排污口上游未受污染影响断面水体测定电导率,作为污染带轮廓界定值;步骤3.进行“Z”字型走航式测量,行驶至横断面上电导率值无差异、并稳定在接近界定值水平时结束测量;测量过程中,设定一定时间间隔记录GPS坐标信息和电导率值,传输至服务器;步骤4.通过服务器内嵌重金属钒浓度与电导率值的映射关系模型计算得到相应的重金属钒浓度值,基于重金属钒浓度值和GPS坐标信息数据,生成重金属钒的空间分布云图,绘出等值线图,确定污染带范围和具体浓度分布情况。
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公开(公告)号:CN116083227A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310151157.3
申请日:2023-02-22
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种控制水体流动的藻类培养实验装置,藻类培养容器设在容器基座上,藻类培养容器内装有藻类培养液;藻类培养容器顶部设有顶盖,顶盖下方安装有水体流动搅动棒,上方设有转动马达;水体流动搅动棒通过搅动棒传动轴与转动马达连接,水体流动搅动棒外周面固定有搅动棒扇叶片;转动马达通过控制器电线依次连接控制器、电线插头;顶盖下方还设有顶盖垫,使得顶盖与藻类培养容器口部之间留有空隙。本装置可以实现控制藻类培养时水体的均匀循环流动,放入光照培养箱中可以实现光照和温度恒定,控制装置的流速易调节,利于藻类培养。
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公开(公告)号:CN118533774A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410617433.5
申请日:2024-05-17
申请人: 四川大学
IPC分类号: G01N21/31 , G06Q50/26 , G01N27/626
摘要: 本申请涉及一种追溯河流中多渠道多介质重金属污染来源的方法。所述方法包括:首先,获取污染物样品;之后,监测所述污染物样品中的重金属污染物,得到重金属污染物含量;之后,对所述重金属污染物含量进行主成分分析,得到重金属污染物主成分得分;最后,采用主成分回归处理所述重金属污染物主成分得分,确定目标重金属污染物来源。也就是说,在对多渠道多介质重金属污染来源溯源时,将主成分分析方法与主成分回归方法相结合,首先使用主成分分析确定污染物来源的大致选取范围,随后利用主成分回归进一步精细化地分析各污染源对主成分得分的影响程度,从而在大致选取范围中精确筛选出具体的污染物来源,有效地提高了多介质多来源情况下重金属污染物来源确定的准确性。
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