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公开(公告)号:CN117721826A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311709235.3
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 北京市京密引水管理处 , 北京市水科学技术研究院
IPC: E02D19/04
Abstract: 本发明公开了一种水闸检修用围堰装置及围堰方法,包括L型的拦水架,拦水架有两个,两个拦水架对称设置,且两个拦水架之间通过伸缩组件连接,伸缩组件用于调节两个拦水架之间的间距;两个拦水架之间设置有若干堆叠的拦水板,位于最底部的拦水板的底面设置有橡胶密封条,任意两个拦水板之间均设置有橡胶密封条。本发明通过伸缩组件将两个拦水架垂直固定于水渠中,将拦水板卡入两个拦水架之间,能够快速将水渠进行封堵,实现水渠中水与水闸隔离,从而方便对水闸进行检测维护,伸缩组件的使用,能够使拦水架与水渠导向墙侧壁之间减少水渗透的概率,增强封堵效果。并且整个装置在水闸维护完成后能够拆除重新使用。
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公开(公告)号:CN119147415B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411629407.0
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于测量砂土侧限应力状态下剪切黏度的试验装置,包括土样侧限扭转变形试样筒、竖向压力/位移施加系统、扭转变形/扭矩施加系统。所述土样侧限扭转变形试样筒为内外三层结构,包括外层刚性筒、中层环向摩擦控制叠环轴承、内层竖向摩擦控制叠环套和内层叠环间滚珠,内层竖向摩擦控制叠环与中层叠环轴承的内圈加工为整体;所述竖向压力/位移施加系统,包括设有导轨的机架、加载液压缸、加载臂、两侧卡固在导轨上的移动加载梁、竖向力传感器、竖向位移传感器、试样上压板和试样下托板,试样上压板、下托板与土样接触面刻有径向凸起;所述扭转变形/扭矩施加系统,包括伺服电机、减速机、转轴、扭矩传感器和与下托板连接的耦合器。
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公开(公告)号:CN119246279A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411765901.X
申请日:2024-12-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了用于测量砂土常规三轴应力状态下剪切黏度的试验装置,包括机架、竖向压力/位移控制系统、扭转变形/扭矩控制系统和测试组件,机架设置有定位平台,测试组件置于定位平台上,测试组件包括围压室,围压室中放置被测环状土样,环状土样中心孔设置有旋转中轴,在环状土样上端面设置有上盖板,下端面设置有下帽托板,上盖板和下帽托板在与环状土样的接触面环绕环状土样中心孔设置有活动转板,活动转板由多个从内到外相贴设置的不同直径圆环套组成,圆环套与被测试样接触面设置有凸起的棱条,在圆环套与环状土样接触的接触面相对的另一端面设置环形圆弧凹槽,环形圆弧凹槽中卧有滚珠,圆环套通过滚珠顶在所述上盖板和下帽托板上滑动旋转。
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公开(公告)号:CN109033725A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811079731.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种定床河工模型试验大面积床面切应力的估算方法。本发明提供了一种利用底部颗粒运动轨迹估算底部床面切应力的方法,可以通过选择不同粒径的小球,减少水深对切应力测量的影响,通过本发明可以同步快速获取河工定床模型试验中大面积不同部位的床面切应力,大大提高了床面切应力估算效率。
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公开(公告)号:CN107145678A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710365078.7
申请日:2017-05-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 , 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院
Inventor: 关见朝 , 曹文洪 , 戴春胜 , 方春明 , 毛继新 , 鲁文 , 于宁 , 刘春晶 , 刘磊 , 温州 , 刘卉芳 , 祁伟 , 倪晋 , 曹越 , 郭佳乐 , 宋佳丽 , 张磊 , 王大宇 , 段逆
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种河道平面二维水流模型糙率的率定方法,首先按河道平面的特性划定糙率分区,并为各分区内的糙率赋初值;选定要率定糙率的当前流量和与之相应的河段出口水位;以河道平面二维水流数学模型开展水动力计算;确定各监测点水位的模型计算值与实测值之间的误差;判断水位误差是否足够小;根据水深确定过水区域,以各监测点水位误差插值估算过水区域内各网格点的水位误差;根据过水区域内各网格点的水位误差,以二分法调整过水区域网格点的糙率值;进一步判断是否已率定完所有待率定流量;若是,则完成糙率率定,并保存糙率率定结果。该方法能减少迭代试算过程中的人为干扰,克服现有技术流程不清、条件苛刻、难于应用等缺点。
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公开(公告)号:CN119147415A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411629407.0
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于测量砂土侧限应力状态下剪切黏度的试验装置,包括土样侧限扭转变形试样筒、竖向压力/位移施加系统、扭转变形/扭矩施加系统。所述土样侧限扭转变形试样筒为内外三层结构,包括外层刚性筒、中层环向摩擦控制叠环轴承、内层竖向摩擦控制叠环套和内层叠环间滚珠,内层竖向摩擦控制叠环与中层叠环轴承的内圈加工为整体;所述竖向压力/位移施加系统,包括设有导轨的机架、加载液压缸、加载臂、两侧卡固在导轨上的移动加载梁、竖向力传感器、竖向位移传感器、试样上压板和试样下托板,试样上压板、下托板与土样接触面刻有径向凸起;所述扭转变形/扭矩施加系统,包括伺服电机、减速机、转轴、扭矩传感器和与下托板连接的耦合器。
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公开(公告)号:CN104104925B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201410370285.8
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种推移质床面颗粒的拍摄装置及方法,所述装置包括透明板(1)、防水条(2)和四个吊挂(3),透明板(1)的长度方向的两端设置有向上渐变翘起的圆弧结构,透明板(1)的宽度方向的两端设置有防水条(2),在透明板(1)的四个角上均设置有一个用于调节透明板(1)高度的吊挂(3)。本发明通过在水流上部设置透明板,且使透明板与其下部水流为渐进接触,消除水面波纹对图像成像的干扰,保证了拍摄平面的平整,在水流处于急流状态或水流流速较大时,可以获取不同时刻准确的床面泥沙颗粒位置图像,从而得到大量床面颗粒运动状态及速度等基本运动特征。
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公开(公告)号:CN116973844B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310980193.0
申请日:2023-08-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01S5/22
Abstract: 本发明公开了一种基于低频声音脉冲的堤坝白蚁巢穴定位的装置;包括有若干声音探测传感器、若干供电和数据传输电缆、数据采集放大器、直流电源、USB信号线、笔记本电脑和定位解算处理软件系统;若干声音探测传感器布置点远离单一直线;若干供电和数据传输电缆以数据采集放大器为中心,星形连接若干声音探测传感器;直流电源为数据采集放大器供电;数据采集放大器带高频计时器,接收声音探测传感器信号并进行放大,暂存并向外传输时域信号;USB信号线将数据采集放大器信号传递给笔记本电脑;笔记本电脑对数据进行存储并通过定位解算处理软件系统进行解算,找到不同传感器源头检测的同一低频声音脉冲信号,并根据同源中同一脉冲信号的时滞计算距离差,实现对低频声波数据信号源即白蚁巢穴的定位。
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公开(公告)号:CN116973844A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310980193.0
申请日:2023-08-04
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01S5/22
Abstract: 本发明公开了一种基于低频声音脉冲的堤坝白蚁巢穴定位的装置;包括有若干声音探测传感器、若干供电和数据传输电缆、数据采集放大器、直流电源、USB信号线、笔记本电脑和定位解算处理软件系统;若干声音探测传感器布置点远离单一直线;若干供电和数据传输电缆以数据采集放大器为中心,星形连接若干声音探测传感器;直流电源为数据采集放大器供电;数据采集放大器带高频计时器,接收声音探测传感器信号并进行放大,暂存并向外传输时域信号;USB信号线将数据采集放大器信号传递给笔记本电脑;笔记本电脑对数据进行存储并通过定位解算处理软件系统进行解算,找到不同传感器源头检测的同一低频声音脉冲信号,并根据同源中同一脉冲信号的时滞计算距离差,实现对低频声波数据信号源即白蚁巢穴的定位。
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公开(公告)号:CN113449879B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110718549.4
申请日:2021-06-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06N20/00 , G06K9/62 , G06F16/215 , G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种集渗透变形特征判别与抗渗梯度预测于一体的方法,S1、将渗流试验历史数据作为训练样本,并构建渗流试验数据库;S2、对训练样本进行数据清洗,根据重力确定无应力条件下数据的平均有效应力,并获得数据集;S3、切分数据集,将训练样本按比例切分为训练集和测试集;S4、基于因果模型的IE深度学习网络,加载预训练参数,构建集渗透破坏类型判别与抗渗梯度预测于一体的智能分析网络模型;S5、对测试集进行测试,根据误差概率优化智能分析网络模型,得到用于渗透破坏风险快速评估的优化智能分析网络模型;S6、根据现场工况,基于优化智能分析网络模型,快速评估堰塞体、土石坝的渗透破坏类型及是否产生渗透破坏。
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