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公开(公告)号:CN119180119A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411500298.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种长距离全有压输水系统水力过渡过程基本工况拟定方法,包括以下步骤:依据供水需求拟定管道尺寸;确定压力波动源关键节点和稳压关键节点;根据稳压关键节点位置将有压输水系统进行分段,并根据供水能量来源将各管段进一步分为自流管段和泵送管段;拟定过渡过程基本工况压力波动源节点调节原则;分析泵送管段和自流管段的过渡过程工况,并根据分析结果调整管线设计承压;根据调压结果输出有压输水系统管路特性表,编制水力过渡过程调节指导手册。本发明在不遗漏较不利工况的前提下将多分水口的过渡过程基本工况数量大幅缩减,既弥补了经验法确定过渡过程工况易遗漏不利工况的不足,又减小了压力管道系统设计阶段过渡过程分析的工作量。
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公开(公告)号:CN114108972B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202111558602.5
申请日:2021-12-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E04F11/02
Abstract: 本发明提供一种洪水倒灌地下空间预警疏散楼梯及其使用方法,所述疏散楼梯包括楼梯主体以及设于楼梯主体中部的隔离墙,隔离墙将楼梯主体分隔为预警分区和疏散分区;预警分区包括依次连接的第一地上阶梯、预警平台和第一地下阶梯,疏散分区包括依次连接的第二地上阶梯、疏散平台和第二地下阶梯,预警平台和疏散平台位于隔离墙两侧,且警平台的高度低于比疏散平台的高度。本发明楼梯结构方便在传统楼梯基础上进行改造,只需增设隔离墙、预警平台和疏散平台,即可实现中低强度降雨时无洪水进入地下空间,高强度降雨时人员及时安全疏散,可靠度高,可广泛应用到地铁、地下商场、地下停车场等地下空间的人员防涝疏散通道设计和改造中。
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公开(公告)号:CN115935651A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211559207.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种堤防溃口发展过程计算方法,涉及洪水灾害防御领域。所述方法考虑了水流作用力对于溃口发展速率的影响,采用溃口单宽流量为主要参数,建立溃口水流要素与发展过程之间的参数表达式,对溃口横向展宽、垂向下切两个主要发展过程进行计算。本发明可计算溃口溃决发展全过程;本发明提供的计算方法所需参数少,作为计算溃口发展过程的主要参数‑‑溃口单宽流量可以由宽顶堰流量公式直接求得,具有较高的可实施性及较好的重复性与科学性,计算过程简洁;溃口单宽流量反映了水流对于溃口泥沙的冲刷作用,从溃决实际发展机理出发,建立的计算公式更符合物理机制。
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公开(公告)号:CN118624170B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411056337.4
申请日:2024-08-02
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明属于试验技术领域,尤其是一种泥石流堰塞坝溃决室内试验系统,针对现有的试验方案控制性差,对场地要求较高的问题,现提出如下方案,其包括大库容上游水库,所述大库容上游水库的出水口连通有主河槽,主河槽的内部堆积有堰塞坝,堰塞坝的侧面设置有两岸未冲蚀坝体,提高了模拟结果的准确性,节省了模拟试验的建设成本,采用上升式皮带传输带和下降式皮带传输带控制入汇速度,避免了坡度控制和泥石流运动本身的不确定性和随机性,提高了模拟结果的准确性,有利于对泥石流堰塞坝的溃决过程及影响的预测和评估,同时,分段式输送不仅可适用于各种入汇速度,还能随时添加物料,节省了现有技术斜槽修建和物料提升的成本。
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公开(公告)号:CN119042537A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411112565.9
申请日:2024-08-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 吉林省中部城市供水股份有限公司
IPC: F17D5/00
Abstract: 本发明公开了一种输水管线中的水锤监测方法,属于水锤监测技术领域,能够解决现有水锤监测方式具有较大的局限性、且建设和维护成本巨大的问题。所述方法包括:S1、根据输水管线的水力过渡过程计算结果和监测设备安装条件确定输水管线上的监测点位,并获取监测点位处的空气阀监测数据;S2、利用水力过渡过程计算结果和空气阀监测数据进行模型训练,得到空气阀状态预测模型;S3、利用空气阀状态预测模型对非监测点位处空气阀进行状态预测,并根据非监测点位处空气阀的状态预测结果确定输水管线的工作状态。本发明用于输水管线中的水锤监测。
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公开(公告)号:CN119830405A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411884871.4
申请日:2024-12-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/13 , E02B1/02 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于水利工程技术领域,具体公开了一种堤防溃决及洪水演进模拟方法,包括:步骤1、采用矩形网格对堤防的决口区进行剖分、采用非结构网格对堤防一侧的河道和堤防另一侧的保护区分别进行剖分;步骤2、获取非结构网格内的洪水信息,并将洪水信息插值至矩形网格内;步骤3、利用水土耦合动力学模型确定决口区的溃决信息,并将溃决信息插值至非结构网格内,重复步骤2和步骤3直至满足预设条件。本发明采用水土耦合动力学模型描述堤防溃决过程,无需人为给定现有模型的溃决速率和最终溃口尺寸等参数,实现了堤防溃决过程的全自动模拟。本发明采用结构‑非结构双重网格技术,兼顾了堤防溃决过程和溃决洪水演进计算的精度和效率。
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公开(公告)号:CN119047757A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411100507.4
申请日:2024-08-12
Applicant: 吉林省中部城市供水股份有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F21/60 , G06F21/62 , G06N3/0442 , G06F21/64
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生泵站群智能调度系统,包括:数据采集模块:负责实时采集泵站群的运行数据;数据处理模块:负责采用大数据处理框架对数据进行实时处理;数字孪生建模模块:负责对泵站群进行建模,模拟泵站的运行状态和性能;智能调度与优化模块:负责对泵站群的运行数据进行深度分析,预测未来运行趋势和潜在风险,生成优化调度方案;应用服务模块:提供用户界面,展示泵站群的信息;本发明中,智能调度与优化模块通过数字孪生建模模块建的长短期记忆网络模型来预测未来运行趋势和潜在风险,为调度决策提供准确、可靠的数据支持,智能调度与优化功能能够根据实时数据和预测结果自动生成优化调度方案,实现泵站群的智能化调度和管理。
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公开(公告)号:CN118624170A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411056337.4
申请日:2024-08-02
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明属于试验技术领域,尤其是一种泥石流堰塞坝溃决室内试验系统,针对现有的试验方案控制性差,对场地要求较高的问题,现提出如下方案,其包括大库容上游水库,所述大库容上游水库的出水口连通有主河槽,主河槽的内部堆积有堰塞坝,堰塞坝的侧面设置有两岸未冲蚀坝体,提高了模拟结果的准确性,节省了模拟试验的建设成本,采用上升式皮带传输带和下降式皮带传输带控制入汇速度,避免了坡度控制和泥石流运动本身的不确定性和随机性,提高了模拟结果的准确性,有利于对泥石流堰塞坝的溃决过程及影响的预测和评估,同时,分段式输送不仅可适用于各种入汇速度,还能随时添加物料,节省了现有技术斜槽修建和物料提升的成本。
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公开(公告)号:CN117626906A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311594780.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种复式河槽内控制河床大幅冲淤的液压坝群运行方法,包括:年际交替采用汛期塌坝非汛期升坝、主槽升坝滩地塌坝的运行方式,同时对位于上游的液压坝的上游河段以及液压坝结构物表面进行清淤。本发明全年汛期塌坝非汛期升坝的运行方式可以保证在相对缺水的非汛期期间涵养水源,而在水量相对充沛的汛期不采取人工干预,让河道相对自然地泄洪及冲沙,既保证了河道全年水量较为可观,又利用自然手段保证河床淤积不过度发展;全年主槽升坝滩地塌坝的运行方式保证在平水年或枯水年时水源得到保留,同时对易淤积的滩地部分进行过水冲刷。采用本发明提出的液压坝群运行方式,有利于缓解河床大幅冲淤。
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公开(公告)号:CN115479629A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211039481.8
申请日:2022-08-29
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种导流隧洞明满流交替状态的监测方法,包括:监测导流隧洞的上游水位、出流量、洞内流态和沿程洞顶压力数据;统计各监测数据的变化范围及变化规律,判断各监测数据是否满足以下条件:a,导流隧洞上游水位波动幅度大于0.15m;b,导流隧洞出流量变化幅度大于80m3/s;c,导流隧洞洞顶流态呈明流与有压流交替状态;d,导流隧洞洞顶压力不为恒定值;若所述监测数据同时满足上述4个条件,则判定导流隧洞处于明满流交替状态。本发明通过监测一段时间内导流隧洞的上游水位、出流量、洞内流态和沿程洞顶压力数据,并统计各监测数据的变化范围及变化规律来判断导流隧洞是否处于明满流交替状态,从而便于直观地掌握隧洞的流态情况。
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