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公开(公告)号:CN112577655A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011405486.9
申请日:2020-12-03
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种跨海桥梁的结构物波浪力测量方法。该方法包括:当结构物波浪总力分析指令被触发时,根据所述结构物波浪总力分析指令中指定的分析时段,获取各所述测量信号,各所述测量信号分别由跨海桥梁结构物表面的各测量点上粘贴的压强传感器实时采集得到;对各所述测量信号处理分析,获得同时刻的各测点压强数据;根据各所述测点压强数据,沿跨海桥梁结构物表面进行积分,得到结构物波浪总力,基于跨海桥梁结构物表面的各测量点上粘贴的压强传感器实时采集得到现场的各测量信号,得到结构物波浪总力,提高了测量结构所受波浪总力的测量准确度,且对跨海桥梁结构物的损伤较小。
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公开(公告)号:CN118296762A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410461383.6
申请日:2024-04-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提出一种聚氨酯碎石框格护坡结构设计方法,涉及堤防工程设计领域。根据波浪物理模型试验,建立不同孔隙率的聚氨酯碎石护面层波动压力有效作用系数,进一步得到不同孔隙率的聚氨酯碎石护面结构顶面和底部最大有效波动压力计算方法,并结合力的平衡原理和结构强度理论,提出了聚氨酯碎石框格护坡结构护面厚度以及格构间距的设计方法。本发明兼顾了聚氨酯碎石护坡结构的合理性和经济性,克服了护坡结构尺度设计的经验性和主观性,可为同类工程提供参考。
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公开(公告)号:CN114112293B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111004142.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于水槽的整流测控系统,该系统包括整流装置、流速测量装置、双向泵、测控系统。所述整流装置安装于水槽来流端,与所述测控系统连接;所述流速测量装置安装于水槽中部试验段,与所述测控系统连接;所述双向泵安装于水槽末端,与所述测控系统连接,并通过水槽底部管道向水槽前端输送水流;所述测控系统根据所述流速测量装置采集的流速数据,通过电机自动控制水槽前端对应区段整流装置的开启度,同时通过变频器自动调节水槽末端对应所述双向泵转速,已达到调节延水槽宽度方向流速均匀度的目的。
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公开(公告)号:CN116220120A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310262189.0
申请日:2023-03-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02D33/00
Abstract: 本申请涉及一种基于惯性力影响的承台结构波浪力试验测量系统。该系统包括:在所述承台结构测力模型的顶面、背浪面以及其中一个侧面的中心位置各布置1个单向拉压力传感器和1个位移计,采集顶面、背浪面以及侧面的单向拉压力传感器和位移计的变化历时曲线,分析所述承台结构测力模型的作用力以及惯性力,再结合力的平衡原理,获得x、y和z方向上所述承台结构测力模型所受的波浪力,从而结合力的合成原理,获得所述承台结构测力模型所受的总波浪力。由此,承台结构波浪力试验测量系统将波浪作用下承台结构惯性力部分纳入承台结构波浪力试验测量中,降低结构物所受波浪力的测量结果与真实值的偏差,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN111379261A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010171003.7
申请日:2020-03-12
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 安徽省引江济淮集团有限公司 , 安徽省交通勘察设计院有限公司
Inventor: 王登婷 , 宋有权 , 杨昌道 , 夏云峰 , 徐华 , 黄哲 , 汪昊 , 沈宝根 , 张世钊 , 李国盛 , 琚烈红 , 王晓航 , 赵泽亚 , 孙天霆 , 刘清君 , 李岩汀
Abstract: 镂空驼峰型生态护坡结构:由驼峰部分及平面部分构成,驼峰部分包括驼峰实体部分及驼峰镂空部分,平面部分包括平面实体部分及平面镂空部分;驼峰部分由驼峰两侧的实体部分及顶部的平面实体部分组成的条状凸台,在驼峰两侧实体部分开设有矩形孔,为驼峰镂空部分用于消浪以及透水;平面部分是两个驼峰之间底部的平面实体部分,在平面实体部分开设有矩形孔,为平面镂空部分用于消浪以及透水。本发明具有良好的消能效果、能够有效吸收波能,减小水体爬高,削减波高,有助于减小波浪对水工构筑物结构稳定性的影响,控制陆域上水及越浪。本发明自身具有良好的稳定性能。由于具有较高的透水率,在波谷作用时负压较小,受到的波浪力也相对较小。
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公开(公告)号:CN108731912A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810527518.9
申请日:2018-05-29
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 二维水槽中风暴潮、波浪动态耦合模拟方法及其设备:搜集工程区相关资料或数学模型计算得到模拟工程区的风暴潮潮位和波浪的历时曲线;将所需模拟的风暴潮连续水位变化过程输入计算机,实时采集第二水位测量仪处的水位读数,并与给定目标值进行比较;监测第一、第二水位测量仪处的水位变化吻合度及同步性;通过将模拟结果与输入变化过程对比分析得到偏差,对模拟精度进行判断;将风暴潮和波浪过程进行离散化处理;通过波高仪实时采集结果与目标值进行对比;不间断造波实现潮位和波浪的同步变化,在实验室中实现风暴潮、波浪的耦合模拟;进行实时修正。本发明的模拟过程更加符合实际情况;试验结果趋于安全;试验结果趋于合理。
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公开(公告)号:CN118997061B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411146129.3
申请日:2024-08-20
Applicant: 浙江省水利水电技术咨询中心 , 海宁市水利建设管理有限责任公司 , 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种新型阶梯状开孔生态护面结构及其施工方法。包括面板、护面、挡墙和镇脚,面板所在的面与竖向垂直面呈夹角倾斜设置,在面板的上端沿垂直方向设置挡墙,挡墙的一侧水平设置所述护面,且护面的上端面和挡墙的侧面之间垂直,挡墙的上端面开设长条形的凹槽部,镇脚水平设置在面板的下端,镇脚的前后两侧面与面板的前后侧面平齐,护面上端面的宽度不小于镇脚的厚度;在面板上开设若干个透水的孔洞,孔洞贯穿通过面板的板体。本发明对于提升护面结构的波浪承载及限制波浪爬坡具有显著的效果,采用模块化设计和构建技术,使护面结构更易于安装、更灵活适应不同环境和工程需求,提升生态环境质量,降低了对生态护面结构的侵蚀风险。
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公开(公告)号:CN118958220A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411146110.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 海宁市水利建设管理有限责任公司 , 海宁市水利局 , 浙江省水电建筑安装有限公司 , 浙江省水利水电技术咨询中心 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种目字形生态护坡结构及其拼装方法,拼装方法,包括:S1,在目标海堤坡面上开挖边坡基槽;S2,消浪主体块均匀布置在边坡基槽上;S3,消浪主体块向下翻转,倒扣至S2中铺设好的消浪主体块上,上下两层消浪主体块之间的横梁与凹槽相互榫接,一个上层消浪主体块榫接固定四个下层消浪主体块的中部;S4,按照S3拼接组合方式,将组合后的消浪主体块阵列在边坡基槽上,形成整体的生态护坡结构。本发明本发明优化了目字形生态护坡结构的消浪主体块结构特点,便于制模、运输、安装等环节的开展,降低了生产运输成本。采用本发明的目字形生态护坡结构的拼接方式,既增加了结构的整体稳定性,又兼顾了海洋生态环境保护,符合生态理念。
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公开(公告)号:CN114662289B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210214417.2
申请日:2022-03-07
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于海平面上升条件下的设计水位确定方法及系统,涉及海洋/海岸工程设计领域,包括:确定在不考虑海平面上升时水位值在目标海洋/海岸工程全寿命周期内出现超越第一设计水位值的概率;基于海平面上升条件下的极值统计模型和约束条件计算考虑海平面上升时的第二设计水位值;约束条件为在不考虑海平面上升时水位值在目标海洋/海岸工程全寿命周期内出现超越第一设计水位值的概率,与考虑海平面上升时水位值在目标海洋/海岸工程全寿命周期内出现超越第二设计水位值的概率相同。本发明能够实现工程设计水位随海平面上升的动态调整,合理推算海平面上升情境下的工程设计水位。
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公开(公告)号:CN112629597B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011410865.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种堤防越浪量测量系统。该系统包括所述越浪收集箱安装于目标监测堤防的堤顶后方,所述越浪收集箱底部的出水口与所述流量计组的进水口连接,所述流量计组的信号传输端与所述越浪量监测服务器连接,所述越浪量监测服务器与所述远程监控终端连接,所述雨量测量装置的安装于所述目标监测堤防的堤顶后方,所述雨量测量装置的信号传输端与所述越浪量监测服务器连接,由越浪收集箱收集堤防现场越浪水体,根据流量计组采集流量数据,结合雨量计采集的降雨量,经越浪量监测服务器计算得到实时越浪量,远程监测终端通过互联网进行实时显示,实现了堤防在台风作用期间越浪量现场监测及远程访问,具有全自动、精度高、耐久性好的特点。
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