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公开(公告)号:CN114398760B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111561902.9
申请日:2021-12-20
Applicant: 西安理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了区域植被覆盖度与降水关系非一致性识别方法,具体包括如下步骤:首先步骤确定研究区域,收集研究区域NDVI和降水数据;进行降水插值,计算获得植被覆盖度数据;基于GAMLSS模型,构建区域植被覆盖度与降水关系一致性和非一致性的若干可能情景,选择备用概率分布函数,分别计算AIC值;采用AIC最小准则,优选的最优概率分布函数;采用AIC最小准则,优选出植被覆盖度与降水之间的关系模型;识别植被覆盖度与降水之间关系是否存在非一致性;识别区域植被覆盖度与降水之间非一致性关系类型的空间分布,本发明可以准确有效的识别区域植被覆盖度与降水之间的非一致性空间分布。
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公开(公告)号:CN107402545A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710524790.7
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: G05B19/05 , B05B9/0409 , B05B13/0278 , G01N33/24 , G05D27/02
Abstract: 本发明公开了一种智能多功能人工模拟降雨系统,包括通过滑动机构设置在底座上面的降雨装置,降雨装置包括PLC控制器以及对称设置的第一展开机构A和第一展开机构B,第一展开机构A又连接有第二展开机构A,第一展开机构B又连接有第二展开机构B,底座内部设置有电机和水泵,水泵通过电线Ⅱ及电线Ⅰ与PLC控制器连接,PLC控制器通过电线Ⅰ和电线Ⅲ控制电机Ⅰ,底座底部设置有脚轮,本发明解决了现有技术中存在的人工模拟降雨装置喷头故障下不能够实现连续降雨,雨强空间异质性以及降雨面积单一的问题。
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公开(公告)号:CN114595425B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111561894.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种流域降水径流关系非一致性突变点诊断分析方法,具体包括如下步骤:首先确定研究流域,收集该领域的相关数据;利用每年月降水量和月径流量时间序列数据,计算验累积概率;选择几种概率分布函数作为备用选择,分别计算相应的理论累积概率;优选出每年月降水量和月径流量的理论最优分布函数;根据Copula函数,优选出每年月降水量和月径流量的最优理论Copula函数,并计算相应的每年的尾部相关系数;利用Mann‑Whitney U突变点检验方法识别该尾部相关系数时间序列的显著突变点(突变年份);利用交叉小波分析和回归分析方法,分析造成降水和径流之间关系变化的原因。
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公开(公告)号:CN110619291B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201910818318.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种植被覆盖度与气候因子非线性响应关系的识别方法,首先确定研究区域和研究时段,收集研究区域NDVI数据与气象数据,通过空间插值得到与年植被覆盖度同样空间分辨率的研究区年降雨量栅格数据和年气温栅格数据根据统计学原理,确定流域研究区域每个栅格年植被覆盖度、年降水以及年气温的最优理论概率分布函数;使用阿基米德家族Copula函数建立每个栅格年植被覆盖度和年降水量、年植被覆盖度和年气温的理论最优二维联合分布函数;最后,计算每个栅格年植被覆盖度和年降水量、年植被覆盖度和年气温的尾部相关系数,本发明提高了快速识别区域植被覆盖度与气候因子非线性响应关系区域的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN105766502A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610263828.5
申请日:2016-04-26
Applicant: 西安理工大学
IPC: A01G15/00
CPC classification number: A01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种移动式自动控制模拟降雨装置,包括设置在供水系统出水端的若干模拟降雨装置,供水系统以及每个模拟降雨装置均连接有自动控制系统,自动控制系统包括上位机IPC,上位机IPC又与计算机控制器PCC连接,计算机控制器PCC分别连接有CPU模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块和数字量混合模块,CPU模块又与上位机通讯模块连接,本发明解决了现有技术中存在的模拟降雨装置灵活性不高、过程控制需要大量人力及因降雨装置固定而不可移动造成资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN118917236A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410949901.9
申请日:2024-07-16
Applicant: 西安理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06N3/006 , G06Q50/26 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于径流侵蚀能量的流域泥沙集合模拟方法,具体包括如下步骤:收集研究流域研究时段水文数据、降水量和潜在蒸散发数据、水利工程数据、NDVI栅格数据和流域属性数据;计算得到逐日和月实测流量数据、面降水量数据和面潜在蒸散发数据以及逐月和年实测输沙量数据;分别构建日尺度和月尺度多种流域水文模型;计算得到逐月和年流域水利工程措施因子指数、NDVI平均值和径流侵蚀功率;分别建立多种流域水文模型对应的月尺度和年尺度能沙计算模块;利用贝叶斯加权平均法分别对月尺度和年尺度泥沙模拟过程进行集合模拟,并进行精度评价。本发明可以高效精准地从径流侵蚀能量的角度实现流域泥沙集合模拟,提高模拟结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN116861679A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310850460.2
申请日:2023-07-12
Applicant: 西安理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了考虑坝前淤积体侵蚀的淤地坝溃坝过程计算方法。首先,通过入库洪水总量和淤地坝剩余库容来判断淤地坝的起溃时刻t’;然后,计算淤积面以上溃口发展过程,包括溃口横截面的扩展过程及溃口的溯源侵蚀过程;最后,当侵蚀至淤积面之后,结合溯源侵蚀距离与淤积面以上淤地坝坝坡水平投影距离的关系判断溃口发展的位置,利用溯源侵蚀速率得到溃口宽度的发展过程,进而估算溃坝所造成的坝前淤积体泥沙损失量。本发明考虑坝前淤积体侵蚀的淤地坝溃坝过程计算方法解决了现有的溃坝模型只考虑淤积面以上坝体溃口的扩展,不能完整的描述淤地坝溃决过程的问题。
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公开(公告)号:CN107340199B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201611011724.1
申请日:2016-11-17
Applicant: 陕西省水土保持生态环境监测中心 , 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种全自动水沙收集及测量装置,包括旋转水沙采集系统及PLC控制系统,旋转水沙采集系统的下方设置有称重测量系统及泥沙收集系统,旋转水沙采集系统的上方设置有清洗系统,称重测量系统上设置有控制其动作的称量PLC控制系统,旋转水沙采集系统、清洗系统及泥沙收集系统由PLC控制系统控制。本发明的一种全自动水沙收集及测量装置,设计巧妙、自动化程度高,集旋转采样、称重测量、采样器清洗及泥沙收集于一体,并且设置有污水过滤再利用系统,非常适合于研究坡面土壤侵蚀机理过程的试验,试验效率及准确性高且节约水资源。
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公开(公告)号:CN104316672A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410589059.9
申请日:2014-10-22
Applicant: 西安理工大学 , 黄河水利委员会黄河水利科学研究院
Inventor: 申震洲 , 姚文艺 , 李占斌 , 李鹏 , 肖培青 , 荆新爱 , 李勉 , 伍艳 , 吕秀环 , 鲁克新 , 程圣东 , 徐国策 , 于国强 , 杨吉山 , 王玲玲 , 杨春霞 , 焦鹏 , 冉大川 , 孔祥兵 , 左仲国 , 杨二 , 康玲玲 , 陈江南 , 黄静 , 龚昭 , 李莉 , 鲍宏喆 , 陈丽 , 董飞飞 , 孙维营 , 杨雪芹 , 付凌 , 李伟伟 , 陈伟伟 , 王军涛 , 景明 , 陈润梅
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应水平走道的可变宽度坡面土壤侵蚀模型装置,它包括模型底部框架,所述模型底部框架上设有槽底钢板、遮雨棚,所述模型底部框架倾斜设置,所述模型底部框架的两侧边均设置有脚踏板,脚踏板固定板,脚踏板套管,脚踏板活动板。本发明克服了以往做模型试验重复建设不必要模型的弊端,节约试验成本,自动保持走道水平的设计解决了试验土槽两边走道随着模型升高而升高的缺点,自动开合遮雨棚解决了试验降雨前要人工费时费力覆盖坡面的效率短板,减小面积的集流口和壤中流采集管的安装创新性的解决了以往试验中未能很好解决的问题。
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公开(公告)号:CN119863211A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411925067.6
申请日:2024-12-25
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了黄河中游地区坡面‑沟道‑流域产输沙协同治理方法,具体按照以下步骤进行实施:选定待治理流域,划分流域微地形并确定水土保持措施现状;评价流域微地形和水土保持措施现状的空间适宜性和建设潜力;确定坡面措施配置方案;确定沟道淤地坝配置方案;进行坡沟治理措施协同性评价,确定目标流域的耦合协调度,作为流域协同性最佳治理措施方案。本发明充分协调流域坡面‑沟道‑流域关系,推进流域治理提质增效,解决现有技术中存在的协同性不足的问题。
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