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公开(公告)号:CN115310706A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210960795.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明提出一种台风路径智能预测方法,该方法包括:1、建立台风路径数据集,将数据资料进行归一化处理,根据台风特征整理分类;2、对于新生台风,使台风路径满足时间相似,限制时间属性,搜寻满足条件的历史台风路径数据;3、满足时间属性后,使台风路径满足地理相似,限制空间属性,搜寻满足条件的历史台风路径数据;4、满足2和3的条件,根据新生台风的中心气压和风速,搜寻满足条件的历史台风路径数据以得到的台风路径数据作为样本数据集;5、基于4得到样本数据集,寻找与新生台风具有最佳轨迹相似度的历史台风数据,根据轨迹相似性,构建权重系数,将满足条件的历史台风路径数据根据权重构建一条新的台风路径,完成台风路径预报。
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公开(公告)号:CN112577655A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011405486.9
申请日:2020-12-03
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种跨海桥梁的结构物波浪力测量方法。该方法包括:当结构物波浪总力分析指令被触发时,根据所述结构物波浪总力分析指令中指定的分析时段,获取各所述测量信号,各所述测量信号分别由跨海桥梁结构物表面的各测量点上粘贴的压强传感器实时采集得到;对各所述测量信号处理分析,获得同时刻的各测点压强数据;根据各所述测点压强数据,沿跨海桥梁结构物表面进行积分,得到结构物波浪总力,基于跨海桥梁结构物表面的各测量点上粘贴的压强传感器实时采集得到现场的各测量信号,得到结构物波浪总力,提高了测量结构所受波浪总力的测量准确度,且对跨海桥梁结构物的损伤较小。
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公开(公告)号:CN114112293A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111004142.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于水槽的整流测控系统,该系统包括整流装置、流速采集装置、双向泵、测控系统。所述整流装置安装于水槽来流端,与所述测控系统连接;所述流速采集装置安装于水槽中部试验段,与所述测控系统连接;所述双向泵安装于水槽末端,与所述测控系统连接,并通过水槽底部管道向水槽前端输送水流;所述测控系统根据所述流速采集装置采集的流速数据,通过电机自动控制水槽前端对应区段整流装置的开启度,同时通过变频器自动调节水槽末端对应所述双向泵转速,已达到调节延水槽宽度方向流速均匀度的目的。
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公开(公告)号:CN112629597A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011410865.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种堤防越浪量测量系统。该系统包括所述越浪收集箱安装于目标监测堤防的堤顶后方,所述越浪收集箱底部的出水口与所述流量计组的进水口连接,所述流量计组的信号传输端与所述越浪量监测服务器连接,所述越浪量监测服务器与所述远程监控终端连接,所述雨量测量装置的安装于所述目标监测堤防的堤顶后方,所述雨量测量装置的信号传输端与所述越浪量监测服务器连接,由越浪收集箱收集堤防现场越浪水体,根据流量计组采集流量数据,结合雨量计采集的降雨量,经越浪量监测服务器计算得到实时越浪量,远程监测终端通过互联网进行实时显示,实现了堤防在台风作用期间越浪量现场监测及远程访问,具有全自动、精度高、耐久性好的特点。
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公开(公告)号:CN107478409B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710705176.0
申请日:2017-08-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 真空组合式水沙物理模型地形测量方法及其测量仪器:(1)确定超声波测深仪到连通管底的距离D1;(2)确定跟踪式水位仪测针与管底的距离D2;(3)开启跟踪式水位仪,当其测针触及水面后开启真空泵,将连通管内空气抽出使管内充满水体;(4)开启超声波测深仪;(5)记录不同时刻的水位,水深值,注意在超声波测量时,所得水深减去(D1‑D2)值,即;(6)计算水位变化与河床地形变化。本发明在超声波测量技术基础上解决了以下问题:(1)减小或消除仪器的测量盲区;(2)解决小水深条件下的地形测量;(3)减小或消除仪器对动水条件下流场和地形变化的影响;(4)提高地形测量精度。
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公开(公告)号:CN111379261B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202010171003.7
申请日:2020-03-12
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 安徽省引江济淮集团有限公司 , 安徽省交通勘察设计院有限公司
Inventor: 王登婷 , 宋有权 , 杨昌道 , 夏云峰 , 徐华 , 黄哲 , 汪昊 , 沈保根 , 张世钊 , 李国盛 , 琚烈红 , 王晓航 , 赵泽亚 , 孙天霆 , 刘清君 , 李岩汀
Abstract: 镂空驼峰型生态护坡结构:由驼峰部分及平面部分构成,驼峰部分包括驼峰实体部分及驼峰镂空部分,平面部分包括平面实体部分及平面镂空部分;驼峰部分由驼峰两侧的实体部分及顶部的平面实体部分组成的条状凸台,在驼峰两侧实体部分开设有矩形孔,为驼峰镂空部分用于消浪以及透水;平面部分是两个驼峰之间底部的平面实体部分,在平面实体部分开设有矩形孔,为平面镂空部分用于消浪以及透水。本发明具有良好的消能效果、能够有效吸收波能,减小水体爬高,削减波高,有助于减小波浪对水工构筑物结构稳定性的影响,控制陆域上水及越浪。本发明自身具有良好的稳定性能。由于具有较高的透水率,在波谷作用时负压较小,受到的波浪力也相对较小。
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公开(公告)号:CN118296762B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410461383.6
申请日:2024-04-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提出一种聚氨酯碎石框格护坡结构设计方法,涉及堤防工程设计领域。根据波浪物理模型试验,建立不同孔隙率的聚氨酯碎石护面层波动压力有效作用系数,进一步得到不同孔隙率的聚氨酯碎石护面结构顶面和底部最大有效波动压力计算方法,并结合力的平衡原理和结构强度理论,提出了聚氨酯碎石框格护坡结构护面厚度以及格构间距的设计方法。本发明兼顾了聚氨酯碎石护坡结构的合理性和经济性,克服了护坡结构尺度设计的经验性和主观性,可为同类工程提供参考。
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公开(公告)号:CN117875089B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410274979.5
申请日:2024-03-12
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开一种透水结构防护深海养殖场内波高分布的计算方法及系统,涉及波高分布计算技术领域,考虑波浪透射和波浪反射,结合透水结构防护深海养殖场的平面布置中的透水消浪防护结构规格和透水消浪防护结构的物理模型试验,确定波浪透射系数和波浪反射系数,考虑养殖设施消浪,确定波浪谱模式中养殖设施导致的波浪能衰减率计算公式,考虑结构阻风和局部风生浪,确定对风速进行折减后的风能输入项计算公式,以对波浪计算模型进行优化,确定透水结构防护深海养殖场内的波高分布,由于波浪计算模型本身会考虑波浪绕射,从而可在同时考虑波浪透射、波浪反射、波浪绕射、养殖设施消浪和局部风生浪下对透水结构防护深海养殖场内的波高分布进行计算。
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公开(公告)号:CN118350321A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410781387.2
申请日:2024-06-18
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种红树林防风消浪参数的计算方法、设备、介质及产品,涉及生态海岸防护评估技术领域,该方法包括:获取目标海岸断面上红树林片区的植株形态学特征信息、红树林片区的动力条件以及植株分布密度;根据植株枝干的结构尺寸,基于三点弯曲法,确定植株枝干的弹性模量;根据植株形态学特征信息和植株枝干的弹性模量,基于模型参数的试验比尺和相似准则,构建红树林模型;将红树林模型按照模型密度参数设置于实验水槽中,并基于红树林模型的动力条件,计算红树林区域的防风消浪参数。本发明通过对红树林片区进行测量和统计,并结合试验比尺和相似准则,能够实现对红树林片区的精细化模拟,从而更准确地对红树林消浪进行定量研究。
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公开(公告)号:CN112629597B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011410865.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种堤防越浪量测量系统。该系统包括所述越浪收集箱安装于目标监测堤防的堤顶后方,所述越浪收集箱底部的出水口与所述流量计组的进水口连接,所述流量计组的信号传输端与所述越浪量监测服务器连接,所述越浪量监测服务器与所述远程监控终端连接,所述雨量测量装置的安装于所述目标监测堤防的堤顶后方,所述雨量测量装置的信号传输端与所述越浪量监测服务器连接,由越浪收集箱收集堤防现场越浪水体,根据流量计组采集流量数据,结合雨量计采集的降雨量,经越浪量监测服务器计算得到实时越浪量,远程监测终端通过互联网进行实时显示,实现了堤防在台风作用期间越浪量现场监测及远程访问,具有全自动、精度高、耐久性好的特点。
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