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公开(公告)号:CN105967358A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610405963.9
申请日:2016-06-08
摘要: 本发明公开了一种小型地下水渗流物理模型的废液废气收集装置,其特征在于,所述废液废气收集装置包括曝气瓶(1)、废液真空收集袋(2)和废气吸附筒(8),所述曝气瓶(1)的底部由竖直设置的液体分隔板(3)分隔为废液暂存区(4)和废液曝气区(5)以及连通区(6),所述曝气瓶(1)的顶部设置有废液入口和废气出口,所述废液曝气区(5)的底部设置有废液排放口,所述废液曝气区(5)的废液排放口与所述废液真空收集袋(2)的液体入口流体连通。本发明提供的废液废气收集装置具有密封性好,能较彻底地去除废液中易挥发性溶质的特点,且能够较好的控制渗流模型排水端的水头。
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公开(公告)号:CN105651556B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610222628.5
申请日:2016-04-11
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明公开了一种地下水渗流模型中水质样品的真空采集装置,所述装置包括模拟监测井、采样针和真空采样管,所述模拟监测井和采样针均密封连接于渗流模型的模拟隔水层上。在具体使用时,只需将真空采样管盖子的密封塞按压于瓶塞穿刺针上即可,真空采样管内存在负压,在负压的作用下,水质样品就被水样采集管吸入真空采样管内,取得样品后,拔除真空采样管,密封塞仍呈密闭状态,水样就封存在真空采样管中。本水质样品采集装置结构简单、便于操作,具有滞留水样少,实现多次采集而无溶质挥发泄露的优点。
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公开(公告)号:CN105651556A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610222628.5
申请日:2016-04-11
IPC分类号: G01N1/14
CPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明公开了一种地下水渗流模型中水质样品的真空采集装置,所述装置包括模拟监测井、采样针和真空采样管,所述模拟监测井和采样针均密封连接于渗流模型的模拟隔水层上。在具体使用时,只需将真空采样管盖子的密封塞按压于瓶塞穿刺针上即可,真空采样管内存在负压,在负压的作用下,水质样品就被水样采集管吸入真空采样管内,取得样品后,拔除真空采样管,密封塞仍呈密闭状态,水样就封存在真空采样管中。本水质样品采集装置结构简单、便于操作,具有滞留水样少,实现多次采集而无溶质挥发泄露的优点。
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公开(公告)号:CN105967358B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201610405963.9
申请日:2016-06-08
摘要: 本发明公开了一种小型地下水渗流物理模型的废液废气收集装置,其特征在于,所述废液废气收集装置包括曝气瓶(1)、废液真空收集袋(2)和废气吸附筒(8),所述曝气瓶(1)的底部由竖直设置的液体分隔板(3)分隔为废液暂存区(4)和废液曝气区(5)以及连通区(6),所述曝气瓶(1)的顶部设置有废液入口和废气出口,所述废液曝气区(5)的底部设置有废液排放口,所述废液曝气区(5)的废液排放口与所述废液真空收集袋(2)的液体入口流体连通。本发明提供的废液废气收集装置具有密封性好,能较彻底地去除废液中易挥发性溶质的特点,且能够较好的控制渗流模型排水端的水头。
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公开(公告)号:CN205687658U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620553604.3
申请日:2016-06-08
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本实用新型公开了一种小型地下水渗流物理模型的废液废气收集装置,其特征在于,所述废液废气收集装置包括曝气瓶(1)、废液真空收集袋(2)和废气吸附筒(8),所述曝气瓶(1)的底部由竖直设置的液体分隔板(3)分隔为废液暂存区(4)和废液曝气区(5)以及连通区(6),所述曝气瓶(1)的顶部设置有废液入口和废气出口,所述废液曝气区(5)的底部设置有废液排放口,所述废液曝气区(5)的废液排放口与所述废液真空收集袋(2)的液体入口流体连通。本实用新型提供的废液废气收集装置具有密封性好,能较彻底地去除废液中易挥发性溶质的特点,且能够较好的控制渗流模型排水端的水头。
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公开(公告)号:CN205719647U
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201620298441.9
申请日:2016-04-11
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本实用新型公开了一种地下水渗流模型中水质样品的真空采集装置,所述装置包括模拟监测井、采样针和真空采样管,所述模拟监测井和采样针均密封连接于渗流模型的模拟隔水层上。在具体使用时,只需将真空采样管盖子的密封塞按压于瓶塞穿刺针上即可,真空采样管内存在负压,在负压的作用下,水质样品就被水样采集管吸入真空采样管内,取得样品后,拔除真空采样管,密封塞仍呈密闭状态,水样就封存在真空采样管中。本水质样品采集装置结构简单、便于操作,具有滞留水样少,实现多次采集而无溶质挥发泄露的优点。
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公开(公告)号:CN118091657B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410517166.4
申请日:2024-04-28
IPC分类号: G01S13/89 , G06V20/13 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/54 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/776
摘要: 本发明提供了一种基于分类三元搭配的流域洪涝淹没范围集成识别方法及系统,涉及洪涝识别技术领域。该方法包括采集流域多时相雷达卫星影像,进行数据预处理和空间配准;通过目视解译标注水体和非水体样本集,采用K均值聚类方法随机分割建模和检验样本集;提取影像后向散射系数和纹理特征,构建基于双极化水体指数、基于随机森林和面向对象的三套水体识别模型;基于三套水体识别模型的水体识别结果,计算各套结果的平衡精度指标和集成权重,加权得到多模型水体识别集成结果,最后输出流域洪涝淹没范围矢量边界。本发明方法解决了单一方法识别洪涝淹没精度不高、不同方法错位优势集成困难的问题,有效提高了洪涝淹没范围的识别精度。
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公开(公告)号:CN117349795A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311646345.X
申请日:2023-12-04
IPC分类号: G06F18/25 , G06F18/10 , G06F18/2415 , G06F18/2134 , G06F18/27 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06F18/214 , G06F18/21
摘要: 本发明公开了一种基于ANN和GWR耦合的降水融合方法和系统,确定研究区域并栅格化,获取研究区域内的基础数据并预处理;构建并通过基础数据训练ANN模型,通过该模型得到栅格有无雨判断矩阵;构建并通过多源降水数据训练GWR模型,通过该模型得到栅格降水量矩阵;基于栅格有无雨判断矩阵和降水量矩阵对计算结果进行修正和交叉验证,并做乘积,得到栅格降水融合矩阵,获得降水融合结果;将降水融合结果与观测值进行对比,分析降水融合的时空分布特征,评估降水融合的精度和效率,符合预期要求后,将ANN和GWR耦合模型配置在预定系统中。本申请有效降低了日降水空间估计的分类误差和定量误差,相关增益在10%以上。
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公开(公告)号:CN116911699B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311183784.1
申请日:2023-09-14
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种城市洪涝灾害应对韧性的精细化动态评估方法和系统,该方法包括:设计城市洪涝灾害应对韧性评估框架,构建评价指标体系;提出各评价指标的赋权和量化方法;收集处理目标区域数据,构建水文水动力耦合模型,获取洪涝时空过程;计算各指标权重,进行动态化和栅格化处理,计算目标区域的鲁棒性等指标;拟合不同尺度的韧性动态过程,建立韧性曲线并确定曲线参数物理意义;评估不同尺度的韧性等级;识别韧性薄弱区及特征,分析影响因素,构建韧性提升策略集合。本发明基于韧性理论建立评价体系,利用水文水动力模型实现韧性动态(56)对比文件朱诗尧.城市抗涝韧性的度量与提升策略研究——以长三角区域城市为例《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》.2022,(第6期),C038-22.
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公开(公告)号:CN116609860A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310879900.7
申请日:2023-07-18
IPC分类号: G01W1/10 , G01W1/14 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N20/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于集成学习算法的水文模型实时校正方法和系统,方法包括如下步骤:采集研究区域信息并获取流域类型和水文特征,构建耦合洪水预报模型;针对耦合洪水预报模型,筛选校正方法并分类,获得至少两类校正方法,采用每个校正方法对水文模型进行校正,获得预测流量序列;构建随机森林集成学习模型并训练;构建评价指标集合,对所述随机森林集成学习模型的预报效果进行评价,若达到预设评价值,输出基于集成学习算法的水文模型;采用所述基于集成学习算法的水文模型进行洪水预测,获得实时校正的水文序列预测结果。本申请提供了一种通用性强、计算效率高且准确高的水文模型校正方法,具有很好的社会经济价值。
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