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公开(公告)号:CN116050005B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211501719.4
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种市政排水管道人孔盖排气孔设计尺寸的计算方法,其包括以下步骤:将设计暴雨历时的时长T划分成若干个相等的时段Δt,根据研究对象区域的暴雨强度公式计算每个时段Δt内的降雨强度I(n);将雨水管网划分成若干管道段,计算从地表流入管道段的径流量Qs(t);计算整个管网的管道内水位H;建立排气连续方程和运动方程,把作用在人孔盖上的相当于人孔盖重力所产生的压强的空气压作为该人孔盖的临界空气压P临,将P临代入排气方程计算出人孔盖上应设计出的最小排气孔面积。本发明能有效适应不同地区降雨量的大小而针对性地设计出人孔盖上的排气孔尺寸,为街道上人孔盖的安全提供保障,增加人孔盖的使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN108090286B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201711381349.4
申请日:2017-12-19
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明的河道生态护坡稳定性分析方法,通过植物根系力学性能与有限元方法的结合,在河道水位、降雨、温度、护坡自重等因素计算条件下,分析河道生态护坡的稳定性,将植物与工程结构相结合,科学地分析出生态护坡的稳定性,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN115830446B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211491508.7
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/26
Abstract: 本发明公开了一种动态水体产品融合方法、装置、设备及可读存储介质。该方法包括获取多个动态MODIS产品数据集;获取水体和非水体样本,对各个动态MODIS产品样本数据集进行特征提取,训练水体分类模型;利用训练后的水体分类模型对动态MODIS产品数据集进行水体分类;对不同动态MODIS产品数据集的水体分类结果进行噪声处理;采用时空自适应融合方法对噪声处理后的不同动态MODIS产品数据集的水体分类结果进行融合,得到融合的水体分类结果。本发明采用基于同源数据的时空自适应融合方法对两组产品的分类结果进行融合,从而降低了分类误差和噪声等对结果的影响,也提高了分类结果的时空分辨率。
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公开(公告)号:CN115892399A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211434680.9
申请日:2022-11-16
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: B63C11/52 , B63G8/38 , A01K61/17 , G06V10/147
Abstract: 本发明公开了一种智能鱼卵采集与早期资源量监测估算装置,其包括潜水器,潜水器前方设置有感知模块,感知模块用于监测潜水器运行状态,底部设置有鱼卵集网箱,鱼卵集网箱的网口处设置有流速仪,鱼卵集网箱网口的正前方设置有与感知模块电性连接的摄像头;感知模块实现潜水器的姿态稳定,潜水器带动鱼卵集网箱在任意指定水深的鱼卵采集工作,有利于了解河流中下层鱼卵早期资源量的分布规律,实现了灵活、便捷和高效率的鱼卵采集作业;流速仪能在鱼卵采集过程中实时记录河流水文特征参数,摄像头实时记录鱼卵采集过程影像,并按设定时间间隔下拍摄鱼卵集网箱内影像,实现对任意指定水深位置的鱼卵密度进行评估,有利于更准确的估算鱼类早期资源量。
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公开(公告)号:CN117829543A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410042278.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种干旱期流域水量动态分配方法,包括:将流域按照水资源分区嵌套行政区划分为若干分配单元,将水文预报周期由前到后依次等距划分成若干时段;设置包含若干存储分配单元水量分配方案粒子的粒子群,所述粒子包含位置张量和速度张量;基于水量分配的满意度计算水量分配的公平均衡度,基于各类用水的能值产出计算总能值产出效率,并结合干旱调控因子,构建粒子适应度函数;通过粒子适应度迭代计算寻优,确定当前时段的水量分配方案;配置当前时段的流域用水量,然后循环开始下一时段的水量分配方案寻优。本发明结合实时水文预报实现流域水量动态分配,充分协调干旱期流域用水分配公平、均衡和效率,为干旱期流域水资源调控提供参考。
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公开(公告)号:CN116050005A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211501719.4
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种市政排水管道人孔盖排气孔设计尺寸的计算方法,其包括以下步骤:将设计暴雨历时的时长T划分成若干个相等的时段Δt,根据研究对象区域的暴雨强度公式计算每个时段Δt内的降雨强度I(n);将雨水管网划分成若干管道段,计算从地表流入管道段的径流量Qs(t);计算整个管网的管道内水位H;建立排气连续方程和运动方程,把作用在人孔盖上的相当于人孔盖重力所产生的压强的空气压作为该人孔盖的临界空气压P临,将P临代入排气方程计算出人孔盖上应设计出的最小排气孔面积。本发明能有效适应不同地区降雨量的大小而针对性地设计出人孔盖上的排气孔尺寸,为街道上人孔盖的安全提供保障,增加人孔盖的使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN115830446A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211491508.7
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/26
Abstract: 本发明公开了一种动态水体产品融合方法、装置、设备及可读存储介质。该方法包括获取多个动态MODIS产品数据集;获取水体和非水体样本,对各个动态MODIS产品样本数据集进行特征提取,训练水体分类模型;利用训练后的水体分类模型对动态MODIS产品数据集进行水体分类;对不同动态MODIS产品数据集的水体分类结果进行噪声处理;采用时空自适应融合方法对噪声处理后的不同动态MODIS产品数据集的水体分类结果进行融合,得到融合的水体分类结果。本发明采用基于同源数据的时空自适应融合方法对两组产品的分类结果进行融合,从而降低了分类误差和噪声等对结果的影响,也提高了分类结果的时空分辨率。
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公开(公告)号:CN115688022A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211415073.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F18/2413 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06N3/006 , G06F17/18 , G01W1/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于最邻近算法的流域单位线实时优选方法,包括以下步骤:1)流域水文资料收集及处理;2)洪水场次划分;3)降雨场次划分及关联;4)净雨过程推求;5)流域场次暴雨质心推求;6)构建样本集合;7)基于最邻近算法选择样本;8)基于样本率定单位线。本发明提出的方法将流域暴雨洪水数据转换为训练样本,并基于实时降雨数据通过最邻近算法对样本进行优选,进一步通过优化算法对单位线进行优化率定,实现基于实时降雨数据推荐适宜的单位线,从而有效提高流域实时洪水预报精度。
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公开(公告)号:CN115618687A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211398879.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于子流域和一维有限体积单元的降雨径流模拟方法。首先对流域进行自然子流域的划分,然后采用一维有限体积单元对各子流域对应的河段进行离散,流域离散完成后采用水文学方法对各子流域进行坡面产汇流过程计算,随后按照各河段的各有限体积单元的长度权重将各子流域的汇流过程分配到各有限体积单元中,水量分配完成后可进行整个流域水系的一维水动力过程模拟。该方法可以充分发挥传统水文模型和一维水动力学模型的各自优势,不仅摆脱了对历史水文资料的依赖,并且还可提供每个有限体积单元中心位置处的水位过程和流量过程信息,为流域的降雨径流过程模拟提供了一种新的解决方法。
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公开(公告)号:CN108196318B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201711254551.0
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01W1/14
Abstract: 本发明提供了一种积雪深度确定方法,能够更精确的得出积雪深度。该方法包括:获取待测点的降雪捕捉率;获取所述待测点实测的降雪深度;根据所述降雪捕捉率及所述降雪深度,得出所述待测点的积雪深度。本发明实施例的积雪深度确定方法,通过获取待测点的降雪捕捉率,获取待测点实测的降雪深度,根据待测点降雪捕捉率及降雪深度,得出待测点的积雪深度,从而根据降雪捕捉率修正测量得到的降雪深度,与现行的积雪深度确定方法相比,能够得到更准确的积雪深度数据。
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