一种山坡暴雨壤中流堵塞-通开模拟实验系统及模拟实验方法

    公开(公告)号:CN116222958A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310340780.3

    申请日:2023-03-31

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种山坡暴雨壤中流堵塞‑通开模拟实验系统及模拟实验方法,集人工降雨装置、分层土壤模拟装置、排水集水装置、视频监测装置于一体。分层土壤模拟装置中从下到上依次埋有黏土、壤土、砂土层,通过在土壤中插入钢针然后拔出、培育蚯蚓生成洞穴等人工或自然手段模拟优先流路径;通过在土壤表面铺设花粉、柳絮、人工颗粒物等松散物质,模拟自然界散落在土壤表面可以堵塞优先流路径的物质;通过模拟优先流路径“通‑堵‑通”的过程,探究土壤中优先流路径堵塞或通开的状态转变条件。本发明通过模拟降雨、下渗、产流等水文过程,对山坡分层径流进行收集与分析,探究了暴雨壤中流的激发条件,支持进一步探明山洪形成关键机理与本构关系。

    基于多光谱卫星的地面水位监测方法

    公开(公告)号:CN115830437A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111085633.3

    申请日:2021-09-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多光谱卫星的地面水位监测方法,其特征在于,提出了一种特制水尺,特制水尺由红、白网格间隔分布组成,结合卫星遥感技术和投影放大方法,利用近红外、绿波段计算并分类归一化水指数,或组合近红外、红外和红波段以识别水体。在卫星影像分辨率为D2×D2下,可识别并读取水尺上的网格D1×D1,将水尺读数放大(H/L)倍,通过换算获得水槽水位,进而获得水域水位。本发明能直观识别水体,读取水尺读数,将卫星影像对平面尺寸的识别转化为对垂直尺寸的识别,并使得水位精度满足使用要求,最终达到卫星直观监测水位的目的。本发明方法简单有效,适应性强,十分易于利用卫星影像直观获取满足精度要求的水位数据。

    一种基于遥感影像反演蓄滞洪区水情信息的方法及装置

    公开(公告)号:CN119169476A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411111534.1

    申请日:2024-08-14

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种基于遥感影像反演蓄滞洪区水情信息的方法及装置,该方法包括:步骤1、获取蓄滞洪区的遥感影像数据和DEM数据;步骤2、对遥感影像数据进行预处理,得到符合要求的遥感影像,并根据遥感影像确定淹没范围和淹没面积;步骤3、从淹没范围中提取水陆边界,形成多个闭合的淹没区域;步骤4、根据淹没区域和DEM数据得出淹没区域各点的淹没水深,再计算出淹没区域的蓄滞水量;步骤5、绘制淹没面积和蓄滞水量的变化过程曲线,得出淹没面积的变化速率和蓄滞水量的变化速率,划分蓄滞洪区的运用过程。本发明能获得蓄滞洪区应用规律和水情信息,为蓄滞洪区退水工作提供参考。

    一种基于珞珈二号01星的内陆水体表面流速测量方法

    公开(公告)号:CN119169061A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411117024.5

    申请日:2024-08-15

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请实施例公开了一种基于珞珈二号01星的内陆水体表面流速测量方法,涉及遥感测量技术领域,该方法包括:获取待测量区域的多张遥感影像,计算辅图像相对于主图像的偏移量,对辅图像进行图像配准得到配准后的辅图像;基于主图像和配准后的辅图像生成干涉相位图像,依次进行相位滤波、相位定标以及多视处理,基于处理后的干涉相位图像获取待测量区域上每个点的相位,计算得到对应的水体表面流速。本申请通过利用珞珈二号01星空间分辨率高达1m的特点可以实现内陆河流的流速测量,不会受到地形、城市建筑物遮挡的影响,可以在基线较短、工作视角较小的情况下获得较高的流速测量精度,适用于河流等内陆水体表面流速反演任务。

    基于水深-水面面积数学模型与遥感的河道水深反演方法

    公开(公告)号:CN116956588B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202310907653.7

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明公开了基于水深‑水面面积数学模型与遥感的河道水深反演方法,应用于河道水深反演技术领域,包括构建河道的第一水深‑水面面积数学模型;基于河道类型,计算河道的过水断面面积、两边三角形面积与水深以及流程的关系函数,并代入第一水深‑水面面积数学模型,得到第二水深‑水面面积数学模型;基于水位与水深的关系,将第二水深‑水面面积数学模型转化为水位‑水面面积数学模型,并结合遥感得出的水位‑水面面积关系,解算数学模型中的未知数,代入第二水深‑水面面积数学模型,得到第三水深‑水面面积数学模型,代入遥感提取的水面面积,得到河道水深。本发明在提升了水深值代表性的同时,也克服了利用波段反演高泥沙含量水体水

    基于高空间分辨率卫星的地面水质监测方法

    公开(公告)号:CN115907267A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211016171.4

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明基于高空间分辨率卫星的地面水质监测方法,能够高效便捷地对目标水体的水质进行测定。地面水质监测方法包括:步骤1:建造地面水质标准池,得到地面水质数据;地面水质标准池包括:用于盛装清水的标准池A、用于盛装天然水的标准池B,用于盛装清水与天然水混合而成且清水占比分别为n1、n2、n3的三类混合水的标准池C~E;步骤2:获取高空间分辨率遥感影像,进行处理;步骤3:对遥感影像数据波段和地面水质标准池预设比例值进行相关性分析,识别出相关性高的遥感波段;步骤4:建立水质参数反演模型,通过相关性高的遥感波段与地面水质数据进行对比反演得到水质数据;步骤5:基于地面水质数据和水质数据阈值,获取水质异常点。

    一种基于珞珈二号01星的内陆水体表面流速测量方法

    公开(公告)号:CN119169061B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411117024.5

    申请日:2024-08-15

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请实施例公开了一种基于珞珈二号01星的内陆水体表面流速测量方法,涉及遥感测量技术领域,该方法包括:获取待测量区域的多张遥感影像,计算辅图像相对于主图像的偏移量,对辅图像进行图像配准得到配准后的辅图像;基于主图像和配准后的辅图像生成干涉相位图像,依次进行相位滤波、相位定标以及多视处理,基于处理后的干涉相位图像获取待测量区域上每个点的相位,计算得到对应的水体表面流速。本申请通过利用珞珈二号01星空间分辨率高达1m的特点可以实现内陆河流的流速测量,不会受到地形、城市建筑物遮挡的影响,可以在基线较短、工作视角较小的情况下获得较高的流速测量精度,适用于河流等内陆水体表面流速反演任务。

    一种蓄滞洪区流线识别方法及装置

    公开(公告)号:CN119048921B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411104158.3

    申请日:2024-08-13

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种蓄滞洪区流线识别方法及装置,该方法包括:步骤1、获取蓄滞洪区的遥感影像,对遥感影像进行降噪预处理;步骤2、将降噪预处理后的遥感影像进行流线粗提取,从中分割出流线图斑;步骤3、采用点密度分析法得出流线图斑的各点密度分布情况,确定出各点核,作为流线提取的各特征点;步骤4、将所有特征点进行线性化及平滑处理,得出蓄滞洪区的流线。本发明能实现对流线的精准识别,提升生产效率,节省人力、物力成本且流线提取性能强。

    一种蓄滞洪区流线识别方法及装置

    公开(公告)号:CN119048921A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411104158.3

    申请日:2024-08-13

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种蓄滞洪区流线识别方法及装置,该方法包括:步骤1、获取蓄滞洪区的遥感影像,对遥感影像进行降噪预处理;步骤2、将降噪预处理后的遥感影像进行流线粗提取,从中分割出流线图斑;步骤3、采用点密度分析法得出流线图斑的各点密度分布情况,确定出各点核,作为流线提取的各特征点;步骤4、将所有特征点进行线性化及平滑处理,得出蓄滞洪区的流线。本发明能实现对流线的精准识别,提升生产效率,节省人力、物力成本且流线提取性能强。

    投影放大水位测量精度的方法及应用

    公开(公告)号:CN110031060B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910396616.8

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种投影放大水位测量精度的方法及应用,该方法在测量水位的仪器上添加一根斜线,并标上横坐标,利用投影转换的方式提高水尺测量精度,投影转换法提高的读数精度放大的倍数跟设计的横向条纹宽度与水尺垂向条纹宽度比值有关,放大倍数为H/V,其中H为水尺横向条纹宽度,V为水尺垂向条纹宽度垂。此方法应用投影映射的原理,将测量水位的垂向读数投影到横向,该投影能够有效地提高水位测量仪器的测量精度。此外,可以根据不同测量需求,设计不同的横垂比,制造出不同测量精度的水位测量仪器用于实际的工程测量。此种放大水位测量精度的方法,简单有效,成本低廉,可变性强,十分易于获得更高精度的水位数据。

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