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水文地质勘查对于社会经济发展以及人民日常生活有着十分重要的现实意义,若是水文地质勘查工作出现问题,将会对我国经济发展与人民生命财产安全造成严重影响,也正因为如此,水文地质勘查工作也越来越受到社会各界的高度重视。为此,水文地质勘查单位必须全面掌握影响水文地质勘查工作质量因素,分析在开展勘查工作中的难点重点问题。
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氢氧稳定同位素和水化学已成为研究水文循环过程的良好示踪剂,两者的结合能很好地揭示流域或者区域(特别是缺少水文观测数据的高寒内陆地区)的水文循环过程。青藏高原地表环境较恶劣,缺乏流域尺度的水文观测资料,不利于对流域尺度水文循环过程的综合理解和认识,成为水资源高效综合利用的瓶颈。
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在江河测量过程中,存在数据类型多、数据量大且部分数据不准确、误差大的现象,无法准确直观地为用户呈现测量位置的河床情况。本文提供了一种河床断面图控件绘制方法,能够加载包括水深、距离、流速等在内的多类测量数据,基于滑动窗口过滤法对水深数据进行提取,对异常值进行修正,形成真实准确的河床断面图。
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近年来,深度学习在水文中的应用广泛,给水文预报、水库调度以及遥感图像分类等诸多领域带来了深刻变革。多年研究逐渐发展出将LSTM模型、卷积LSTM模型、深度卷积神经网络模型等深度学习方法运用到水文领域的成功经验。实践证明深度学习方法在特征提取和模拟优化方面的优势是物理方法及传统机器学习方法无可比拟的,值得进一步研究与发展。
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目前绝大多数的沿岸乡镇、村屯和农田都没有设防,只有通过河岸阶梯抵御洪水,防洪标准很低,中小河流洪水灾害造成的损失已经成为广西洪涝灾害的主体[1]。因此,针对中小河流的径流量变化规律进行研究,就显得十分的必要。鉴于此,本文选择位于广西中小河流九曲河上的绿兰水文站近35a的径流量演变特征进行分析,为中小河流的治理及水资源的利用提供科学的参考。
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浑河流域地势东南高,西北低,河道曲折,呈不规则河型,水系发育,水量丰富。大伙房水库以上河段,流经中低山丘陵,植被植被覆盖率达79.2%;中、下游流经辽河下游平原,河网交错,渠道纵横,工农业发达,灌溉方便。浑河水源主要来自上游山地降雨补给,河源以下自然落差588m。下游河口段地势低洼,水面宽阔,非结冰期可通航。
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合河水文站地处太行山脚下,属海河流域南运河水系。合河站以上集水面积4203km2,其中大部分为山区,主要河流有蒋沟、大狮涝河、新河、运粮河、山门河、纸坊沟、峪河、石门河、百泉河、黄水河等13条河流,其中大部分发源于山西省和河南省焦作、辉县市山区,呈梳子型汇入卫河。
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本文采用犀牛软件建立数学模型,ANSYS旗下自带的ICEM前处理工具进行模型网格划分,FLU-ENT软件计算分析溢洪洞整体水力特性,得到了较好的实验结果,并通过物理模型试验的结果验证,更充分说明了数学模型建立的方法及结果是合适的,对工程前期的研究设计具有一定指导意义。
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贯彻落实总书记讲话精神,促进流域生态保护和高质量发展,无论是从系统性、整体性到上下游、干支流,以水而定、量水而行,还是五大目标任务从规划、实施到管理运行,始终都离不开水文数据和水文监测预报预警服务作为基础支撑。水文的基础性支撑地位和职责任务发生了根本性的变化,对水文工作提出了更高的要求。
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在水泵站群控和水文监测等很多场合要用到可编逻辑控制器通信。S7-1200的通信方式有多种,可以做IO控制器,也能使用其自身的以太网接口控制ET200S设备。同时也可以做智能IO设备,可以作为1500PLCd的IO设备;S7-1200可以实现开放式通信,通过该通信口可以实现与HMI及其他PLC通信,支持TCP、ISO-on-TCP、UDP和S7协议。
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面对防汛抗旱新形势新要求,水文预报预警系统也需要新发展。本文调研了国内外水文预报预警系统的发展现状,分析了分布式水文预报系统的需求和关键技术,并初步构建了一套基于开源GIS的模块化分布式全要素水文循环模拟系统,以期为防汛、抗旱、水资源、水环境等领域的信息化建设提供参考。
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沉沙过滤池是一种将水中的泥沙沉淀并排出池外的装置,随着滴灌系统的普及,近年沉沙过滤池在农田水利工程中得到广泛应用。采用沉沙池过滤的主要原理是水流经引渠进入环形沉沙池后,通过逐级滤网过滤,使得流速显著减缓,水流挟沙力大大降低,改变原有水流泥沙的运动状态,从而达到沉沙的目的。
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落水洞水位的变化与地下水的补排关系密切相关,含水层补给与排泄关系的研究方法主要有室内物理模型[6,19]、经验模型[20,21]、水库模型[22,23]、统计模型[24,25]和信号理论[26,27]等。本文主要通过室内物理模型试验研究落水洞水位对于不同水文情景(补排关系)以及不同含水层结构特征(含水层倾角、泉口直径)的响应变化。
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小浪底水库运用以来,下游河道累计冲刷21.015亿m3,黄河下游河道持续冲刷,冲刷主要集中在夹河滩以上河段,占全下游冲刷量的57.0%,夹河滩以上冲刷强度为569万m3/km,孙口至利津段冲刷强度为108万m3/km,冲刷强度自上而下逐渐减弱,总体看河道仍以冲刷为主,冲刷重心有向夹河滩以下延伸发展的趋势。
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子流域划分是构建分布式水文模型的基础,分布式水文模型以子流域作为计算单元,可以清晰地了解单元之间的水文过程,并可很好地与传统水文模型相结合,缩短模型开发时间[1,2]。Jong-GunK.等[3]研究认为,子流域划分对水文模拟结果的影响大于模型参数的影响,而且大尺度流域所划分的子流域的数量不同使模拟精度存在不确定性。
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影响因子:0.507
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400-069-1609
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