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黄河下游放淤固堤远距离输沙方法研究
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作者 张永伟 张红杰 孔玉花 《水利建设与管理》 2015年第9期31-34,共4页
黄河下游淤背固堤工程的输沙距离大部分较远,需要进行多次接力。针对如何科学确定接力泵级数和接力泵间距离的问题,通过对输沙管道的布设和泥沙输送方式的研究,提出了管道布设的要求和泥沙输送的方式;在对影响接力泵级数和各接力泵站间... 黄河下游淤背固堤工程的输沙距离大部分较远,需要进行多次接力。针对如何科学确定接力泵级数和接力泵间距离的问题,通过对输沙管道的布设和泥沙输送方式的研究,提出了管道布设的要求和泥沙输送的方式;在对影响接力泵级数和各接力泵站间距离的主要因素分析的基础上,建立了管道扬程和在两级接力、多级接力情况下接力泵间距离的计算公式,确定了接力泵级数和各接力泵站间距离。实例分析表明:利用所建立的计算公式能够科学合理地确定接力泵的级数和各级的具体位置,提高了设备利用率,降低了设备使用台班,节约了施工成本,提高了管理效率,取得了明显的经济效益和社会效益。 展开更多
关键词 黄河 淤背固堤 远距离 输沙方法 研究
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清水作用下全动床复式河槽泥沙输移特性及其模拟 被引量:2
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作者 杨克君 聂锐华 +1 位作者 曹叔尤 刘兴年 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期6-12,共7页
推移质运动是河流动力学的基本问题之一,通过水槽试验探讨了清水作用下全动床复式河槽泥沙的输移特性,并通过理论分析提出了该类河道的推移质输沙率的计算方法。试验表明:在清水作用下全动床复式河槽推移质输沙率先随时间单调递增,而后... 推移质运动是河流动力学的基本问题之一,通过水槽试验探讨了清水作用下全动床复式河槽泥沙的输移特性,并通过理论分析提出了该类河道的推移质输沙率的计算方法。试验表明:在清水作用下全动床复式河槽推移质输沙率先随时间单调递增,而后随时间单调递减;推移质中值粒径先随时间大幅度增大,后随着时间的增加中值粒径增大的幅度减小,最终将趋于初始床沙中值粒径。根据推移质输沙率的变化特性,运用仙农熵的概念与理论,通过最大熵原理和变分法推导了河道粗化过程中的推移质输沙率公式,并对该公式参数的敏感性进行了分析。计算结果表明,该公式可以模拟全动床复式河槽河道粗化过程中的输沙率随时间的变化特性。 展开更多
关键词 全动床 复式河槽 清水冲刷 推移质运动特性 输沙率计算方法
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Hybrid denoising-jittering data processing approach to enhance sediment load prediction of muddy rivers
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作者 Afshin PARTOVIAN Vahid NOURANI Mohammad Taghi ALAMI 《Journal of Mountain Science》 SCIE CSCD 2016年第12期2135-2146,共12页
Successful modeling of hydroenvironmental processes widely relies on quantity and quality of accessible data,and noisy data can affect the modeling performance.On the other hand in training phase of any Artificial Int... Successful modeling of hydroenvironmental processes widely relies on quantity and quality of accessible data,and noisy data can affect the modeling performance.On the other hand in training phase of any Artificial Intelligence(AI) based model,each training data set is usually a limited sample of possible patterns of the process and hence,might not show the behavior of whole population.Accordingly,in the present paper,wavelet-based denoising method was used to smooth hydrological time series.Thereafter,small normally distributed noises with the mean of zero and various standard deviations were generated and added to the smooth time series to form different denoised-jittered data sets.Finally,the obtained pre-processed data were imposed into Artificial Neural Network(ANN) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System(ANFIS)models for daily runoff-sediment modeling of the Minnesota River.To evaluate the modeling performance,the outcomes were compared with results of multi linear regression(MLR) and Auto Regressive Integrated Moving Average(ARIMA)models.The comparison showed that the proposed data processing approach which serves both denoising and jittering techniques could enhance the performance of ANN and ANFIS based runoffsediment modeling of the case study up to 34%and 25%in the verification phase,respectively. 展开更多
关键词 Runoff-sediment modeling ANN ANFIS Wavelet denoising Jittered data Minnesota River
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