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公开(公告)号:CN109960838A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711432715.4
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种体现河流基本特征的河道地形自动生成方法,属于水利工程领域,该方法由河道实测断面数据结合高分辨率遥感影像或已有河道矢量数据,提取反映河流基本特征的左、右岸(堤)线和河道深泓线,通过加密河道的左、右岸(堤)线和深泓线之间的中间线,并与河道实测断面线相交,形成河道定向插值线段,进一步定向插值生成反映河流三线基本特征的河道高程点,从而实现河道地形自动生成。该方法可以极大减少河道地形人工测量的人力、物力、财力的投入,同时生成的河道地形亦能充分体现河流的三线基本特征,保证了生成河道地形的科学性和准确性,从而提高水利工程应用中的设计、计算和分析的准确性,提高了行业应用的效率和效益。
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公开(公告)号:CN118690566A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410867590.1
申请日:2024-07-01
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明属于洪水淹没模拟技术领域,公开了一种基于双层二维网格的城市棚盖河段洪水淹没模拟方法,主要是针对城市局部被棚盖河道,基于双层二维网格,根据水动力学基本原理,对洪水由明渠进入、流出棚盖河道及在棚盖河段内的水位、流速、流量等水力要素变化过程进行计算,并与河道外地面洪水汇流区、扩散区实时交互,分析洪水汇入河道和超出河段过流能力后的漫溢淹没情况,为城市区域开展暴雨洪涝风险分析提供支撑。
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公开(公告)号:CN117787701A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311813090.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种大尺度坡面区域洪水风险快速评估方法,所述方法包括以下步骤:步骤1、收集研究区域基础数据;步骤2、对研究区域进行网格剖分并确定网格中心;步骤3、计算网格中心处不同降雨重现期的24h点雨量;步骤4、计算网格综合径流系数;步骤5、计算网格洪水风险值并确定洪水风险等级。本发明所述方法,特别适用于大尺度坡面区域,评估速度快,效率高,所需资料少,且所述方法考虑了水文因素,结果真实可靠,准确度高,实用性强,可以用于快速计算大尺度坡面区域的洪水风险,为加强区域防洪减灾、开展土地利用规划等提供量化参考依据。
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公开(公告)号:CN116644680B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310509784.X
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06V20/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种山丘区小流域河流洪水淹没区快速分析方法,包括确定河流的分析范围、选取河流的控制断面、提取河流的水动力特征参数、提取计算控制断面的形状数据和参数、建立各控制断面流量Q与河宽B的关系、计算控制断面在Qp流量时的水面宽度,和生成河流洪水淹没区。本发明利用控制断面的左、右岸坡面坡角,断面坡降和糙率四个参数即可计算左侧水面宽和右侧水面宽,计算结果比单纯的按等腰“V”形更为合理,适用性强。本方法对无资料区域快速确定洪水淹没区,因地制宜快速制定防洪减灾措施具有重要意义。由于不需要建立模型,本发明也简化了对不规则河道断面等的不同水位时的实时求算,大大降低了洪水分析的技术要求,具(56)对比文件杨斌;赵睿.基于SWMM模型的城市暴雨洪水模拟与分析.水利信息化.2017,(第05期),全文.陶涛.浅析渝北区新塘溪空港东路河段右岸涉河建设方案及对行洪安全的分析探讨.中华民居.2012,(第03期),全文.于合理;夏叶;王之晗;彭清娥.采砂坑纵剖面尺寸对卵石河道河床演变影响数值试验――以石亭江双盛段为例.工程科学与技术.2017,(第S2期),全文.金哲;肖旎旎;张海波;叶南.基于GIS的洪水淹没区分析.上海水务.2014,(第03期),全文.李娜;王静.山洪灾害特点分析及风险图制作方法探讨.水利水电技术.2011,(第02期),全文.
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公开(公告)号:CN116824372A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310740598.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于Transformer的城市降雨预测方法,所述方法包括以下步骤:步骤1、获取目标区域降雨数据;步骤2、构建基于Transformer的降雨预测模型并训练;步骤3、利用训练完成的降雨预测模型对目标区域进行降雨预测。本发明所述方法克服了现有技术在城市降雨预测方面的不足,实现了对城市降雨的快速、准确预测。本发明利用人工智能方法进行大量数据学习,相对于雷达预测方式来说,本发明所述方法的空间分辨率高,能够预测实时降雨数据,准确度高,可扩展性强,为城市洪水预警系统提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN116362541A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310287406.1
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于标准网格的洪水影响人口与GDP风险评估方法,所述方法包括:步骤1、收集研究区基础资料;步骤2、计算标准网格内的期望水深;步骤3、计算标准网格内受影响人口期望值与受影响GDP期望值;步骤4、制定洪水影响人口与GDP的风险等级划分标准;步骤5、确定洪水影响人口与GDP风险等级。本发明所述方法评估结果更为科学精确,从洪水危险性和洪水影响后果的严重程度两方面,较为全面地评估标准网格内洪水灾害影响人口与GDP的风险等级大小,对于评估结果在规划与发展战略决策中的产品化应用提供技术支撑,为区域防灾减灾、国土空间规划以及产业发展布局等提供量化参考依据,实用性强。
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公开(公告)号:CN113689151A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111237668.4
申请日:2021-10-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种跨流域调水工程对交叉河流下游区域的防洪风险评估方法,包括设定评估单元,所述评估单元包括一级评估单元和二级评估单元,还包括以下步骤:分析所述二级评估单元的防洪标准;确定二级评估单元防洪风险事件发生的可能性指数;计算所述二级评估单元防洪风险事件后果的严重性等级;确定所述二级评估单元防洪风险事件的风险量值;集成所述二级评估单元防洪风险事件的风险量值,计算所述一级评估单元防洪风险事件的风险量值和防洪风险事件等级。本发明能够定量评估跨流域调水工程对交叉河流下游区域的防洪风险,对于跨流域调水工程途径区域应急预案的编制、洪水风险的应对等具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112016179B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010918566.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06Q50/26 , G06F113/14
Abstract: 一种海绵城市设施评价模型与城市雨洪模型的耦合方法。本发明步骤如下:A、获取城市雨洪模型和海绵城市设施评价模型的基础数据;B、建立海绵设施的空间组织及与城市雨洪模型要素的拓扑关系;C、确立城市雨洪模型中网格积水被海绵设施处理的比例;D、t时刻城市雨洪模型计算;E、t时刻的网格积水分配至海绵设施;F、t时刻海绵设施评价计算,计算结果反馈至城市雨洪模型;G、令t=t+dt,判断是否满足计算结束的条件,当t<计算总时间T,返回步骤D再计算,当t≥计算总时间T,计算结束,进入步骤H;H、输出模型计算结果。其有益效果是,通过水量交换关系,形成两类模型的耦合方法,解决两类不同空间尺度模型的同步模拟问题。
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公开(公告)号:CN109960838B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201711432715.4
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种体现河流基本特征的河道地形自动生成方法,属于水利工程领域,该方法由河道实测断面数据结合高分辨率遥感影像或已有河道矢量数据,提取反映河流基本特征的左、右岸(堤)线和河道深泓线,通过加密河道的左、右岸(堤)线和深泓线之间的中间线,并与河道实测断面线相交,形成河道定向插值线段,进一步定向插值生成反映河流三线基本特征的河道高程点,从而实现河道地形自动生成。该方法可以极大减少河道地形人工测量的人力、物力、财力的投入,同时生成的河道地形亦能充分体现河流的三线基本特征,保证了生成河道地形的科学性和准确性,从而提高水利工程应用中的设计、计算和分析的准确性,提高了行业应用的效率和效益。
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公开(公告)号:CN112016179A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010918566.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06Q50/26 , G06F113/14
Abstract: 一种海绵城市设施评价模型与城市雨洪模型的耦合方法。本发明步骤如下:A、获取城市雨洪模型和海绵城市设施评价模型的基础数据;B、建立海绵设施的空间组织及与城市雨洪模型要素的拓扑关系;C、确立城市雨洪模型中网格积水被海绵设施处理的比例;D、t时刻城市雨洪模型计算;E、t时刻的网格积水分配至海绵设施;F、t时刻海绵设施评价计算,计算结果反馈至城市雨洪模型;G、令t=t+dt,判断是否满足计算结束的条件,当t<计算总时间T,返回步骤D再计算,当t≥计算总时间T,计算结束,进入步骤H;H、输出模型计算结果。其有益效果是,通过水量交换关系,形成两类模型的耦合方法,解决两类不同空间尺度模型的同步模拟问题。
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