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公开(公告)号:CN112307602A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011088725.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种地下水污染源信息和水力渗透系数场联合反演的方法,该方法主要基于多次同化在时间和空间尺度上全局分布的动态变量观测数据,并利用集合平滑来联合刻画地下水污染源的信息和水力渗透系数场。根据统计信息生成初始水力渗透系数场、各污染源信息参数初始值和多次数据同化的次数;基于初始或上一阶段数据同化后更新的污染源各参数和渗透系数,通过地下水流动模型和溶质运移模型预测各时间段的状态变量;基于预测值和观测值的差异,利用集合平滑技术更新污染源信息和渗透系数场,循环这一过程,直至达到设定的同化次数。本发明能够同时刻画水文渗透系数场和污染源的位置、污染物释放时间、释放时长和污染物释放浓度。
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公开(公告)号:CN111914447A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010667836.2
申请日:2020-07-13
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟地下水溶质运移的新型有限体积多尺度有限元方法,步骤为:设定粗、细网格单元的尺度,将研究区域剖分粗网格单元,获得多尺度网格;以多尺度网格的粗网格单元上的每一未知节点为基点,连接其周围粗网格单元的中心,获得有限体积网格;求解基于弥散系数的退化椭圆方程以构造多尺度基函数,基于Fick定律构造弥散速度矩阵;在每一有限体积网格上对溶质运移方程进行积分,通过弥散速度矩阵表示弥散项和对流项,获得有限体单元浓度方程;应用QR分解法获得粗尺度浓度值,通过弥散速度矩阵获得细尺度弥散速度值。本发明能够高效模拟多种不同条件下的溶质运移问题,并能有效处理对流占优情况。
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公开(公告)号:CN119903347A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510388145.1
申请日:2025-03-31
Applicant: 河海大学
IPC: G06F18/214 , G06F18/2431 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于混合先验策略与深度学习的含水层刻画方法及系统,方法包括:构造混合先验集合;获得混合先验集合中每个参数样本对应的模型输出;对混合先验集合中所有参数样本以及对应的模型输出进行两两相减,得到多个模型输出差及对应的参数差;对深度学习模型进行训练;生成新息向量,并将其代入深度学习模型以获得各样本参数的更新向量;将更新向量与原始参数先验样本相加,得到更新后的参数样本集合;根据更新后的参数样本集合分析含水层参数刻画效果及其不确定性分布。本发明通过混合先验策略与深度学习相结合,有效提高了在先验信息不足条件下的含水层刻画效果,提高了数据同化方法对有偏先验和非高斯分布挑战共存问题的解决效果。
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公开(公告)号:CN119507482A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411787949.0
申请日:2024-12-06
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种通过修建防渗层防治河口河道底部含水层咸水入侵的方法,包括以下步骤:获取防治区域的水文地质数据,依据工程预期效果,确定需要防治的区域大小;使用固化剂材料对防治区域的基床进行固化处理;对固化区域进行整平处理;在固化的基床表面铺设防渗层;对防渗层与四周基床的连接区域进行平滑处理;在防渗层表面铺设保护层。与现有的海水入侵防治方法相比,本发明所提出的方法施工布置相对简单,投资成本小,后期维护成本较低,可以有效防治咸水从河道底部入侵滨海地下含水层,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118551655A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410699296.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/21 , G06F18/27 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种识别供水管网污染源的方法,该方法通过多次训练和同化观测数据来刻画供水管网污染源的特征,其中逻辑回归模型作为一种预筛选技术用于确定候选源节点,重启集合卡尔曼滤波方法用于进一步细化污染源参数。包括以下步骤:设置训练污染场景所需参数的允许范围、设置传感器布局;训练逻辑回归模型确定潜在候选源节点;设置可疑范围并确定污染源各信息参数初始值;利用数值模型预测各时间步长下的状态变量、根据预测值与模拟值之间的差值并利用重启集合卡尔曼滤波技术更新参数变量;重复预测和更新过程直至无新的观测数据。本发明通过部分参数的大致范围,训练和同化观测数据来确定污染源各信息参数。
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公开(公告)号:CN116477682A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310328679.6
申请日:2023-03-30
Applicant: 河海大学
IPC: C02F1/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开一种利用河流水位波动加速地下水修复方法,包括以下步骤:获取待修复地下水污染区域的水文地质参数和污染物参数;基于获取的水文地质参数和污染物参数,确定修复液的溶质参数,根据溶质参数配置修复液;在地下水污染区域的河流周围设置修复井,然后确定修复井井壁上修复液的注入位置;根据确定的注入位置,向修复井中注入修复液。本发明提供的一种利用河流水位波动加速地下水修复方法,能够增大修复液与污染物的接触面积及反应速率,达到加速地下水污染修复的目的。
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公开(公告)号:CN116297085A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310139313.4
申请日:2023-02-20
Applicant: 河海大学 , 舟山俊益建设有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于统计学理论的破损土工膜等效渗透系数计算方法,包含如下步骤:破损土工膜的现场检查和取样、试验室内清洗和阴干、分类标记和统计不同尺寸缺陷数量、设计土工膜缺陷分布表、计算破损土工膜的整体面积和缺陷面积及平均缺陷率、依据土工膜缺陷渗流量计算公式求得破损土工膜渗漏量、反算破损土工膜等效渗透系数。本发明可实现破损土工膜渗透系数的快速计算,有效填补了破损土工膜渗透系数估算和缺陷渗漏量定量评价的空白。
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公开(公告)号:CN116210654A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211592824.3
申请日:2022-12-13
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水体底栖动物采样装置及采样方法,采样装置包括航行机构、升降机构和采样机构;所述升降机构安装于航行机构上,所述采样机构连接升降机构并通过升降机构实现升降,所述航行机构用于承载升降机构和采样机构共同在水中移动;所述采样机构包括高度可调式支撑架、设于支撑架中部的采样轮、设于支撑架侧面且与采样轮对应的收集组件以及设于支撑架顶部的配重块,所述支撑架高度逐渐降低时,所述采样轮由支撑架内部逐渐伸出支撑架。本发明能够实现较硬泥土及泥土中底栖动物采样,且能够进行远距离采样,使用方便。
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公开(公告)号:CN116167119A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310446532.7
申请日:2023-04-24
Applicant: 河海大学 , 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种二级配混凝土破裂面分形维数计算方法,属于混凝土材料表面形貌表征应用领域,包括如下步骤:二级配混凝土破裂面图像采集、三维图像处理、点云数据提取、破裂面模型重构、表面分形维数计算。本发明从破裂面采集到分形维数计算整个过程均严格遵守规范条件,以尽可能地减少各个环节误差,通过编程实现破裂面分形维数的计算,提高计算精度和效率。本发明提出的二级配混凝土破裂面分形维数计算方法适用于室内试验和实际工程环境,操作简单,计算高效,其计算结果能较为准确地表征二级配混凝土破裂面的粗糙程度,具有良好的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN116147543A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310136777.X
申请日:2023-02-20
Applicant: 河海大学 , 青岛市水利勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于3D扫描技术的隧洞衬砌壁面粗糙度计算方法,属于混凝土材料表面粗糙度测量领域。本发明方法包括如下步骤:3D扫描设备选型、扫描子面标定、粗糙壁面扫描、三维数字模型构建、点云数据处理及数值模型重构和隧洞衬砌壁面粗糙度计算。本发明提出的基于3D扫描技术的隧洞衬砌混凝土壁面粗糙度计算方法适用于实际工程环境,测量速度快、精度高,其计算结果能较为准确地表征隧洞衬砌壁面粗糙程度,同时对数字模型构建、图像处理、点云数据处理、插值方法选择、采样间距确定、粗糙度计算公式选定等操作进行规范,具有良好的应用前景和推广价值。
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