一种河床演变下的水动力响应评估方法

    公开(公告)号:CN117454061B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311806888.3

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种河床演变下的水动力响应评估方法,涉及水利防洪技术领域,包括以下步骤:分析河流干流和各支流历史河道演变情况,选定河道初始地形方案,建立河流二维水动力数学模型,进行初始地形方案和不同河床变化方案洪潮流动特征模拟,并进行分析,得到表示河床冲淤变化对河流下游干流和各支流水动力影响的近似方程式;该河床演变下的水动力响应评估方法,通过研究河流及支流、河汊的水流运动变化与河床演变的关联特征,揭示了河流及支流、河汊沿程洪水位变化量、洪峰流量、纳潮量、分流比与河床平均冲淤变化量之间的相关关系,并总结提出多个关系表达式,可根据表达式进行研究分析,提高防洪预测的精度和便捷性。

    一种河床演变下的水动力响应评估方法

    公开(公告)号:CN117454061A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311806888.3

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种河床演变下的水动力响应评估方法,涉及水利防洪技术领域,包括以下步骤:分析河流干流和各支流历史河道演变情况,选定河道初始地形方案,建立河流二维水动力数学模型,进行初始地形方案和不同河床变化方案洪潮流动特征模拟,并进行分析,得到表示河床冲淤变化对河流下游干流和各支流水动力影响的近似方程式;该河床演变下的水动力响应评估方法,通过研究河流及支流、河汊的水流运动变化与河床演变的关联特征,揭示了河流及支流、河汊沿程洪水位变化量、洪峰流量、纳潮量、分流比与河床平均冲淤变化量之间的相关关系,并总结提出多个关系表达式,可根据表达式进行研究分析,提高防洪预测的精度和便捷性。

    水闸“L”型拦污栅墩及其“锯齿形”布置结构

    公开(公告)号:CN108360472B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201810324710.8

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公布了水闸“L”型拦污栅墩及其“锯齿形”布置结构,属于水利闸坝设施导流拦污装置技术领域,“L”型拦污栅墩由两块带有圆形或者椭圆形墩头的长方体栅墩构成,两块栅墩组合成夹角为90°~150°的“L”型拦污栅墩,相邻的所述“L”型拦污栅墩中间形成的栅孔布置拦污栅,相邻所述栅孔中心线连线夹角为90°~150°,利用“L”型拦污栅墩形成一个控导水流的结构体系,避免水闸泄洪时布置在弯道凹岸的拦污栅区域产生集中水流,使水流充分扩散,改善布置在河道弯道凹岸主流区的电站进水口区域的不良流态,解决了因为电站厂房和进水口拦污栅的阻流雍水而影响水闸行洪泄流安全的问题。

    一种取水口水流控导与拦污的结构

    公开(公告)号:CN107012834B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201710461916.0

    申请日:2017-06-19

    Abstract: 本发明公布了一种取水口水流控导与拦污的结构,属于水利导流拦污技术领域,包括拦污栅墩和狭缝式拦污栅格,拦污栅墩自呈三段式折线形,拦污栅墩平面布置角度自上游向下游平缓变化,拦污栅墩中间形成狭缝式进水口以布置狭缝式拦污栅格,拦污栅墩与水流方向夹角随狭缝式拦污栅格相对位置而改变,整个拦污装置框架成曲线弧形结构。本发明装置能够在水流条件不佳、拦污栅墩结构内外水位差明显的情况下,利用拦污栅墩结构的布置来调整水流以达到预想的流向与分布效果,分散出流方向的同时使其整体顺应河势,增加了拦污装置的水流控导作用,能够避免局部水压集中现象,同时还能解决拦污装置出流流向集中、泄水闸泄流不均的技术问题。

    河口复杂水流系统的分析方法
    9.
    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。

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