-
公开(公告)号:CN113089575A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110282263.6
申请日:2021-03-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 长江生态(湖北)科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于水库调蓄的河流台阶式护岸,包括从下至上依次设置的第一台阶、第二台阶、第三台阶和第四台阶;其中,所述第一台阶为常年中水位,所述第一台阶的高程为当地多年平均出露时间为半年时的水位;所述第二台阶为常遇洪水位,所述第二台阶的高程为当地防洪规划的设计洪水位的次一级设计防洪水位;所述第三台阶为调蓄设计洪水位,所述第三台阶的高程为水库调蓄后的设计洪水位;所述第四台阶为设计洪水位,所述第四台阶的高程为不考虑调蓄的设计洪水位。本发明应用于河段护岸技术领域。
-
公开(公告)号:CN106295054B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610699770.9
申请日:2016-08-22
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种不规则边界河道河床表面分形维数计算方法,属于河床演变学领域。提出将分形维数的概念应用于描述河床表面形态,在建立河床表面DEM的基础上,根据表面积‑尺度法原理,对其不规则边界处理、空间四边形面积计算及无标度区判断等方面进行改进,计算河床表面分形维数。该方法对天然河道河床表面分形计算具有较好的适用性,可基于河床表面DEM,来计算得出不规则边界下的河床表面分形维数,定量描述河床不规则性及多尺度性,解释河流曲折程度和表面形态的复杂性,进而分析河床演变中的河势、河相变化甚至河型演变。
-
公开(公告)号:CN107884154A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711102626.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 贵州省水利水电勘测设计研究院
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种基于互相关法的推移质输沙率测量系统及测量方法,测量系统包括水上测深装置以及岸基控制装置,所述水上测深装置包括测深器船体,测深器船体通过支撑杆安装在防撞浮圈的上方,防撞浮圈的底部安装有推进器,测量方法包括结合实地踏勘和遥感影像设计测量断面,设定水上测深装置测量航线;水上测深装置对预设河段进行两个不同时段的纵向水下地形连续测量;水下地形数据通过无线传输至岸基控制装置,岸基控制装置的地形数据分析单元得到沙波移动速度和平均沙波高度;将沙波移动速度和平均沙波高度代入公式,得到单宽推移质输沙率,可以在不对天然河道床面推移质输移过程产生扰动的条件下,实现推移质输沙率的观测与分析。
-
公开(公告)号:CN106846475A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710069538.1
申请日:2017-02-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06T17/05
CPC classification number: G06T17/05
Abstract: 本发明提供一种河流历史形态数字复原方法,在选取冲积河流、阶地发育完整的河段的基础上,选择拟恢复河段的代表性横断面,进行沉积物柱状样品钻取,并沉积物物理性状进行分层,记录各层的三维空间坐标,然后进行各沉积层的年代测定,最后将同一断面上不同沉积柱中相同年代沉积层的三维空间坐标在通用绘图软件中进行连线,所得断面形态即为该年代下的河流断面形态,依次将各年代的坐标进行联系,即完成了整个断面各个历史年代的形态恢复,多个断面恢复后即可形成整个河段的历史形态复原。本发明将地质学年代测量技术与河流动力学断面制模原理相交叉,可适用于大部分冲积性河流历史形态复原,对研究河流地貌演化过程有重要的实用价值。
-
公开(公告)号:CN106157335B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610425105.0
申请日:2016-06-15
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种基于数字图像的床沙表层级配观测分析方法及系统,摄像设备由可行走的支架固定于试验水槽上方,垂直于河床表面,摄像设备旁边配备LED光源;调节摄像设备采集的床沙区域面积,LED光源照射河床表面,摄像设备对河床进行拍摄采集数字图像,摄像设备与图像分析系统通过数据线连接,实时向图像分析系统传送获取的数字图像;图像分析系统对数字图像进行分析,输出床沙表面级配分布数据。将基于颜色识别的节点计数法应用于试验过程中,研究监测区间的床沙级配随试验过程变化,可以避免传统方法必须取样的劣势,可以在照片中分析结果,对于试验过程中的床沙级配监测有帮助,实现表层床沙级配的实时观测与分析。
-
公开(公告)号:CN106759072B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201710138589.5
申请日:2017-03-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02B1/02
Abstract: 本发明提供一种兼顾床面稳定和快速排水的河工模型排水系统及其设计方法,属于河流动力学、河流模拟领域。本发明在一般河工模型底部设置渗管、流量计及阀门,在需要将模型存水排干时可通过渗管将常规的纵向尾门排水改为垂向渗管排水。这样由于垂向排水时过水面积明显大于纵向排水的过水面积,在流量一致的情况下,前者流速会明显小于后者,可避免排水时泥沙起动,将有利于保持床面形态的稳定,并推导了斜坡泥沙垂向起动流速公式,通过渗管流量、垂向流速及泥沙起动流速三者间的关系,提出了泥沙止动下的渗管流量最大阈值和渗管管径的计算方法,以兼顾床面稳定与快速排水。相对传统模型水下地形测量,该发明提出的模型排水系统及设计方法是河工模型干河床形态保真的重要前提,可有效解决模型河床地形快速测量的瓶颈。
-
公开(公告)号:CN110738012A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910983423.2
申请日:2019-10-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/28 , E02B1/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种河床冲淤调整过程中综合阻力变化合成计算方法,在深刻理解河床综合阻力物理组成的基础上,引入分形理论进行河床演变基本数据的分析与量化,首先利用河床表面分形维数可以独立河床形态大中尺度调整的特点,研究基于床面分形度量的形状阻力计算方法;同时,通过床沙质量分形维数来度量床沙级配调整,并得到基于床沙质量分维的沙粒阻力计算方法,而后相加得到剧烈冲淤调整过程中河床综合阻力计算方法。本发明补充了《河工模型试验规程(SL99-2012)》中关于动床和床沙级配变化情况下河床综合阻力的取值方法,对河流模拟和动力特性有直接帮助,并有利于探索剧烈冲淤过程中河流特征水位的变化机理和趋势预测。
-
公开(公告)号:CN107884154B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711102626.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 贵州省水利水电勘测设计研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种基于互相关法的推移质输沙率测量系统及测量方法,测量系统包括水上测深装置以及岸基控制装置,所述水上测深装置包括测深器船体,测深器船体通过支撑杆安装在防撞浮圈的上方,防撞浮圈的底部安装有推进器,测量方法包括结合实地踏勘和遥感影像设计测量断面,设定水上测深装置测量航线;水上测深装置对预设河段进行两个不同时段的纵向水下地形连续测量;水下地形数据通过无线传输至岸基控制装置,岸基控制装置的地形数据分析单元得到沙波移动速度和平均沙波高度;将沙波移动速度和平均沙波高度代入公式,得到单宽推移质输沙率,可以在不对天然河道床面推移质输移过程产生扰动的条件下,实现推移质输沙率的观测与分析。
-
公开(公告)号:CN106846475B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710069538.1
申请日:2017-02-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 周银军 , 卢金友 , 范北林 , 姚仕明 , 沙志贵 , 徐平 , 闫霞 , 李志晶 , 刘小斌 , 金中武 , 王军 , 代娟 , 周森 , 陈义武 , 张玉琴 , 吴华莉 , 程传国 , 甘军
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明提供一种河流历史形态数字复原方法,在选取冲积河流、阶地发育完整的河段的基础上,选择拟恢复河段的代表性横断面,进行沉积物柱状样品钻取,并沉积物物理性状进行分层,记录各层的三维空间坐标,然后进行各沉积层的年代测定,最后将同一断面上不同沉积柱中相同年代沉积层的三维空间坐标在通用绘图软件中进行连线,所得断面形态即为该年代下的河流断面形态,依次将各年代的坐标进行联系,即完成了整个断面各个历史年代的形态恢复,多个断面恢复后即可形成整个河段的历史形态复原。本发明将地质学年代测量技术与河流动力学断面制模原理相交叉,可适用于大部分冲积性河流历史形态复原,对研究河流地貌演化过程有重要的实用价值。
-
公开(公告)号:CN102989573A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210422919.0
申请日:2010-04-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: B02C25/00
Abstract: 一种用于微粉磨机粒径精密控制设备的控制方法,所述设置有微颗粒分析仪(14)、鼓风机变频调速电机(12)、分析机变频调速电机(13)、数据库模块(15)、编程控制器(16),数据库模块(15)及编程控制器(16)设置在控制台(17)内,微颗粒分析仪(14)检测端可放置取样皿(18),其检测信号输出端与数据库模块(15)通讯连接,编程控制器(16)的输出端分别与鼓风机及分析机的变频调速电机(12、13)控制端连接。其方法是:1分析检测其粒径及其粒径分布,并得出级配曲线,2建立数据库,3生成控制参数。本发明可使现有的工业微粉磨机加工精度提高一个数量级,在对粒径有严格要求的微粉粒加工领域应用广泛。
-
-
-
-
-
-
-
-
-