基于RTK技术的过水断面湿周测量仪器及其测定方法

    公开(公告)号:CN106152984A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610321038.8

    申请日:2016-05-16

    CPC classification number: G01B21/00 G01C5/00 G01N13/00 G01S19/14

    Abstract: 本发明公开了一种基于RTK技术的过水断面湿周测量仪器及其测定方法,包括基于RTK技术的GPS(Global Position System)测量系统基准站和改进后的断面湿周测量移动站。所述的断面湿周测量移动站固定于可伸缩碳素纤维杆的加长杆上,通过UHF差分接收天线接收基准站发射的无线电信号,沿河道水面线,通过调节可伸缩碳素纤维杆进行河底高程测量,并通过数据传输线将储存在蓝牙手薄中的数据导入计算设备,进行断面湿周计算。本发明还涉及使用该基于RTK技术过水断面湿周测量仪器对断面湿周进行测定的方法,使用该仪器可以对不规则的天然河道断面进行精确测量,获得其断面湿周参数,并同时测绘待测河流横断面的图像,具有深远的水文监测意义。

    移动式水土流失实验室
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101514911B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200910061200.7

    申请日:2009-03-20

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 移动式水土流失实验室,它包括动力及移动牵引车(2)、可变坡实验槽(3)、下喷式降雨器(4)、供水系统(5)、水土流失监测系统(6),所述的动力及移动牵引车(2)包括动力牵引车(7)、车载发电机(8)和外接电源(9),动力牵引车(7)包括驾驶室(47)和车厢(22),以及位于驾驶室(47)和车厢(22)之间的试验控制室(38),车载发电机(8)和外接电源(9)位于动力牵引车(7)上。它克服了现有各种野外水土流失试验方法和实验设备移动性差,控制复杂,试验费时、费力的缺点。本发明方便移动于各种野外试验现场,测控系统对降雨强度以及变坡实验槽进行调控,使用操作方便,测控精度高。

    一种冲洪积扇水槽试验系统及洪水冲淤参数测定方法

    公开(公告)号:CN107761656B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201711210442.9

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种冲洪积扇水槽试验系统及洪水冲淤参数测定方法,属于冲洪积扇模拟领域。该装置包括水箱(1)、沙石料堆放池(2)、倾斜水槽(3)和冲洪积扇塑造平台(4),所述水箱(1)与所述沙石料堆放池(2)通过连接通道相连接,所述连接通道(7)的顶部设有插槽,用于插入提拉式闸门(8),所述沙石料堆放池(2)与倾斜水槽水槽(3)的另一端贯通连接至所述冲洪积扇塑造平台(4),本发明提供的系统可实现对模拟河道及滩地任意位置洪水冲淤参数的准确测定,设施方便拆卸和更换,适应室内或室外、不同模拟沟道坡度、不同规模人造洪水或水石流要求等应用环境。(3)的一端通过软连接管(9)贯通连接,所述倾斜

    联合无人机和高密度电阻率法的工程堆弃体量测量方法

    公开(公告)号:CN110455367B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910807994.0

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明提供一种联合无人机和高密度电阻率法的工程堆弃体量测量方法,本发明通过高密度电阻率法测定项目区内(含堆弃体)的视电阻率,结合前期对项目区内堆弃体情况以及边缘土质情况进行查勘,对高密度电阻率法结果进行解释,进而可以准确分析出堆弃体下垫面高程信息,通过无人机航拍及控制点位布设可准确获取堆弃体表面高程,然后利用GIS计算堆弃体上下高程差即可计算出堆弃体量,本发明可以避免因为堆弃体堆弃时限较长无法区分下垫面的难题,也解决了通过卫星遥感影像及单独使用无人机航拍无法精确计算堆弃体量的问题。

    联合无人机和高密度电阻率法的工程堆弃体量测量方法

    公开(公告)号:CN110455367A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910807994.0

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明提供一种联合无人机和高密度电阻率法的工程堆弃体量测量方法,本发明通过高密度电阻率法测定项目区内(含堆弃体)的视电阻率,结合前期对项目区内堆弃体情况以及边缘土质情况进行查勘,对高密度电阻率法结果进行解释,进而可以准确分析出堆弃体下垫面高程信息,通过无人机航拍及控制点位布设可准确获取堆弃体表面高程,然后利用GIS计算堆弃体上下高程差即可计算出堆弃体量,本发明可以避免因为堆弃体堆弃时限较长无法区分下垫面的难题,也解决了通过卫星遥感影像及单独使用无人机航拍无法精确计算堆弃体量的问题。

    基于RTK技术的过水断面湿周测量仪器及其测定方法

    公开(公告)号:CN106152984B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610321038.8

    申请日:2016-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于RTK技术的过水断面湿周测量仪器及其测定方法,包括基于RTK技术的GPS(Global Position System)测量系统基准站和改进后的断面湿周测量移动站。所述的断面湿周测量移动站固定于可伸缩碳素纤维杆的加长杆上,通过UHF差分接收天线接收基准站发射的无线电信号,沿河道水面线,通过调节可伸缩碳素纤维杆进行河底高程测量,并通过数据传输线将储存在蓝牙手薄中的数据导入计算设备,进行断面湿周计算。本发明还涉及使用该基于RTK技术过水断面湿周测量仪器对断面湿周进行测定的方法,使用该仪器可以对不规则的天然河道断面进行精确测量,获得其断面湿周参数,并同时测绘待测河流横断面的图像,具有深远的水文监测意义。

    水土保持装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108286256A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810136294.9

    申请日:2018-02-09

    CPC classification number: E02D17/205 A01G9/023 A01G9/027

    Abstract: 本发明公开了一种水土保持装置,涉及水土保持技术领域。它包括均匀排列的砖体;砖体中部沿竖直方向开有种植腔;种植腔内,砖体内壁配合粘接固定有防水膜;种植腔内设置有植被生长装置;所述的植被生长装置由从上到下均匀分布的若干种植层组成;所述的种植层包括一级光催化膜;一级光催化膜下方设置有二级光催化膜;一级光催化膜和二级光催化膜均与砖体内壁固定密封连接;一级光催化膜和二级光催化膜之间填充有营养液;二级光催化膜下方设置有土壤层;土壤层内均匀分布有种子。本发明的有益效果是:其无需人工补种植被,能够在植被死亡后自然补充,避免了人工补种时的疏漏问题,提高了补种植被的生存率。

    一种县域尺度山洪灾害风险评估方法

    公开(公告)号:CN107220754A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710352100.4

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明提供一种县域尺度山洪灾害风险评估方法,具体步骤包括资料收集、指标体系建立与出图、山洪过程危险性分析、承灾体易损性分析和风险评估结果与验证;所述方法在对县/区山洪灾害调查评价项目资料进行收集整理的基础上,以小流域为统计单元构建指标体系,综合主成份分析、AHP和熵值法进行指标权重设计,并通过河道形态参数的引入优化易损性分析结果。本发明所需数据来源规范、操作便利、结果可靠性高,可为区域山洪灾害风险管理提供有力依据。

    新型坡面截排水沟及其设计方法

    公开(公告)号:CN105839605A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610271914.0

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: E02B11/00

    Abstract: 本发明公开了新型坡面截排水沟及其设计方法。本发明所述的新型坡面截排水沟,其特征在于,包括渗水层、沟底层和截水层,所述渗水层、沟底层和截水层组成槽状结构,所述渗水层位于所述沟底层左侧,所述截水层位于所述沟底层右侧;所述沟底层设置于所述渗水层和所述截水层下部或底端;所述渗水层由网笼与颗粒状填充物组成;所述颗粒状填充物填充于所述网笼内。在实际应用中通过设置渗水层,可有效排出壤中流,阻隔地表侵蚀与面源污染的扩散途径,并通过迅速收集坡面地表径流与壤中流,增加坡面径流排导,将坡面无效径流变成可利用的水资源,提高水资源利用率。

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