河口复杂水流系统的分析方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116776523A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310131027.3

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种河口复杂水流系统的分析方法,本发明河口复杂水流系统的分析方法分九部分,一是调查收集河口地形地貌和洪潮特性,确定河口加权坡降、加权河宽;二是确定枯季生态流量条件下,口门不同潮差与最大涨潮流速、最大落潮流速、最大涨潮流量、最大落潮流量的相互关系;三是确定枯季生态流量下,关键断面最大潮差沿程变化率;四是确定枯季生态流量下,最大涨潮流速沿程变化率;五是确定洪季关键断面潮差沿程变化率;六是确定关键断面最大涨潮流速沿程变化率;七是确定枯季潮流持续作用下河口最大冲刷深度变化过程;八是确定洪季潮洪共同作用下河口最大冲刷深度变化过程;九是确定人为采砂对河口水流特性的影响。

    城市山洪截排洪系统泄流能力的设计方法

    公开(公告)号:CN110399627B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201910255766.7

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了城市山洪截排洪系统泄流能力的设计方法,属于城市排涝系统工程技术领域,所述城市山洪截排洪系统泄流能力设计方法分三部分,一是通过建立无量纲数η与ξ的关系,试算求出堰顶基础水深hb,二是根据溢流孔口行近动能Ep与泄流转向角θ因子求出准堰上水深htb,三是根据库盆形状参数λ确定堰上水深H。这样设计出来的城市山洪截排洪系统泄流能力与实际工程完全吻合,解决了因无适当设计方法,造成泄流能力无法确定或泄流能力设计严重不足,导致山洪漫溢成灾,给防洪防涝工程及城市带来的巨大经济损失和安全隐患的技术问题。

    河口叶脉状河网干流最优引水流量确定方法

    公开(公告)号:CN113240171B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110506833.5

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种河口叶脉状河网干流最优引水流量确定方法。本发明分四部分,一是调查收集河网平面分布及河流几何特征,确定河网干流加权坡降、加权河宽;二是确定口门断面关键水力要素,包括潮差与最大涨潮和落潮单宽流量关系、口门最大水深、最小水深、最大涨潮流速和最大落潮流速;三是确定干流污染源氨氮最大平均排放浓度和排放流量沿程分布规律及峰值;四是确定干流最优引水冲污流量及相应最大平均氨氮浓度。河口叶脉状河网干流最优引水流量确定方法,给出在潮流与径流复杂博弈条件下,削弱河道污染物氨氮浓度最佳效果的引水流量求解方法,解决了调水引流作为改善平原河网水污染问题最为快捷和经济可行方法中的核心技术难题。

    一种堤外公园防护方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118814688A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410587784.6

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种堤外公园防护方法,包括以下步骤:采集堤外公园数据及河道信息;根据堤外公园数据、河道信息构建模型,模型用于模拟洪水时,堤外公园各区域的水流流速;根据堤外公园数据、河道信息计算洪水时堤外公园各区域的最大允许冲刷流速;根据河道各区域的水流流速和最大允许冲刷流速确定受冲刷区域;在受冲刷区域设置防护设施;防护设施为砂卵石导流体;在所述堤外公园的中下游边滩设置感潮河道岸滩防护结构;根据河势动力,在感潮河道岸滩防护结构的上游或下游设置抛石导流体。本发明通过模型计算洪水时堤外公园各区域的水流流速,将各区域的水流流速与最大允许冲刷流速进行对比,确定受冲刷区域,并设置防护设施,降低堤外公园的冲刷。

    高坝溢流面射流控制结构
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107022987B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201710361007.X

    申请日:2017-05-22

    Abstract: 本发明公开了高坝溢流面射流控制结构,在坝体上的陡槽段设置溢流面挑坎,陡槽段下端连接连续式挑坎,溢流面挑坎两侧设置弧形挡水墙归束水流,溢流面挑坎侧面设弧形掺气坎,连通坝体溢流面设置的掺气槽,溢流面挑坎包括对准闸孔中间的中间溢流面挑坎和与陡槽段两侧的上边墩对应相接的边缘溢流面挑坎,下泄的水流从所述溢流面挑坎两侧扩散后在空中先交汇碰撞消能,从所述溢流面挑坎挑射的主流经弧形挡水墙归束后再与连续式挑坎挑射出的水流汇合碰撞消能,配合水流的充分掺气,下泄的水流耗散大量能量后再落到下游河床中,下游水流形态良好,消能效果明显。

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