-
公开(公告)号:CN119442974A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411564983.1
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种复合管道水击波速的分析计算方法,包括:确定水击波速与管道内壁周向应变率的函数关系;管道水击波速基本方程的建立;复合管道水击波速的准确解析;薄壁复合管道水击波速的解析;确认水击波速计算和适用范围。本发明首先建立了水击波速与管道内壁周向应变率的函数关系,考虑各方面因素,导出准确计算水击波速的通用公式。在此基础上,对影响薄壁复合管水击波速的各因素解析,导出水击波速的解析公式,包括薄壁衬砌隧洞和地下埋管的水击波速公式,并与传统的复合管水击波速公式进行了对比分析,确定使用条件。本发明明确不同种复合管道的弹性系数和水击波速,从而使水击波速的计算更加精确,为工程设计提供了更加科学的计算方法。
-
公开(公告)号:CN118326917B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410374251.X
申请日:2024-03-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 吉林省水利水电勘测设计研究院
Abstract: 本发明涉及一种适用于水位和流量大变幅的输水隧洞分层控制结构和方法,包括:上游一侧底部与上游有压隧洞连接的竖井,竖井下游一侧底部设有一个下层闸门,中部并排设有两个上层闸门,下层闸门下游设窄缝突扩抛物线反弧缓坡流道,上层闸门下游设抛物线反弧陡斜坡接跌坎流道,窄缝突扩抛物线反弧缓坡流道和抛物线反弧陡斜坡接跌坎流道在下游消力池汇合,消力池与下游无压隧洞连接。本发明利用分层控制结构使水位和流量变化适应性更强,避免了闸门长期小开度运行可能产生的闸门振动等不利现象,无论是下层取水建筑物的窄缝突扩式消力池,还是上层取水建筑物的跌坎底流消力池,均具有无雾化、底板脉动压强小、出池水流平稳等优点,能够保证安全可靠。
-
公开(公告)号:CN111985060B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010800092.7
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , F16L55/045 , F16L55/07 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种管道输水系统空气阀防水锤的口径计算方法,包括:确定极限水锤强度;计算最大水流速度;计算最小排气压力;计算最小排气速度;确定空气阀的最大排气面积;确定空气阀的最大排气口径。本发明填补了目前空气阀在设计选型中关于排气口径大小研究的空白,所述的计算方法能够根据输水管路的特性,选定适合的空气阀口径,从而进一步保障空气阀起到良好的水锤防护作用,为规范化防水锤空气阀的选定提供了科学依据。
-
公开(公告)号:CN115906522A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211693496.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种雪覆盖下冰盖的热力增厚和消融的计算方法,包括:建立雪盖和冰盖的热传导基本方程;冰盖下水温的时空变化计算;雪盖与大气的热交换数学模型;雪面温度、净热通量及冰盖温度的垂向分布;雪面温度Ts
-
公开(公告)号:CN111881592B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010766130.1
申请日:2020-08-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种考虑河床锚冰的河冰数值模拟方法,包括:采集水冰资料,计算一维浅水方程组、水体净吸热量、水温及水内冰浓度、浮冰的面密度、冰花层厚度、冰盖厚度和锚冰厚度,更新河道综合糙率系数以及模拟河冰过程及水位流量变化。本发明所述方法能够准确计算浮冰、水内冰、冰盖及锚冰的生长消融过程,能模拟锚冰洪水波的产生、发展、传播和耗散过程,计算精度高;同时,本发明所述方法能够评估河冰过程对水位、流量变化的影响,模型适用范围广,适合大范围长历时的冰凌洪水模拟。
-
公开(公告)号:CN111783346B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010668112.X
申请日:2020-07-13
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种考虑水冰沙耦合作用的河冰运动与岸滩侵蚀计算方法,包括:基础条件的输入、运行二维水沙数值模块、水沙要素和河冰要素的计算、将水沙要素和河冰要素,传递给岸滩侵蚀模块、计算水冰沙耦合作用下的岸滩变化、将河冰要素和岸滩变化反馈给二维水沙数值模块,更新水沙要素、重复上述步骤依次计算不同耦合时间的水沙要素、河冰要素和岸滩变化,直至结束时间。本发明方法能够准确模拟非恒定水流变化、河冰动力过程、非均匀泥沙运动、河床冲淤变化和岸滩侵蚀过程,适用于我国北方河流河冰影响下的岸滩侵蚀研究;考虑自然河流中水、河冰、泥沙和岸滩等多方面因素,更接近工程实践问题,计算结果更加真实可靠,模型功能丰富,计算精度高。
-
公开(公告)号:CN110968951B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201911187754.1
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种防凌爆破坑直径和最优炸药用量计算方法,包括:设置爆破位置;确定爆破面积;确定炸药单价;优化炸药用量;计算爆破孔数量;开凿爆破孔;爆破。本发明通过多年的爆破实验,积累和大量的实验数据,通过对这些实验数据的分析和研究,得出了一个防凌爆破坑直径公式。通过这个公式推导出最优单孔炸药用量的计算方法,通过这个计算方法严格限制了炸药的用量,并能够节约大量的爆破资金,并避免爆破安全隐患。在中国北方地区的黑龙江和黄河冬季封冻河段的长度在1000km以上,如果安照传统的防凌爆破方式,炸药使用量过大,其爆破费用也非常大。采用本发明所述的方法最少可节省资金数百万,间接避免的冰凌洪水损失效益可达千万以上。
-
公开(公告)号:CN111400974B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010342227.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种估算矩形河渠壁面和床面切应力的方法,包括:测量参数;计算床面平均切应力;计算壁面平均切应力;计算两侧边壁上的拖曳力与床面拖曳力的比值。本发明所述的方法利用光滑矩形河渠的断面尺寸、水力坡度和宽深比修正系数来计算边壁和床面的平均切应力,能准确计算恒定均匀流条件下水流作用在壁面和床面上的拖曳力。该方法将壁面平均切应力的计算精度提高到7.5%以内,计算精度大幅提高。相比传统的床面切应力计算方法,本发明所述方法综合考虑边壁效应,能更准确地分析河渠阻力系数和河床冲淤变化。所述的方法方便简洁,能适用于不同宽深比的河渠,将宽浅河渠和窄深河渠的壁面切应力计算统一起来,适用范围更广。
-
公开(公告)号:CN119594909A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411631592.7
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 大连中睿科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于飞航式测冰雷达的冰川冰储量估算方法,包括:冰川大范围地形的获取;发射测量冰川边界内冰厚的微波;接收测量冰川边界内冰厚的回波;对采集的微波信号实时定位;冰厚数据处理;冰川储量估算。为提高探测冰川的精确度,本发明核心设备冰川测厚雷达具有厘米量级的冰层分辨能力和五百米量级的冰厚穿透能力,并具有轻小型化、高可靠等特点,适应高寒高海拔条件,适合无人机平台搭载。超宽带高稳定度低相位噪声信号生成技术、微弱回波信号接收技术、超宽带天线技术等,使得测厚雷达系统具有轻小型化、高可靠性等效果。使用无人机适合冰川海拔高、空气稀薄等气候条件,克服了必须依靠人力到达或者拖曳式测量的不足,提升了测验效率。
-
公开(公告)号:CN117513486A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311470165.0
申请日:2023-11-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: E03B7/07 , E03B5/00 , F16L55/045
Abstract: 本发明涉及长距离输水泵站水锤防护系统和方法及设计方法,包括:位于低位的进水池,进水池与带有水泵、低位控制阀及上升管道的管道前段连接;位于高位的出水池,出水池与水平或下降管道的管道后段连接,管道前段和管道后段之间设置溢流式水池,溢流式水池与出水池之间接近出水池的位置设置高位控制阀。本发明利用溢流式水池将输水系统分成两个弱关联的前段泵站输水子系统和后段重力自流输水子系统。只有溢流池前侧和管道内有限的水体,才能倒流进入水泵,不会造成水泵反转超速问题,降低了水锤防护的难度。对于后侧重力自流管道,控制管道不产生负压或较小负压。所述的系统工程造价低,运行可靠,是倾斜性管道防水锤的优良解决方案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-