一种河道岸坡形变的量化方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118709047A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411016628.0

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明提供一种河道岸坡形变的量化方法,包括:步骤一、提取河道实测地形图的近岸断面数据;步骤二、对提取的近岸断面数据进行光滑处理,基于光滑处理后的近岸断面数据确定岸坡段与非岸坡段衔接处的突变点,基于岸坡段与非岸坡段衔接处的突变点提取岸坡段数据;步骤三、基于步骤二提取的岸坡段数据计算岸坡静态参数,所述岸坡静态参数包括坡比K和坡高△H;步骤四、基于步骤二提取的岸坡段数据计算岸坡动态参数,所述岸坡动态参数包括后退速率Ex和下切速率Ez。本发明提出的岸坡形态量化分析方法,可以实现岸坡形态量化参数的自动化提取,极大的提高了效率,同时实现了岸坡稳定分析由点到线的突破。

    一种批量河道断面图的自动化绘制方法

    公开(公告)号:CN116910887B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311146369.9

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明提供一种批量河道断面图的自动化绘制方法,包括:从河道地形图中提取断面数据,所述断面数据包括起点距离X和高程Y,对起点距离X进行缩小,对高程Y进行扩大,按照断面编号进行横向排列或竖向排列;计算起点距离X和高程Y的最大、最小值;基于计算的起点距离X和高程Y的最大、最小值构建局部坐标系并绘制断面线;基于计算的起点距离X和高程Y的最大、最小值绘制坐标轴和刻度线。本发明实现了批量断面图的自动化绘制,能快速地绘制多年份的大量断面图,缩短了工作时间、减少了工作任务量、极大地提高了工作效率;可以广泛用于河床演变分析、河流数值模拟及河工物理模型试验中批量断面图的绘制。

    一种高精度河道岸坡DEM生成方法

    公开(公告)号:CN117911640B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410316363.X

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明提供一种高精度河道岸坡DEM生成方法,包括:坡顶控制线坐标计算;坡脚控制线坐标计算;结合坡顶控制线坐标和坡脚控制线坐标生成自适应网格;将提取的地形散点数据和等高线数据合并为全信息地形数据;对提取的全信息地形数据进行分块;将全信息地形数据按照滩地区和河槽区进行分类;对网格进行插值计算,采用反距离加权法针对滩地区和河槽分开开展插值计算,形成岸坡DEM。本发明生成的岸坡自适应网格在纵向上顺岸线方向,在横向上垂直于岸线,横向网格线单独提取出来后可以准确反映岸坡形状,为后续岸坡形态量化参数的研究奠定基础,同时对岸坡形态的模拟精度高。

    一种批量河道断面图的自动化绘制方法

    公开(公告)号:CN116910887A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311146369.9

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明提供一种批量河道断面图的自动化绘制方法,包括:从河道地形图中提取断面数据,所述断面数据包括起点距离X和高程Y,对起点距离X进行缩小,对高程Y进行扩大,按照断面编号进行横向排列或竖向排列;计算起点距离X和高程Y的最大、最小值;基于计算的起点距离X和高程Y的最大、最小值构建局部坐标系并绘制断面线;基于计算的起点距离X和高程Y的最大、最小值绘制坐标轴和刻度线。本发明实现了批量断面图的自动化绘制,能快速地绘制多年份的大量断面图,缩短了工作时间、减少了工作任务量、极大地提高了工作效率;可以广泛用于河床演变分析、河流数值模拟及河工物理模型试验中批量断面图的绘制。

    一种高精度河道岸坡DEM生成方法

    公开(公告)号:CN117911640A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410316363.X

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明提供一种高精度河道岸坡DEM生成方法,包括:坡顶控制线坐标计算;坡脚控制线坐标计算;结合坡顶控制线坐标和坡脚控制线坐标生成自适应网格;将提取的地形散点数据和等高线数据合并为全信息地形数据;对提取的全信息地形数据进行分块;将全信息地形数据按照滩地区和河槽区进行分类;对网格进行插值计算,采用反距离加权法针对滩地区和河槽分开开展插值计算,形成岸坡DEM。本发明生成的岸坡自适应网格在纵向上顺岸线方向,在横向上垂直于岸线,横向网格线单独提取出来后可以准确反映岸坡形状,为后续岸坡形态量化参数的研究奠定基础,同时对岸坡形态的模拟精度高。

    一种含植被河道滩地糙率系数的测算方法

    公开(公告)号:CN114896552B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202210386322.9

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种含植被河道滩地糙率系数的测算方法,该方法包括如下步骤:S1:测算滩地植被的特征,包括植被类型、植被特征长度d、单位面积植被数量N、植被密度a、植被高度hc;S2:测算不含植被的滩地糙率系数n0;S3:建立含植被的河道滩地水流动力平衡方程,推求适用含滩地河道植被糙率系数的计算公式;S4:判断植被水流状态,测算滩地水深H,结合植被高度hc,判断植被淹没状态;S5:根据植被淹没状态,利用步骤S3得到的计算公式计算含植被的河道滩地糙率系数。本发明能够快速测算含植被的河道滩地糙率系数,且测算精度较高,可适用各种类型植被和各种水流状态的滩地糙率系数测算,避免了现有方法适用范围窄、适用情况单一的限制。

    基于冲淤及形态量化分析的岸线分类方法

    公开(公告)号:CN119415992A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411414339.6

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于冲淤及形态量化分析的岸线分类方法,将岸线进行纵向离散化,确定岸线上每个离散点的横向地形数据;基于每个离散点的横向地形数据计算每个离散点的冲淤特征参数和形态特征参数;基于冲淤特征参数和形态特征参数绘制岸线冲淤特征分布图及岸线形态特征分布图;根据岸线冲淤特征分布图、岸线形态特征分布图及岸线特征矩阵确定岸线上各段的类型。本发明的岸线分类方法以河道岸坡的冲淤量化和形态量化分析计算为基础,能直观的表达出岸线近期的稳定状态,对于岸线开发利用行为的选择、防洪工程安全评估、岸线承载能力评估、岸线防护整治优化等均具有较好的指导作用。

    径流河床最大冲刷/淤积流量级的判别方法

    公开(公告)号:CN118733939A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410883736.1

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种径流河床最大冲刷/淤积流量级的判别方法。该方法包括如下步骤:分别选取研究河段的各进、出口控制水文站,获取所述研究河段每日的进口水流量、进口输沙量和出口输沙量;计算各进口控制水文站每m天的平均进口水流量QWm‑in、平均进口输沙量QSm‑in和平均进口水流量QWm‑in;将各进口控制水文站在某时间段内的平均进口输沙量QSm‑in之和与各出口控制水文站在对应时间段内的平均出口输沙量QSm‑out之和求差;对每个时间段的冲刷/淤积强度△QSm与对应流量级组成的秩序列进行Pettit检验,确定最大冲刷流量级、或最大淤积流量级。本发明能够快速得到研究河段冲刷/淤积的流量级范围、以及最大冲刷/淤积流量级,具有资料收集难度小,判别方法快速、直观的优点。

    一种河道岸坡崩塌风险评估方法

    公开(公告)号:CN113837529A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110923845.8

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明提出了一种河道岸坡崩塌风险评估方法,包括以下步骤:步骤一、选取河段并布置索引线,计算近岸断面线的起点坐标和终点坐标;步骤二、提取近岸地形及近岸断面数据;步骤三、根据近岸断面数据,计算坡比和滩槽高程差;步骤四、建立岸坡稳定系数与坡比及滩槽高程差的经验函数关系;步骤五、采用经验函数关系依次计算每个断面的岸坡稳定系数值,并形成岸坡崩塌风险图;该方法还包括步骤六、依据河道各个年份的地形图,重复步骤一至步骤五,形成对应年份的岸坡崩塌风险图,进行对比就可知道河道岸坡近年来的演变情况及风险逐渐累积的过程。该方法贴合实际,结果形象直观,对预防岸坡崩塌和后续岸坡治理提供了科学依据和技术支持。

    一种受损地形坐标数据的自动化匹配及高精度修复方法

    公开(公告)号:CN111241221A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010009076.6

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种受损地形坐标数据的自动化匹配及高精度修复方法,包括如下步骤:步骤1:提取原始信息数据,存储在文件中;步骤2:依据点平面坐标建立选择集,通过循环判断得到至少包括5个文字的选择集;步骤3:根据所建立的点的选择集,通过文字识别方法得到正确的文字配对;步骤4:判断正确的匹配文字中的整数部分和小数部分,确定最终数据。本发明的优点在于:其操作简单,易于编程实现自动化,其结果可靠、精度较高。其能快速实现对大量、无序的受损地形坐标数据的自动化匹配和高精度修复,相比于手动的数字化方法,极大的缩短了工作时间、减少了工作任务量、提高了工作效率。

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