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公开(公告)号:CN118518080A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410978959.6
申请日:2024-07-22
Applicant: 大连海事大学 , 中交第一航务工程勘察设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及水文勘测技术领域,一种漂浮式港口水文勘测装置,包括浮力组件、连接组件、气体传输组件和调节管。浮力组件包括安装环,安装环上设有浮力环和若干浮力筒,浮力筒的底面设有进水孔,浮力筒内设有第一电动伸缩杆和密封板。连接组件包括摆杆和取样盒,取样盒内设有转动轮,转动轮的侧壁上设有取样腔。气体传输组件包括存气盒和气囊,摆杆的内部设有调节腔。调节管的内壁上设有调节通道,调节管的侧壁上各设有开口。气体传输组件能够将空气送入调节管的内部,将调节管内的水体从开口处排出,新位置的水体不会与残留的原先位置的水体在调节管内混合。新位置的水体能够单独进入另一个取样腔内,保证获取的港口航道的水文数据的准确性。
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公开(公告)号:CN117131698B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202311155921.0
申请日:2023-09-08
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/20 , G06F119/18
Abstract: 本发明提供一种近海港口码头淤积泥沙来源追踪方法,包括:获取定位浮标装置实测的泥沙运动轨迹;基于获取的实测数据,构建泥沙追踪模型Sed‑Track,并对泥沙追踪模型Sed‑Track进行训练,实现近海的港口码头淤积泥沙的数值模拟;基于训练后的泥沙追踪模型Sed‑Track,进行近海港口码头淤积泥沙来源追踪,确定泥沙的来源。本发明通过对近海港口码头淤积泥沙来源规律的研究和分析,可以预测海岸侵蚀和海岸堆积的趋势和程度,根据泥沙的来源制定减轻港口淤积泥沙的方案。近海港口码头淤积泥沙来源追踪技术可以为海洋工程的设计、施工和维护提供依据和指导。
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公开(公告)号:CN117556738B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202311694552.2
申请日:2023-12-11
Applicant: 大连海事大学 , 中交第一航务工程勘察设计院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于海洋工程技术领域,公开了一种模拟强非线性波浪的方法,包括:步骤1,计算模型设置:首先,获取待研究海域或流域的基础数据,包括水深、入射波浪特征波高、周期和波浪入射角度在内的相关信息;然后,设置模型的计算参数,包括边界条件、计算域大小、空间和时间计算步长;最后,选取合适的参数模型,包括底摩擦系数、侧向混合系数、波浪破碎参数。步骤2,利用完全非线性缓坡方程模型进行强非线性波浪模拟。所述方法将完全非线性缓坡方程模型应用于模拟强非线性波浪,该模型能够准确的描述波浪在斜坡上传播和破碎的强非线性特征,并且能够给出与实验结果非常接近斜坡上的各阶谐波的空间分布特征。
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公开(公告)号:CN117274831B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311131798.9
申请日:2023-09-04
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06V20/13 , G06V10/75 , G06V10/774 , G06V10/766 , G06N20/00
Abstract: 本发明提供一种基于机器学习与高光谱卫星遥感影像的近岸浑浊水体水深反演方法,包括:获取目标区域的Landsat‑8原始高光谱卫星遥感影像;对获取的Landsat‑8原始高光谱卫星遥感影像进行预处理;利用遥感图像处理平台,提取预处理后的高光谱卫星遥感影像数据点的对应数据集;根据卫星遥感影像成像时间,计算实测水深数据集中水深点的对应瞬时潮位数据并进行潮汐校正,并与卫星遥感影像数据集进行数据匹配;结合提取的高光谱卫星遥感影像特征数据集以及潮汐校正后的实测水深数据集,构建训练样本数据集,训练机器学习模型;利用训练后的机器学习模型对目标区域的水深数据进行反演,并对反演结果进行逆向潮汐校正。提高卫星遥感反演水深方法在近岸浑浊水体的适用性。
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公开(公告)号:CN118036155A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410304739.5
申请日:2024-03-18
Applicant: 大连海事大学 , 中交第一航务工程勘察设计院有限公司
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明提供了一种多尺度桩海岸防护结构的设计方法,包括以下步骤:基础数据的收集,多尺度桩组件、布局及周期数的确定,多尺度桩海岸防护结构中每个周期单元长度的确定,最终设计获得适合拟掩护海域范围的多尺度桩海岸防护结构。传统等半径桩等周期规律排布,只会使波浪在传播过程中发生波程变化累积,此种改变波程的方式需要布置大量圆桩才能产生波程累积效应;而本发明通过将不同半径的圆桩、间隔设置,保证组合桩中同一半径的圆桩的每一排与每一列的每个圆桩的桩心需要保持在同一直线,同时另一种半径的圆桩桩心与之不重叠,建立了一种多尺度桩海岸防护结构,对圆桩的数量要求相对较低的同时,能够使海岸防护结构对波浪的调制作用也相对提升。
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公开(公告)号:CN117556738A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311694552.2
申请日:2023-12-11
Applicant: 大连海事大学 , 中交第一航务工程勘察设计院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于海洋工程技术领域,公开了一种模拟强非线性波浪的方法,包括:步骤1,计算模型设置:首先,获取待研究海域或流域的基础数据,包括水深、入射波浪特征波高、周期和波浪入射角度在内的相关信息;然后,设置模型的计算参数,包括边界条件、计算域大小、空间和时间计算步长;最后,选取合适的参数模型,包括底摩擦系数、侧向混合系数、波浪破碎参数。步骤2,利用完全非线性缓坡方程模型进行强非线性波浪模拟。所述方法将完全非线性缓坡方程模型应用于模拟强非线性波浪,该模型能够准确的描述波浪在斜坡上传播和破碎的强非线性特征,并且能够给出与实验结果非常接近斜坡上的各阶谐波的空间分布特征。
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公开(公告)号:CN116777135B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310533305.8
申请日:2023-05-12
Applicant: 大连海事大学 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0442
Abstract: 本发明提供了一种基于高效优化算法的水库‑蓄滞洪区精细化防洪联合调度方法,所述方法包括:构建蓄滞洪区二维水动力模型并模拟生成洪水事件集,构建不同洪水淹没模型WFIM‑I,分析、确定最佳的洪水淹没快速预测模型,构建水库‑蓄滞洪区精细化模型,以及基于高效优化算法对模型进行求解,最终形成系统的水库‑蓄滞洪区精细化多目标防洪优化调度框架。本发明所述方法充分利用先进的模型计算技术,实现进行水库‑蓄滞洪区精细化防洪联合优化调度,形成流域防洪可控工程一体化调度系统,提供出不仅能保证水库及上、下游重要保护对象安全,而且能提供有利于减少蓄滞洪区人民生命与生产安全损失的水库调度方式和蓄滞洪区分洪策略。
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公开(公告)号:CN116777135A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310533305.8
申请日:2023-05-12
Applicant: 大连海事大学 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0442
Abstract: 本发明提供了一种基于高效优化算法的水库‑蓄滞洪区精细化防洪联合调度方法,所述方法包括:构建蓄滞洪区二维水动力模型并模拟生成洪水事件集,构建不同洪水淹没模型WFIM‑I,分析、确定最佳的洪水淹没快速预测模型,构建水库‑蓄滞洪区精细化模型,以及基于高效优化算法对模型进行求解,最终形成系统的水库‑蓄滞洪区精细化多目标防洪优化调度框架。本发明所述方法充分利用先进的模型计算技术,实现进行水库‑蓄滞洪区精细化防洪联合优化调度,形成流域防洪可控工程一体化调度系统,提供出不仅能保证水库及上、下游重要保护对象安全,而且能提供有利于减少蓄滞洪区人民生命与生产安全损失的水库调度方式和蓄滞洪区分洪策略。
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公开(公告)号:CN116295181A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310186086.0
申请日:2023-03-01
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种柔性测倾仪及应力片在高桩码头的联合测量安装方法,包括:将测斜管进行组装,在测斜管外壁上固定土应力传感器和孔隙水压力传感器;将测斜管安装至钻孔内,使测斜管的一侧导向槽朝向海侧,柔性测倾仪送入测斜管中,使柔性测倾仪设置在所述测斜管的朝向海侧的导向槽内;将钢管套在测斜管的上部外侧,且钢管底部插入泥中,测斜管顶部高于钢管顶部,采用填充物将钢管与测斜管之间的空隙填满;柔性测倾仪及应力片的引线接电,完成安装。本发明实现对岸坡浅层、深层形变位移,不同深度土应力变化及孔隙水压力变化等要素进行实时监测,探求在潮汐运动的影响下岸坡浅层土的位移变化,不同深度土应力及孔隙水压力变化。
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