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公开(公告)号:CN107757871B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201710852194.1
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 宁波梅山保税港区景龙投资管理合伙企业(有限合伙)
IPC: B64C3/14
Abstract: 本发明涉及一种轻小型固定翼无人机用翼型,翼型相对厚度为12%,位于弦长28.8%位置,最大弯度为3.5%,位于弦长53.8%位置,100mm翼型后缘厚度为0.4mm,100mm翼型前缘半径为1.21mm。本发明一种轻小型固定翼无人机用翼型,其优点是该LRF1235翼型不仅具有良好的升阻特性和失速特性,而且翼型具有较大的相对厚度和后缘厚度,表明本发明具有良好的气动特性和工程性,具有满足轻小型固定翼无人机对高升力、高升阻比、高失速攻角和最大升力系数、大相对厚度的应用需求特点。
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公开(公告)号:CN108725783A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810594074.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 宁波梅山保税港区景龙投资管理合伙企业(有限合伙)
Abstract: 本发明涉及一种简易的轻小型电动无人机动力电池的防打火电路,其中包括防打火模块电路板、MOS管芯片、延时电容、延时电容充电电阻、延时电容放电电阻。MOS管芯片、延时电容、延时电容充电电阻以及延时电容放电电阻焊接于防打火模块电路板上组成延时上电防打火模块。本发明优点及功效在于:该电路可完成延时上电,减小了上电瞬间的电流,从而有效的避免的上电打火问题的出现。再无人机断电后充电电容通过放电电阻将积聚的电荷释放,以便下次使用。采用四个元器件即可实现防打火电路,模块体积可做到长31.5mm、宽15mm、高12mm。
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公开(公告)号:CN107757871A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710852194.1
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 宁波梅山保税港区景龙投资管理合伙企业(有限合伙)
IPC: B64C3/14
CPC classification number: B64C3/14
Abstract: 本发明涉及一种轻小型固定翼无人机用翼型,翼型相对厚度为12%,位于弦长28.8%位置,最大弯度为3.5%,位于弦长53.8%位置,100mm翼型后缘厚度为0.4mm,100mm翼型前缘半径为1.21mm。本发明一种轻小型固定翼无人机用翼型,其优点是该LRF1235翼型不仅具有良好的升阻特性和失速特性,而且翼型具有较大的相对厚度和后缘厚度,表明本发明具有良好的气动特性和工程性,具有满足轻小型固定翼无人机对高升力、高升阻比、高失速攻角和最大升力系数、大相对厚度的应用需求特点。
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公开(公告)号:CN208699054U
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201820903061.2
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 宁波梅山保税港区景龙投资管理合伙企业(有限合伙)
Abstract: 本实用新型涉及一种简易的轻小型电动无人机动力电池的防打火电路,其中包括防打火模块电路板、MOS管芯片、延时电容、延时电容充电电阻、延时电容放电电阻。MOS管芯片、延时电容、延时电容充电电阻以及延时电容放电电阻焊接于防打火模块电路板上组成延时上电防打火模块。本实用新型优点及功效在于:该电路可完成延时上电,减小了上电瞬间的电流,从而有效的避免的上电打火问题的出现。再无人机断电后充电电容通过放电电阻将积聚的电荷释放,以便下次使用。采用四个元器件即可实现防打火电路,模块体积可做到长31.5mm、宽15mm、高12mm。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207482179U
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201721207224.5
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 宁波梅山保税港区景龙投资管理合伙企业(有限合伙)
IPC: B64C3/14
Abstract: 本实用新型涉及一种轻小型固定翼无人机用翼型,翼型相对厚度为12%,位于弦长28.8%位置,最大弯度为3.5%,位于弦长53.8%位置,100mm翼型后缘厚度为0.4mm,100mm翼型前缘半径为1.21mm。本实用新型一种轻小型固定翼无人机用翼型,其优点是该LRF1235翼型不仅具有良好的升阻特性和失速特性,而且翼型具有较大的相对厚度和后缘厚度,表明本实用新型具有良好的气动特性和工程性,具有满足轻小型固定翼无人机对高升力、高升阻比、高失速攻角和最大升力系数、大相对厚度的应用需求特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN119441755A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410817441.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 吉林省墒情监测中心 , 湖北一方科技发展有限责任公司 , 长江水利委员会水文局
IPC: G06F18/20 , G01N33/24 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N20/20 , G06F18/27 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于集成学习的多层高分辨率土壤水分生成方法,包括以下步骤:步骤1、数据收集与预处理:收集研究区域的多源遥感数据与不同深度的地面实测墒情站点数据,并对收集的数据分别进行预处理;步骤2、数据时空重构:对预处理后的多源遥感数据的时空连续性进行判别,并对时空不连续数据进行数据时空重构;步骤3、构建多层土壤水分降尺度模型并训练:利用集成学习算法构建研究区域内多层土壤水分降尺度模型并训练;步骤4、生成多层高分辨率土壤水分结果。本发明所述方法能够获得多层的高分辨率土壤水分结果,极大的提高了区域土壤水分监测的效率和精度,具有广阔业务推广应用价值,并为农作物精准灌溉提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN113793228B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110973844.4
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 三峡大学
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种现状防御条件下的不同干旱频率农业因旱减产率确定方法。以现状防御条件下农业因旱减产率为研究对象,通过水资源量频率计算选取干旱典型年,根据水资源规划或抗旱规划供、需水数据,确定现状防御条件下不同干旱频率的主导作物灌溉可供水量;通过计算典型年作物生育期有效降雨量,将灌溉可供水量按照作物各生育阶段缺水量比例分配到各生育阶段灌溉水量;采用简化的Jensen模型,模拟计算研究区域现状防御条件下遇到不同干旱频率历史典型年情况下的农业因旱减产率,为抗旱水源工程规划和抗旱实际调度提供科学依据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN113793228A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110973844.4
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 三峡大学
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种现状防御条件下的不同干旱频率农业因旱减产率确定方法。以现状防御条件下农业因旱减产率为研究对象,通过水资源量频率计算选取干旱典型年,根据水资源规划或抗旱规划供、需水数据,确定现状防御条件下不同干旱频率的主导作物灌溉可供水量;通过计算典型年作物生育期有效降雨量,将灌溉可供水量按照作物各生育阶段缺水量比例分配到各生育阶段灌溉水量;采用简化的Jensen模型,模拟计算研究区域现状防御条件下遇到不同干旱频率历史典型年情况下的农业因旱减产率,为抗旱水源工程规划和抗旱实际调度提供科学依据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN113762768A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111035374.3
申请日:2021-09-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于天气发生器和作物模型的农业旱灾动态风险评估方法。选用天气发生器随机模拟生成未来逐日气象数据的大量样本用来描述未来干旱发生的随机不确定性;利用实测和随机模拟气象数据驱动作物模型,评估不同干旱情景下的作物产量损失;基于风险定义,构建期望产量损失率指标评估农业旱灾动态风险。本发明可实现在作物生育期内按一定时间步长滚动评估或实时评估农业旱灾动态风险。
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公开(公告)号:CN110909973B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910908899.X
申请日:2019-09-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供一种考虑下垫面条件的旱情综合监测评估方法,包括如下步骤:100、将旱情评估区域划分为若干评估单元;200、判别所述若干评估单元中每个评估单元的下垫面条件,排除被列为非旱情评估对象的评估单元;300、选择与每一种所述下垫面条件相适宜的旱情监测指标并划分阈值,进而判定所述每个评估单元的所述下垫面条件对应的多个单指标的旱情等级;400、根据所述每个评估单元的所述下垫面条件,将多个单指标的旱情等级进行综合,得到旱情评估区域的综合旱情结果。本发明所得到的旱情监测评估结果能反映真实旱情,并且该方法能够针对不同区域、不同对象、不同时间采取针对性的旱情监测评估。
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