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公开(公告)号:CN120013338A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510093888.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 四川大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/26
Abstract: 本公开公开了CMIP6气候模式综合比选方法及系统,涉及数据处理技术领域,通过气象实测数据和CMIP6气候模式数据计算各气候模式的第一指标数据,并根据第一指标数据分别计算每个气候模式对一种气象要素模拟能力的第一指数评分和每个气候模式对另一种气象要素模拟能力的第二指数评分,对每个气候模式对应的第一指数评分和第二指数评分之和取平均,得到每个气候模式对应的综合指数评分;根据综合指数评分从大到小的顺序依次从各气候模式中选取出预设数量的气候模式,前述气候模式的选取过程综合考虑了各气候要素对不同气象要素进行模拟时的模拟效果,从而使得选取出的气候模式在对不同的气象要素进行模拟时均能取得较好的模拟效果。
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公开(公告)号:CN119121850A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411439178.6
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 四川大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Inventor: 常理 , 王永猛 , 王猛 , 安瑞冬 , 陈求稳 , 严登华 , 李析男 , 张艳霞 , 陈端 , 卢晓春 , 郑雪玉 , 林育青 , 脱友才 , 陈旻 , 秦天玲 , 殷国栋 , 陆波 , 马卫忠 , 张庆 , 高传彬 , 李延孟 , 金志军 , 单承康 , 张峻玮 , 吴瑶洁 , 汤永娟 , 张蜀豫 , 李楠 , 唐达
Abstract: 本发明公开了一种基于梯级水库拆除的河道生态修复与生境功能恢复方法,属于水利工程技术领域。该方法包括以下步骤:步骤一、泥沙输送;步骤二、河道修复;步骤三、冲沙闸改建或补建;步骤四、梯级电站下泄流量调整。从流域梯级整体出发,在完成泥沙输送和待拆大坝拆除后,对待拆大坝上下游的河道生态和生境功能进行修复、恢复,为水生动植物提供适宜生境,对待拆大坝下游的下一级大坝的冲沙闸B进行改建或补建,以提高下一级大坝的调沙冲沙能力,降低下一级大坝出现溃坝的风险,对待拆大坝的上一级大坝、下一级大坝的下泄流量进行调整,使其与生态流量需求相适应。
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公开(公告)号:CN117390884B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311445133.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种通过优化连通性改善水网结构的方法,包括以下步骤:S1、提取水系的遥感数据;S2、对已经预处理的水系数据进行量化;S3、选取重要压力节点;S4、对水系结构连通性进行优化分析。本发明提出的方法具有更强的普遍性、实用性以及针对性,为水文地貌、水系格局比较复杂的城市水系格局提供了优化参考便利。并进一步简化了识别、优化水系结构的难度,对压力节点以及水系结构参数进行了较为综合的整体优化,提出了针对城市水系结构压力分散的优化方法。
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公开(公告)号:CN116542459A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310484752.9
申请日:2023-04-28
Applicant: 四川大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06T11/20 , A01K61/10 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种面向变动回水区鱼类产卵场生境重塑的生态调度方法,建立水库变动回水区深度二维平面数值模型,记作二维水动力学模型;模拟变动回水区天然河道时多年平均流量下的鱼类有效栖息地面积(WUA),进而确定目标WUA值,然后再模拟建库以后不同流量、水位工况下的WUA,进而明确能够使变动回水区产卵场满足目标WUA值的工况,针对来流情况选定满足营造需求的水位区间进行水位调度。本发明通过整合二维水动力学模型和鱼类栖息地模型,建立水库流量‑水位‑鱼类有效栖息地面积三者的关系,明确水库生态调度措施。通过本发明提供的生态调度方法可有效改善河流生态,为维护重建变动回水区产卵场的水库提供有效参考。
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公开(公告)号:CN108593846B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810361977.4
申请日:2018-04-20
Applicant: 四川大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种测量水体中植被对过饱和总溶解气体吸附速率的实验方法装置和计算方法,属于水利工程溶解气体过饱和技术领域。该实验方法通过在一系列实验水箱内植入植被充当水体中植被进行实验;即通过在实验水箱内植入植被的实验组和未植入植被的空白对照组进行实验,经对过饱和TDG释放过程进行拟合计算出植被对过饱和TDG吸附速率;从而有助于提高高坝泄水下游过饱和总溶解气体输移释放预测精度,并丰富减缓过饱和TDG不利影响研究内容。本发明可用不同材质充当水体中植被,得出水体中植被对过饱和TDG不同的吸附速率;且实验装置简单,操作方便,所用仪器设备少。
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公开(公告)号:CN105716907B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610136767.6
申请日:2016-03-10
Applicant: 四川大学
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明涉及一种分层流水槽模型试验水样的多点同步采样系统。包括若干采样装置、废水收集箱、为系统提供电力的发电机和提供负压的真空泵;单个采样装置由采样容器、采样位置调节器、采样钢管和辅助钢尺组成;采样容器顶部设置负压表、采样容器进水管;其中部设置水样取水管、采样开关转换装置;其下部和底部设置采样瓶和采样瓶安置台,采样容器出水口。本发明可实现分层流水槽模型试验中不同断面、不同液态以及不同水深位置的多点同步水样采样,避免了人工采样不及时与无法采样的情况,并保证分层流水槽模型试验结果的精度。本发明的水样多点同步采样系统采用真空吸水原理,其结构简单,操作方便,且经济适用,易于推广。
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公开(公告)号:CN102535407B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201210027310.3
申请日:2012-02-08
Applicant: 四川大学
IPC: E02B5/08
Abstract: 本发明涉及一种折线形-扇形双轴回转式拦污清污系统,属于水利工程设施领域。该拦污清污系统包括竖直拦污栅,折线形拦污栅,扇形拦污栅,由上游水位传感器和下游水位传感器组成的栅差监测系统,动力装置,传送皮带,工作桥,导污板以及分别控制折线形和扇形拦污栅的轴承。栅差监测系统中上游水位传感器和下游水位传感器分别用数据线与远程计算机系统连接;由远程计算机系统自动或人工控制动力装置,以监测竖直拦污栅前后的水位差。本发明的拦污清污系统于集污、拦污、清污为一体,解决了水利工程运行中取水口污物堵塞导致拦污栅被堵问题,其制作简单,使用方便可靠;且成本低廉,经济适用;集污、拦污、清污效果理想,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN101464227B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200810148126.8
申请日:2008-12-31
Applicant: 四川大学
IPC: G01N1/10
Abstract: 本发明涉及一种深水式水质测量取样器。该取样器包括取样瓶,电源,显示仪,控制开关,电缆连接线,液位变送器及上下联动阀门;取样瓶用固定环与电缆连接线底端钢缆部分连接固定,电缆线顶端电缆部分与控制开关,显示仪及电源连接,电缆线底端连接的液位变送器将取样瓶中深水的信号转换为电信号,电信号通过控制开关输送到显示仪显示,上下联动阀门通过联动阀门控制线并入电缆线再连接到控制开关。本发明上下联动阀门的设置解决了现有深水取样中排气困难的技术难点;因上下联动阀门的工作机理,关闭及开启阀门在瞬间完成,防漏效果好;从而提高了深水取样效率和准确性,且实用性强,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN101464227A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200810148126.8
申请日:2008-12-31
Applicant: 四川大学
IPC: G01N1/10
Abstract: 本发明涉及一种深水式水质测量取样器。该取样器包括取样瓶,电源,显示仪,控制开关,电缆连接线,液位变送器及上下联动阀门;取样瓶用固定环与电缆连接线底端钢缆部分连接固定,电缆线顶端电缆部分与控制开关,显示仪及电源连接,电缆线底端连接的液位变送器将取样瓶中深水的信号转换为电信号,电信号通过控制开关输送到显示仪显示,上下联动阀门通过联动阀门控制线并入电缆线再连接到控制开关。本发明上下联动阀门的设置解决了现有深水取样中排气困难的技术难点;因上下联动阀门的工作机理,关闭及开启阀门在瞬间完成,防漏效果好;从而提高了深水取样效率和准确性,且实用性强,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN118533774A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410617433.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 四川大学
IPC: G01N21/31 , G06Q50/26 , G01N27/626
Abstract: 本申请涉及一种追溯河流中多渠道多介质重金属污染来源的方法。所述方法包括:首先,获取污染物样品;之后,监测所述污染物样品中的重金属污染物,得到重金属污染物含量;之后,对所述重金属污染物含量进行主成分分析,得到重金属污染物主成分得分;最后,采用主成分回归处理所述重金属污染物主成分得分,确定目标重金属污染物来源。也就是说,在对多渠道多介质重金属污染来源溯源时,将主成分分析方法与主成分回归方法相结合,首先使用主成分分析确定污染物来源的大致选取范围,随后利用主成分回归进一步精细化地分析各污染源对主成分得分的影响程度,从而在大致选取范围中精确筛选出具体的污染物来源,有效地提高了多介质多来源情况下重金属污染物来源确定的准确性。
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