水流消能防冲的数值模拟方法、系统及终端

    公开(公告)号:CN118485019A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410579781.8

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本申请提供了一种水流消能防冲的数值模拟方法、系统及终端,通过基于雷诺应力模型,对确定的水流消能防冲的待模拟物理区域进行数值模拟;并对获得的数值模拟结果进行流场信息提取,以及进行可视化展示和分析;根据获得的待模拟物理区域的流场分析结果,调整所述雷诺应力模型的参数,直到获得的数值模拟结果满足收敛条件。本申请可对闸孔出流以及垂向射流等复杂边界条件下的水力要素对边界变形的响应以及数值模拟计算,计算精度更高且更可靠,能够对低弗劳德数的水流消能防冲数值模拟提供支撑和指导,具有重要的工程价值和科学意义。

    流域洪水的预报方法、装置、设备、存储介质及产品

    公开(公告)号:CN118332824A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410618241.6

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本申请涉及洪水预报技术领域,特别涉及一种流域洪水的预报方法、装置、设备、存储介质及产品,其中,方法包括:基于获取的目标流域的地形数据、土壤信息、植被信息、气象信息、实测降水数据和实测流量数据,构建流域水文模型;利用水文模型获取的目标流域的历史遥感土壤湿度数据构建累计分布函数;利用累计分布函数对目标流域的当前遥感土壤湿度数据进行修正,以得到目标流域下垫面土壤湿度状态值;将下垫面土壤湿度状态值输入至流域水文模型,以目标流域的降水气象预报数据,生成流域洪水预报信息。本申请可以有效减小洪水预报的不确定性,实现流域洪水的精准预报,为洪水预报提供更加准确和可靠的预报数据,有助于防洪减灾工作的展开。

    一种基于最小能耗原理预测河床变形的方法

    公开(公告)号:CN117828708A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211185736.1

    申请日:2022-09-27

    Inventor: 廖庭庭

    Abstract: 本发明涉及河流动力技术领域,尤其涉及一种基于最小能耗原理预测河床变形的方法。数值模拟整段流域的河床随时间的冲淤变形,并获得#imgabs0##imgabs1#与#imgabs2#两方程,根据数值模拟成果与两个式子计算出ζ在不同时间下的多个值,若ζ的值随着时间的增长而逐渐减小直至趋于稳定,则说明流域的闸门下游处两断面间的河床已趋于稳定。本发明的基于最小能耗原理预测河床变形的方法通过监测河段间的数值模拟技术计算不同边界条件(不同河床高程)的条件下单位时间单位重量水体的总流机械能损失与转化,根据单位时间单位重量水体的总流机械能损失与转化系数随时间的变化情况判断出河段间的稳定性情况。

    一种基于光谱分析的多粒径泥沙沉速的测量方法及系统

    公开(公告)号:CN116593360A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310466587.4

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了泥沙沉速测量技术领域的一种基于光谱分析的多粒径泥沙沉速的测量方法及系统,包括将筒状透明容器内部的含砂水体搅拌均匀;通过光谱分析测定含砂水体在沉降过程中的分层位置A;选定竖向距离为S的上光谱测量位置B和下光谱测量位置C;再次将筒状透明容器内部的含砂水体搅拌均匀;在上光谱测量位置B获取含砂水体的上光谱图,在下光谱测量位置C获取含砂水体的下光谱图;根据相同的上光谱图和下光谱图计算各泥沙分层从上光谱测量位置B到下光谱测量位置C的沉降时长T;计算各泥沙分层的沉降速度V。本发明以同时实现多种粒径泥沙沉速的测量,还具有泥沙沉速测量精度高,测量方便的优点。

    扫描粒径级配方法及系统
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115711836A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211440388.8

    申请日:2022-11-17

    Inventor: 廖庭庭

    Abstract: 本申请提供一种扫描粒径级配的方法及系统;所述方法包括:利用发射源拍摄颗粒以建立所述颗粒的三维图像;对所述三维图像进行小波降噪处理;将所述处理好的三维图像输入至一机器学习模型中,对所述三维图像中的颗粒粒径进行计算,形成颗粒级配曲线;对所述颗粒级配曲线进行小波降噪处理;本申请提供了一种扫描粒径级配的方法及系统,实现了在混合颗粒中能够快速、精准测量单一的不同颗粒的粒径并得到颗粒级配曲线。

    一种河道流量的快速计算方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119988797A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510004634.2

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明提供一种河道流量的快速计算方法,根据最后的河道流量计算公式可以看出仅需有河道湿周长L、河道坡度J、以及河道水力半径Rh即可计算出流量,仅用一把卷尺即可完成河道湿周长L、河道坡度J、以及河道水力半径Rh的测量,从而能够完成河道流量的快速计算,优化了测量方式。本发明根据每年水位实测值(包括枯水期、峰值期)与理论计算值进行对比,获得逐年修正系数α,从而利用该修正系数α根据当年河道形态计算出当年后续时间的预期计算流量。然后每年对修正系数α进行持续修正,可实现精准、快速计算河道流量。

    一种基于机器学习的水土各向异性岸崩计算方法及装置

    公开(公告)号:CN119167770A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411233921.2

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明涉及水利水电技术领域,公开了一种基于机器学习的水土各向异性岸崩计算方法及装置,该方法包括:基于监督式机器学习模型构建土水分布预测模型;采集土水两材料的当前比热容数据,并将所述当前比热容数据输入所述土水分布预测模型中,得到水下岸坡的虚拟影像;根据所述虚拟影像计算水下岸坡的平均坡角,并根据所述平均坡角判断是否发生岸崩。利用土水二者间热参数的较大差异,并基于机器学习模型得到岸坡土水分布预测模型,实现了对水下岸坡岸崩易发性的量化评价,是以后岸坡稳定分析智能化发展的方向。

    一种基于光学测距技术的动态液位监测方法及装置

    公开(公告)号:CN119085793A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411588365.0

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及液位监测技术领域,公开了一种基于光学测距技术的动态液位监测方法及装置,监测方法包括:获取光学测距数据和运动环境数据,光学测距数据包括2个光学测距设备与液体表面之间的距离;根据牛顿第二定律,结合实时的光学测距数据、运动环境数据和修正参数,计算实时的液位高程,修正参数根据光学测距历史数据和运动环境历史数据动态调整。通过智能算法对液位进行实时计算、并结合运动环境监测对液位进行补偿,确保动态情况下的准确测量。

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