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公开(公告)号:CN107290744B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201610224400.X
申请日:2016-04-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 大连中睿科技发展有限公司
IPC: G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种冰厚水深综合探测雷达系统及方法,涉及探测雷达领域。所述系统包括:探测雷达和安装冰厚水深综合探测雷达应用程序的终端主机,所述探测雷达包括雷达主控板和脉冲信号收发机。所述方法:设置需探测采集参数,并发送给雷达主控板;向目标测试区的冰层和水下发射两个频率不同雷达波,接收回波信号;等效数据采样,终端主机对转化成差分信号的完整周期信号发送给终端主机依次进行分析处理、滤波处理和增益处理,得到处理后的雷达回波信号数据;显示冰厚和水深。本发明快速、无损、连续探测,以实时成像方式显示冰层和水深结构剖面,同时提供实时语音播报,使探测结果一目了然,分析、判读直观方便。
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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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