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公开(公告)号:CN116720307A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310303367.X
申请日:2023-03-24
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
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种考虑空气阀气体温度变化和安装高度的水力瞬变计算方法,包括:建立流入和流出空气阀的质量流量与阀内压强的函数关系;气体压强、体积与输水管道水压的函数关系;迭代计算。本发明提出了新的空气阀进排气基本方程,将空气阀、及配套检修阀和连接管用一个具有自动进排气功能的调压室等效,提出了新的空气阀水力瞬变数学模型及其求解算法。与现有空气阀水力瞬变数学模型相比,在不考虑空气阀高度的条件下,新模型计算的最大水压更大,而负压也更低,这意味着以现有模型计算结果作为设计依据存在安全风险。考虑空气阀高度后,计算的输水管最大水压减小,但是负压也更加严重,因为等效调压室内水体对进排气有阻止延缓作用。
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公开(公告)号:CN111881567B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010708926.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种水冰雪反照率参数化通用模型的构建方法,包括:分析反照率特点;构建地表太阳辐射总反照率模型;构建雪盖的冰面日平均反照率模型。本发明利用应用Fresnel理论得出纯水和纯水冰可用相同反照率公式计算的结论,基于现有的原型观测资料提出了考虑了纬度及地球自转和环绕太阳运行的规律的水冰反照率参数化通用模型。分析表明,纬度和日期对水冰雪日平均反照率有很大影响,反照率大小随日期或月份变化。与冰厚对反照率的影响相比,太阳高度角随纬度和日期变化产生的影响大得多。水冰雪反照率参数化通用模型计算结果与原型观测结果的对比两者吻合,而现有常用以冰厚为依据的反照率模型计算结果远远偏离观测结果。
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公开(公告)号:CN110043703B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910352710.3
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: F16K17/10
Abstract: 本发明涉及一种活塞式先导水击泄压阀的设计方法,包括:建立运动方程;建立主阀关闭速度与行程的关系式;建立主阀开启速度与行程的关系式;关键参数计算;校核计算。本发明应用结构运动力学和水力学原理,建立了活塞式水击泄压阀主阀的运动方程,确定了各主要影响因素相互之间的函数关系。并根据泄压阀关闭和开启的水力学特点,提出了计算活塞式水击泄压阀开启和关闭过程速度与行程(开度)的公式。同时提出了活塞式水击泄压阀主阀运动部件和液压传动系统关键参数的设计计算方法。通过所述的方法使泄压阀的设计和调整建立在科学的基础上,摆脱了盲目现场调试的局面,提高了工作效率,减少了盲目的调整,节约了水击阀的制造成本。
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公开(公告)号:CN110043703A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910352710.3
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: F16K17/10
Abstract: 本发明涉及一种活塞式先导水击泄压阀的设计方法,包括:建立运动方程;建立主阀关闭速度与行程的关系式;建立主阀开启速度与行程的关系式;关键参数计算;校核计算。本发明应用结构运动力学和水力学原理,建立了活塞式水击泄压阀主阀的运动方程,确定了各主要影响因素相互之间的函数关系。并根据泄压阀关闭和开启的水力学特点,提出了计算活塞式水击泄压阀开启和关闭过程速度与行程(开度)的公式。同时提出了活塞式水击泄压阀主阀运动部件和液压传动系统关键参数的设计计算方法。通过所述的方法使泄压阀的设计和调整建立在科学的基础上,摆脱了盲目现场调试的局面,提高了工作效率,减少了盲目的调整,节约了水击阀的制造成本。
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公开(公告)号:CN107218515B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710589814.7
申请日:2017-07-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: F17D5/02
Abstract: 本发明公开了一种低强度瞬变流激发器,包括:用于储存压缩空气和水体的蓄能器空气罐;设置在蓄能器空气罐上的磁致伸缩式液位计,用于实时测量蓄能器空气罐内水位降落幅度和速度;设置在蓄能器空气罐顶部的压力表,用于实时测量蓄能器空气罐空气的压力值;出水管一端与蓄能器空气罐底部连接,另一端通过一个控制球阀与管网系统末端管道连接,通过快速开或关控制球阀为管网系统提供较高压的水体,并产生低强度瞬变流。本发明结构简单、经济、实用,激发产生的流量变化对管道本身影响小,仅需测四个关键参数,便能计算出管道系统的水击压力波,且对控制球阀开启速度不敏感,便于球阀启闭控制,大大提了高泄漏瞬变检测法在实际管道工程的可操作性。
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公开(公告)号:CN107341320B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710611027.8
申请日:2017-07-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种抽水蓄能电站的尾水调压室设置判别方法,包括:分别建立抽水蓄能电站的上游水库断面与水泵水轮机进口断面、尾水管进口断面与下游水库断面之间的一元非恒定管流能量方程;根据水泵水轮机工作水头得到包含输水系统水头损失参数的刚性水击方程,利用刚性水击方程和水泵水轮机边界条件得到尾水管进口处压力水头与导叶相对开度的函数关系式,根据该关系式得到导叶相对开度在合理取值范围内时,尾水管进口处压力水头的最小值;根据该最小值得到尾水系统极限长度的计算式,并利用该极限长度确定尾水调压室设置的判别条件。本发明增加了对输水系统动态水头损失的考虑,减小了尾水调压室设置判别误差,加快了工程进度,从而降低工程造价。
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公开(公告)号:CN107355684B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710589806.2
申请日:2017-07-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种管网故障水力监测实验系统及其实现故障辨识的方法,该系统包括:分别模拟被监测的调水工程、市政供水管网水库上游不同供水压力和流量以及泄放下游水量的可调式高位水箱及可调式低位水箱;根据实际工程局部管网物理拓扑结构利用多种管道模拟构建、并布置有水力测量设备的模拟管网;产生度瞬变流的低强度瞬变激发器;采集模拟管网系统参数和水力数据并分析的SCADA系统;模拟不同尺寸泄漏的泄漏孔,以及模拟管道阻塞的闸板阀或细管的管道故障模拟装置。本发明能够兼顾泄漏和阻塞,并结合可控低强度瞬变流激发装置和数据采集分析系统实现管网故障辨识,应用广泛,易于控制、不易造成大压力水锤波动,构成简单,经济实用,易推广。
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公开(公告)号:CN107121386B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201710433495.0
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明涉及一种均压混合式管道水力摩阻系数高效检测系统和方法,包括:供水水箱、多节水管构成的被检测管道、调节阀门、出口消能池、量水堰,各节水管分别设置两个调平支架;在被测管道的进口附近和出口附近分别设置测量断面,测量断面的管道周向均布至少两个测压管,一个测量断面的各个所述测压管与一个均压排气器连接。本发明采用调平支架,能够快速的调平各段水管,采用均压排气器,被测断面上均布的多根测压管,测压管将被测断面各个位置上出现的气泡快速的排出,测量断面上的各个测量管所受到的压力都反应到均压排气器中,在均压排气器中这些反应的压力自然的均衡在一起,形成一个压力值,大大减少了记录和计算的繁复工作,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN107341320A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710611027.8
申请日:2017-07-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
CPC classification number: G06F17/5009 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种抽水蓄能电站的尾水调压室设置判别方法,包括:分别建立抽水蓄能电站的上游水库断面与水泵水轮机进口断面、尾水管进口断面与下游水库断面之间的一元非恒定管流能量方程;根据水泵水轮机工作水头得到包含输水系统水头损失参数的刚性水击方程,利用刚性水击方程和水泵水轮机边界条件得到尾水管进口处压力水头与导叶相对开度的函数关系式,根据该关系式得到导叶相对开度在合理取值范围内时,尾水管进口处压力水头的最小值;根据该最小值得到尾水系统极限长度的计算式,并利用该极限长度确定尾水调压室设置的判别条件。本发明增加了对输水系统动态水头损失的考虑,减小了尾水调压室设置判别误差,加快了工程进度,从而降低工程造价。
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公开(公告)号:CN107218515A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710589814.7
申请日:2017-07-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: F17D5/02
CPC classification number: F17D5/02
Abstract: 本发明公开了一种低强度瞬变流激发器,包括:用于储存压缩空气和水体的蓄能器空气罐;设置在蓄能器空气罐上的磁致伸缩式液位计,用于实时测量蓄能器空气罐内水位降落幅度和速度;设置在蓄能器空气罐顶部的压力表,用于实时测量蓄能器空气罐空气的压力值;出水管一端与蓄能器空气罐底部连接,另一端通过一个控制球阀与管网系统末端管道连接,通过快速开或关控制球阀为管网系统提供较高压的水体,并产生低强度瞬变流。本发明结构简单、经济、实用,激发产生的流量变化对管道本身影响小,仅需测四个关键参数,便能计算出管道系统的水击压力波,且对控制球阀开启速度不敏感,便于球阀启闭控制,大大提了高泄漏瞬变检测法在实际管道工程的可操作性。
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