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公开(公告)号:CN113155229A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110608645.3
申请日:2021-06-01
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于LoRa的农田涝渍灾害预警方法及系统,包括以下步骤:步骤1,在农田上安装磁致伸缩传感器分别测量地表水位和地下水位;步骤2,使用LoRa采集装置获取地表水位和地下水位信息,并通过LoRa通信模块发送至网关;所述网关接收到农水位田信息后通过无线通信模块发送至后台服务器;步骤3,后台服务器解析地表水位和地下水位信息并通过水量平衡法判断是否有涝灾、渍灾、旱灾。本发明采用LoRa通信技术使数据在传输过程中更加稳定、传输距离更远、且具有告警和自动控制调整功能,形成一体化农田涝渍监测系统,非常适用于户外大面积农田的涝渍数据监测与采集站点多的场景,为农田涝渍自动化远程监测提供一种新的技术方案。
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公开(公告)号:CN112637706A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011495714.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明提供一种小型化低功耗水位雨量采集装置,包括电池组件、电压转换电路、升压电路、降压电路、第一电子开关、第二电子开关、第三电子开关、第四电子开关、MCU组件、雨量计控制电路、数据存储器、参数存储器、水位压力传感器的控制电路、水位压力传感器的通讯电路、蓝牙通讯模块和4G通讯模块。本发明能够在确保数据上传效率的前提下,大幅降低整个采集装置的耗电量,使小容量蓄电池或轻便型充电电池也能够适配于本采集装置,继而大幅降低了整个采集装置的体积。
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公开(公告)号:CN112637706B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011495714.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明提供一种小型化低功耗水位雨量采集装置,包括电池组件、电压转换电路、升压电路、降压电路、第一电子开关、第二电子开关、第三电子开关、第四电子开关、MCU组件、雨量计控制电路、数据存储器、参数存储器、水位压力传感器的控制电路、水位压力传感器的通讯电路、蓝牙通讯模块和4G通讯模块。本发明能够在确保数据上传效率的前提下,大幅降低整个采集装置的耗电量,使小容量蓄电池或轻便型充电电池也能够适配于本采集装置,继而大幅降低了整个采集装置的体积。
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公开(公告)号:CN114417461B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111603196.X
申请日:2021-12-24
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种堤坝缺口快速封堵方法和封堵系统,采用现场监测缺口结构及水流参数,结合堤坝材料力学及几何参数计算缺口演化趋势,根据时间条件确定封堵体大小和封堵体组装位置。封堵体采用六面体空心箱笼在缺口上游流速较小处模块化组装,然后采用矢量推进结合水流拖拽力从上游靠近缺口,通过阀门的逐步打开和驱动装置的推进配合,使得封堵体逐渐竖立且上游端处于水面之上而下游端沉没于水下缺口上游侧。根据实时采集的位置和姿态数据,通过边缘计算或有线精细化控制阀门和驱动装置使得封堵体在水流和自身驱动的联合作用下紧紧贴附于缺口上游堤坝壁面上,再关闭水下箱笼的通气或进水阀门并在封堵体下游抛填沙石稳固。
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公开(公告)号:CN108267800B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711432676.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Inventor: 刘伟 , 陈敏 , 李幸福 , 嵇海祥 , 张建刚 , 刘铁林 , 王志勇 , 陈智 , 曹子聪 , 付京城 , 杨俊杰 , 李承 , 牛智星 , 陈翠 , 阮聪 , 张勇 , 耿彬彬 , 王少华
IPC: G01W1/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度水面蒸发量监测方法,克服了原有蒸发装置采集滞后、液面不稳定、雨量过大导致的误差缺陷。本发明将每日分割为若干监测时段,将每个监测时段的开始时点作为采集点;在采集点处采集蒸发装置中的水位,通过对雨量的提前计入和等待降雨结束、补溢水结束液面平衡后再取数据的方式,能够降低蒸发量计算误差;通过对液面高度、以及补水和溢流需要时间的计算,控制阀门开闭时间,精准控制阀门关闭时间,有助于保持蒸发监测装置的液面稳定;采用主动溢流方式,能够消除累计误差,增加精确性;通过异常数据过滤方式,进一步排除了具有缺陷的异常数据,提高数据准确度和合理度。
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公开(公告)号:CN108267800A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711432676.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Inventor: 刘伟 , 陈敏 , 李幸福 , 嵇海祥 , 张建刚 , 刘铁林 , 王志勇 , 陈智 , 曹子聪 , 付京城 , 杨俊杰 , 李承 , 牛智星 , 陈翠 , 阮聪 , 张勇 , 耿彬彬 , 王少华
IPC: G01W1/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度水面蒸发量监测方法,克服了原有蒸发装置采集滞后、液面不稳定、雨量过大导致的误差缺陷。本发明将每日分割为若干监测时段,将每个监测时段的开始时点作为采集点;在采集点处采集蒸发装置中的水位,通过对雨量的提前计入和等待降雨结束、补溢水结束液面平衡后再取数据的方式,能够降低蒸发量计算误差;通过对液面高度、以及补水和溢流需要时间的计算,控制阀门开闭时间,精准控制阀门关闭时间,有助于保持蒸发监测装置的液面稳定;采用主动溢流方式,能够消除累计误差,增加精确性;通过异常数据过滤方式,进一步排除了具有缺陷的异常数据,提高数据准确度和合理度。
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公开(公告)号:CN113701988B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110837443.6
申请日:2021-07-23
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种冰‑岸/坝相互作用力成套监测装置与方法,其中装置包括悬挂在冰层内不同位置若干应变计组、冰无应力计、冰和水温度计;同时也包括岸或坝体内埋设的孔隙压力计、应变计组、温度计以及岸上的气象站和积雪监测设备。方法包括:根据现场冰水‑岸的特征参数建立冰水与库岸或坝分离数值模型,其中冰水‑岸或坝界面设置相互作用非线性正应力和剪应力边界条件,岸或坝建立有限元模型、近岸冰水建立精细有限元‑无限元耦合数值模型。采用多场耦合模型通过数值计算获得多工况下训练和检验样本,构建泛化最优的Transformer模型;应用时基于最优模型和相关实测数据反演冰‑岸界面应力分布,获取冰‑岸界面相互作用。本发明能获得冰‑岸界面拉、压、剪等复杂相互作用。
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公开(公告)号:CN113701988A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110837443.6
申请日:2021-07-23
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种冰‑岸/坝相互作用力成套监测装置与方法,其中装置包括悬挂在冰层内不同位置若干应变计组、冰无应力计、冰和水温度计;同时也包括岸或坝体内埋设的孔隙压力计、应变计组、温度计以及岸上的气象站和积雪监测设备。方法包括:根据现场冰水‑岸的特征参数建立冰水与库岸或坝分离数值模型,其中冰水‑岸或坝界面设置相互作用非线性正应力和剪应力边界条件,岸或坝建立有限元模型、近岸冰水建立精细有限元‑无限元耦合数值模型。采用多场耦合模型通过数值计算获得多工况下训练和检验样本,构建泛化最优的Transformer模型;应用时基于最优模型和相关实测数据反演冰‑岸界面应力分布,获取冰‑岸界面相互作用。本发明能获得冰‑岸界面拉、压、剪等复杂相互作用。
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公开(公告)号:CN114417461A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111603196.X
申请日:2021-12-24
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种堤坝缺口快速封堵方法和封堵系统,采用现场监测缺口结构及水流参数,结合堤坝材料力学及几何参数计算缺口演化趋势,根据时间条件确定封堵体大小和封堵体组装位置。封堵体采用六面体空心箱笼在缺口上游流速较小处模块化组装,然后采用矢量推进结合水流拖拽力从上游靠近缺口,通过阀门的逐步打开和驱动装置的推进配合,使得封堵体逐渐竖立且上游端处于水面之上而下游端沉没于水下缺口上游侧。根据实时采集的位置和姿态数据,通过边缘计算或有线精细化控制阀门和驱动装置使得封堵体在水流和自身驱动的联合作用下紧紧贴附于缺口上游堤坝壁面上,再关闭水下箱笼的通气或进水阀门并在封堵体下游抛填沙石稳固。
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公开(公告)号:CN203798352U
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201420116672.4
申请日:2014-03-14
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种小型化、轻量化的水文浮标应急监测装置,能够及时采集与传输非固定站水文应急监测数据,整体结构简单轻便,拆卸运输方便。本装置通过传感器、通信模块和数据采集模块相配合,能够采集水文数据和锚灯运行状态,可作为防洪预警的重要监测设备,为防洪减灾提供有力的技术支撑。本装置特别适用于无法建立固定监测站的水文监测装置;浮标体浮力大、抗冲击、抗碰撞性能强;整体结构简单,易拆卸,便于运输和安装;可通过太阳能供电,节约能源,太阳能板能够调节仰角,提高发电效率,适用范围广;天线能够放大数据通信信号,从而获得更好的数据传输效果;定位模块能够自动获取本装置的站点地理坐标数据。
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