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公开(公告)号:CN115775438B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211562043.X
申请日:2022-12-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种堤防在役减压井淤堵状态在线智能诊断和自动预警装置及方法,该装置包括高敏水压传感器、流量自动量测装置、监测和诊断预警控制器、自动水位计、远程监控终端,高敏水压传感器设于减压井内水面以下,流量自动量测装置设于减压井的出口部位,自动水位计设于堤防外侧江水中,监测和诊断预警控制器分别与高敏水压传感器流量自动量测装置及自动水位计通信连接,远程监控终端与所述监测和诊断预警控制器通信连接。本发明通过每年减压井流量和水位关系与首次最高水位年度的关系对比分析,可实现堤防减压井淤堵状态在线监测和智能诊断及自动预警,以保证堤防减压井防洪减灾功能的正常发挥,保障汛期堤防防洪安全。
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公开(公告)号:CN116432424B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310290240.9
申请日:2023-03-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于SWAT改进模型的水稻灌区水文和产量模拟方法,包括以下步骤:进行稻田HRU构建;计算稻田HRU的蒸散发量;获取稻田HRU中无水层的自由排通量和有水层的渗漏量;计算稻田灌溉水量;判断稻田HRU是否为蓄水阶段,根据降雨前的田间水层深度、日降雨量和雨后最大蓄水深度,计算稻田排水量;根据作物潜在产量、实际蒸散发累计量和潜在蒸散发累积量,计算稻田的实际产量;以计算所得结果作为模拟结果,用来模拟水稻灌区的水文和产量。针对有水层时的渗漏量,对于垂直渗漏采用原模型的存储模型进行计算,该改进更加接近水稻下渗过程,提高了水稻下渗量的模拟精度。本发明还公开了一种采用上述方法的系统。
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公开(公告)号:CN113155698B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110366301.6
申请日:2021-04-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了大型堤防管涌险情演化机理物理模拟装置,涉及堤防管涌险情演化机理物理模拟装置技术领域,所述大型堤防管涌险情演化机理物理模拟装置,通过根据渗流场监测系统监测到砂层压力水头和覆盖层的抗渗能力,使得在管涌口尚未扩展的覆盖层的上游区域且管涌口尚未扩展的覆盖层上游区域能抵抗承压水头的顶托作用而不发生破坏现象下,通过拆卸可拆换式盖板系统上的盖板,使覆盖层露出,为管涌口向上游扩展时不受约束提供条件,模拟真实堤防管涌险情扩展过程。
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公开(公告)号:CN113310923A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110510927.X
申请日:2021-05-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明属于农业生产技术领域,公开了一种提高微区土壤氮素运移转化速率的方法,调节田间地下水位和施肥量;地下水位依据正交试验原则进行选择,同时考虑棉花在各个生育阶段需水情况,选取合适的不同生育阶段地下水位调节值进行组合;选取当地经验施氮量作为常规水平,以常规水平为基础设置高和低两个对照水平;将全生育期地下水位调节组合和不同施氮量水平进行组合构成对照方案组;选定5个深度的土层分析土壤NO3‑‑N含量和NH4+‑N含量;NO3‑‑N含量测定采用紫外分光光度计法,NH4+‑N含量测定采用纳氏试剂比色法,含水率采用烘干法测定。本发明可以调节不同水肥条件下微区土壤速效氮含量,为合理制定排水措施和施肥量提供可靠的数据参考。
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公开(公告)号:CN113073600A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110376965.0
申请日:2021-04-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种快速的堤防溃口险情抢险装置及方法,涉及堤防溃口险情抢险技术领域,所述装置包括:钢钎、重型直升机、可组装式浮桥、可组装式履带系统和可伸缩式履带投料手臂,所述重型直升机上搭载有钢钎发射系统;钢钎发射系统,用于将钢钎射入溃口砂土层,并在溃口砂土层中形成弧形的钢钎阵列;可组装式浮桥,用于承载可组装式履带系统和可伸缩式履带投料手臂;可组装式履带系统,用于传送填料;可伸缩式履带投料手臂链接在可组装式履带系统前端,用于将可组装式履带系统传送的填料填充至钢钎阵列中形成子堤,实现溃口封堵。
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公开(公告)号:CN110513045A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910863447.4
申请日:2019-09-12
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 邬爱清 , 盛小涛 , 李玉子 , 张伟 , 饶锡保 , 崔皓东 , 吴庆华 , 李少龙 , 丁金华 , 陈劲松 , 王金龙 , 肖利 , 严敏 , 汪啸 , 徐震飞 , 王超 , 刘洪辰 , 曾浩
Abstract: 本发明提供一种新型复合防砂排水减压井挤土成孔装置及方法,该装置包括桩头、不锈钢实管、不锈钢透水花管、振动挤土动力设备、反滤排水筛管、组合式栓塞,不锈钢实管下部连接不锈钢透水花管,不锈钢透水花管的管底设置桩头,不锈钢透水花管上设有多个透水孔,不锈钢透水花管内紧贴管壁焊接安装反滤排水筛管,反滤排水筛管在与不锈钢透水花管上的透水孔相连接处向内凹陷形成凹陷槽,组合式栓塞由外侧柱体段水溶性固体材料和内侧弧面段石英砂反滤料两部分构成,柱体段水溶性固体材料嵌入透水孔内,内侧弧面段石英砂反滤料突入凹陷槽内。本发明利用挤土成孔的方法实现快速布置减压井,可为堤防、水库减压井及基坑降水井,起到排泄深层地下水的作用。
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公开(公告)号:CN110258453A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910531870.4
申请日:2019-06-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种用于汛期管涌抢险的击入式轻型减压井管及应用方法,所述减压井管包括井管和击入设备,所述井管包括击入头、管体、滤膜和管口盖板,所述击入设备包括钢连杆、激振器和液压系统。所述井管首段管体与击入头固定连接,钢连杆伸入管体内与击入头连接,形成首节井管,后续管体和钢连杆通过螺纹与相邻井管相连;安装时激振器通过钢连杆将激振力传递给击入头进而将井管带入土层至预定深度,取出钢连杆后减压井管即开始工作。本发明将传力机构与排水管体通过击入头有机结合在一起,使管体不用承受激振力,井管及击入设备运输轻便,同时整个工艺非常简单,适用深度大、抢险速度快、效率高,安装完成后即开始工作、稳定性好。
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公开(公告)号:CN110244790A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910619710.5
申请日:2019-07-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明提供一种挖方渠道衬砌板下承压水精细调控装置及方法,所述装置包括潜水泵、水压传感器、水泵进水管、水泵出水管、密封塞、控制器、监控终端,潜水泵设于围堰内水面以下,水泵进水管和水泵出水管与潜水泵连接,渠道衬砌板底部设有排水孔,水泵进水管与水压传感器经密封塞包裹与渠道衬砌板底部的排水孔连接并形成密封,潜水泵通过第一线缆与控制器连接,水压传感器通过第二线缆与控制器连接,控制器通过第三线缆与监控终端连接。本发明体积小可移动,安装简便,在挖方衬砌下有承压水渠道检修时布置于围堰内,可实现衬砌板下水压力精细调控,以保证检修期衬砌板的安全稳定。
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公开(公告)号:CN110130378A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910398331.8
申请日:2019-05-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明提供一种新型植入式减压井降压排水系统及方法,所述系统包括双层减压井管装置、反滤排水装置、内外井管旋转分离装置、锤击植入动力装置;所述双层减压井管装置包括嵌套设置的外井管和内井管,所述外井管为不锈钢实钢管,内井管为不锈钢透水花管,设于外井管内部,内井管将植入砂土层中;所述内井管旋转装置用于将内外井管分离,形成破土圆锥体受力自外井管向内井管转变;所述锤击植入动力装置通过锤击头与双层减压井管装置连接,向双层减压井管装置不断输送挤土植入动力。本发明利用减压井降排水的原理实现减小堤基土体水压力,起到洪水期治理管涌险情并监控堤防险情发展的作用。
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公开(公告)号:CN108516629A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810708033.X
申请日:2018-07-02
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C02F9/02 , C02F103/04
Abstract: 本发明提供一种利用陶土板制备高纯无气水的装置,包括依次连接的净水系统、第一增压系统、无气水制备系统,净水系统用于为所述无气水制备系统提供净水,第一增压系统用于将所述净水系统提供的净水增压后提供给无气水制备系统;无气水制备系统包括净水供水箱、陶土板、多孔钢板、无气水储存腔体,净水供水箱与净水供水箱的输出端连通,无气水储存腔体与净水供水箱连通,陶土板和多孔钢板作为隔板设在无气水储存腔体与净水供水箱之间连通处,其中陶土板位于净水供水箱一侧,多孔钢板位于无气水储存腔体一侧,陶土板为水分子能穿过而水中的气体不能穿过的多孔材料。本发明利用陶土板过水不过气的原理实现高纯无气水的制备,纯度高且能耗较低。
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