一种模拟暴雨山洪汇流装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112396945A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011485039.9

    申请日:2020-12-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种模拟暴雨山洪汇流装置,包括山坡和模拟降雨装置,所述山坡包括山坡本体、山洪沟以及覆盖在山坡上的松散体和真实草皮;所述模拟降雨装置包括角钢架、供水管、微喷主管和安装在微喷主管上的喷雾器,所述微喷主管固定在角钢架上,微喷主管一端与尾管相连,另一端与供水管相连,所述供水管上设置有流量计,通过观察流量计实现对降雨强度的控制。本发明装置通过模拟山区的基本地貌环境、控制降雨强度,模拟暴雨山洪汇流时的山洪汇流运动特性以及暴雨条件下山坡松散体塌滑运移等现象;具有设计合理、结构简单,成本低的特点,对于研究山洪汇流运动特性、暴雨条件下山坡松散体塌滑运移等问题,具有较大的现实价值。

    一种地下车库及临街店面防涝用无能耗自动挡水装置

    公开(公告)号:CN110566109A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910868311.2

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及城市防涝技术领域,尤其涉及一种地下车库及临街店面防涝用无能耗自动挡水装置,包括设置于两侧墙体下方的卡口、挡水板、浮块以及磁铁;所述挡水板设置于下水道与内侧地面之间,其两端插入所述卡口内,与所述卡口沿着竖直方向配合滑动;所述浮块设置于所述下水道内与所述挡水板的外壁相连,与之组合形成“L”型结构,其底部设有第一磁铁,所述下水道的底部设有与所述第一磁铁磁极相反的第二磁铁。本发明能在城市内涝时有效阻止积水进入室内,从而减小内涝带来的经济损失,保护人身安全;能根据下水道水位是否过高来自动调节挡水板的升降,无需人为操控不耗费其他能源。

    生活用水的无能耗取净一体化装置

    公开(公告)号:CN109694147A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910113181.1

    申请日:2019-02-13

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种生活用水的无能耗取净一体化装置,包括设置于水源中的水轮,水轮包括叶片和转轴,水轮通过支撑架支撑于流动的水源中,转轴的外端设有由曲柄和连杆组成的曲柄连杆机构;曲柄连杆机构的外侧设有一个带有活塞的压力缸,压力缸的一端通过活塞杆与连杆连接,另一端通过进水口与水源连通取水;曲柄连杆机构以转轴为轴心转动,带动活塞进行往复推拉运动,将水通过出水口泵送到输水管中将压力缸外部水源中的水抽入压力缸中暂存;压力缸的缸壁上设有出水口,出水口通过输水管与净水箱连通,水源中的自然水通过净水箱净化后的净化水经由净水箱的净水出水口排出为生活用水供取用。本发明具有很高的实用性和效益性,且实现了零污染,零排放。

    一种基于ARIMA和PSO-ELM的混凝土坝变形组合预报模型构建方法

    公开(公告)号:CN112100711B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010795157.3

    申请日:2020-08-10

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于ARIMA和PSO‑ELM的混凝土坝变形组合预报模型构建方法,针对大坝变形过程受多因素相互影响导致的高度非线性、不确定性,以及受复杂噪声污染呈现不规则混沌特性等特点,利用集合经验模态(EEMD)对位移混合模型的残差序列进行自适应的分析和处理,粒子群算法(PSO)优化ELM选择最优的输入权值矩阵和隐含层偏差,构建PSO‑ELM模型对其非线性高频感应信号进行优化,同时借助自回归积分滑动平均模型(ARIMA)对其低频趋势信号进行拟合预测,建立了一种多尺度变形优化组合预报模型。本发明所建模型相对传统模型预测精度更高,能够克服监测序列中的噪声干扰,反映大坝监测序列的多尺度特性,能够更加清楚、全面地对大坝监测数据时间序列进行分析与判断。

    一种大坝原型观测数据的可靠性辨识与挖掘方法

    公开(公告)号:CN115062379A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210638562.3

    申请日:2022-06-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种大坝原型观测数据的可靠性辨识与挖掘方法,具体是将大坝位移监测数据进行小波阈值降噪,具体降噪过程是通过对比不同小波分解层数、小波基、阈值选取准则、阈值函数的降噪效果,得到最佳的适用于静水压力大坝位移数据的小波变换阈值降噪组合方式,再根据大坝位移监测数据的序列特性选择最为合适的AR时间序列模型作为预报模型,其间也将AIC准则定阶AR模型与BIC准则定阶AR模型预报效果进行对比得到了现在具有最佳预报效果的小波变换阈值BIC准则定阶AR组合预报模型,有效解决了由于大坝监测数据含有大量白噪声,预测模型训练了过多错误信息产生过拟合问题,使得模型的预测精度大大提升。

    一种长引水系统水电站引水调压室设置判别方法

    公开(公告)号:CN113076513B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110327314.2

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种长引水系统水电站引水调压室设置判别方法,该方法包括:步骤1在上游水库断面、水轮机进口断面以及下游尾水渠断面分别建立一元非恒定管流的能量方程,结合水轮机工作水头方程,得到考虑水电站引水系统水头损失的刚性水击方程;步骤2联立近似的水轮机边界条件,经系列处理,得到考虑输水系统水头损失的流量‑导叶开度关系式q=q(φ);步骤3通过移项得到蜗壳末端处的最大水击压力上升率ξs与导叶相对开度φ的函数关系ξs=f(φ),该函数关系中包含了引水系统水力损失的影响;步骤4计算得到引水系统水流惯性时间常数的允许值[TW];步骤5形成引水调压室设置与否的判别条件。本发明所述的判别条件考虑了水电站引水系统的动态水头损失,理论上更为完善、合理。

    一种大坝原型观测数据的可靠性辨识与挖掘方法

    公开(公告)号:CN114595503A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210223496.3

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种大坝原型观测数据的可靠性辨识与挖掘方法,具体是将大坝位移监测数据进行小波阈值降噪,具体降噪过程是通过对比不同小波分解层数、小波基、阈值选取准则、阈值函数的降噪效果,得到最佳的适用于静水压力大坝位移数据的小波变换阈值降噪组合方式,再根据大坝位移监测数据的序列特性选择最为合适的AR时间序列模型作为预报模型,其间也将AIC准则定阶AR模型与BIC准则定阶AR模型预报效果进行对比得到了现在具有最佳预报效果的小波变换阈值BIC准则定阶AR组合预报模型,有效解决了由于大坝监测数据含有大量白噪声,预测模型训练了过多错误信息产生过拟合问题,使得模型的预测精度大大提升。

    一种长引水系统水电站引水调压室设置判别方法

    公开(公告)号:CN113076513A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110327314.2

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种长引水系统水电站引水调压室设置判别方法,该方法包括:步骤1在上游水库断面、水轮机进口断面以及下游尾水渠断面分别建立一元非恒定管流的能量方程,结合水轮机工作水头方程,得到考虑水电站引水系统水头损失的刚性水击方程;步骤2联立近似的水轮机边界条件,经系列处理,得到考虑输水系统水头损失的流量‑导叶开度关系式q=q(φ);步骤3通过移项得到蜗壳末端处的最大水击压力上升率ξs与导叶相对开度φ的函数关系ξs=f(φ),该函数关系中包含了引水系统水力损失的影响;步骤4计算得到引水系统水流惯性时间常数的允许值[TW];步骤5形成引水调压室设置与否的判别条件。本发明所述的判别条件考虑了水电站引水系统的动态水头损失,理论上更为完善、合理。

    一种基于生态透水混凝土的水体净化装置

    公开(公告)号:CN112919747A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110356141.7

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生态透水混凝土的水体净化装置,包括太阳能发电系统、金属筒、若干组生态净化组件与滤水框、散射喷头;太阳能发电系统包括太阳能板、蓄能组件;金属筒的腔内安装拦污网和潜水泵,拦污网与金属筒进水口进行可拆卸式连接;潜水泵位于金属筒腔底,潜水泵出水管与散射喷头相连通;各组滤水框均匀环绕在金属筒外,且金属筒的顶端外沿与滤水框外部相连接;滤水框包括框体、浮力海绵支撑板,浮力海绵支撑板上开有排水口,排水口延伸至框体底部;生态净化组件包括水生植物、两层生态透水混凝土、矿物材料过滤层。本发明有效地降解了COD、TP、TN,可实现水面垃圾清理、水质净化、湖面景观、增加水中溶氧多功能一体化。

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