[发明专利]一种隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据的分析方法有效

专利信息
申请号: 202011262926.X 申请日: 2020-11-12
公开(公告)号: CN112699521B 公开(公告)日: 2023-01-24
发明(设计)人: 黄膺翰;冯树荣;赵心畅;张永涛;冯云海;颜剑波 申请(专利权)人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
主分类号: G06F30/20 分类号: G06F30/20;G06F30/13;G06F17/10;G06F119/08;G06F111/10
代理公司: 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113 代理人: 卢宏;张珉瑞
地址: 410014 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 水幕 顶部 高度 逐日 变化 数据 分析 方法
【说明书】:

本发明公开了一种隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据的分析方法,包括如下步骤:S1、利用隔水幕墙顶部过流高度初始值获取隔水幕墙压强垂向分布逐日变化数据,并计算出隔水幕墙全年荷载变化数据;S2、筛选隔水幕墙压强垂向分布变化数据;S3、建立隔水幕墙索网模型,计算隔水幕墙顶部过流高度数据;S4、进行插值计算,得到调整后的隔水幕墙顶部过流高度的全年逐日变化数据。由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明实现了对隔水幕墙顶部过流高度全年变化过程进行分析的发明目的,为隔水幕墙设计人员准确评估隔水幕墙实施后水库的水温结构、下泄水温、以及幕墙荷载打下坚实基础;并经过多次迭代计算,可使最终计算结果更加准确。

技术领域

本发明涉及数据分析领域,具体涉及一种隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据的分析方法。

背景技术

高坝大库易在春夏形成水库水温分层的现象,水温较高的水体位于上层,温度较低的水体位于下层。而电站取水口多高程较低,所取水温为低温水,造成春夏季下泄低温水的问题。电站春夏季下泄低温水,将会影响下游河道的鱼类繁殖和农作物生长,造成严重的生态影响。

隔水幕墙是提升电站下泄水温的工程措施之一,其原理是在取水口上游修建一道位于水下的隔水幕墙,挡住底层低温水,使上层温度较高的水体越过幕墙顶端,进入电站进水口,达到提升电站下泄水温的目的。

隔水幕墙在设计时,需建立全库、全年尺度的宽度平均立面二维水库水温模型,模拟计算隔水幕墙实施后,水库各月水温结构的变化,下泄水温和的水温改善效果,以及隔水幕墙荷载。这些计算都离不开一个重要数据——隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据。幕墙顶高程是指幕墙挡水结构顶部到水面的距离,具体的,是幕墙上纲最低点到水面的距离。隔水幕墙顶部过流高度受水位、幕墙荷载等诸多因素影响,不是固定值。由于隔水幕墙属于新型下泄水温改善措施,目前行业内尚未有可行的隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据分析方法。使得隔水幕墙设计人员无法准确评估隔水幕墙实施后水库的水温结构、下泄水温、以及幕墙荷载。因此,这一问题的出现,严重制约了行业对隔水幕墙的设计水平,限制了隔水幕墙的研究深度,因此迫切需要一种能进行隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据分析的方法。

发明内容

为解决背景技术中目前行业内尚未有可行的隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据分析方法。使得隔水幕墙设计人员无法准确评估隔水幕墙实施后水库的水温结构、下泄水温、以及幕墙荷载的问题,本发明提供了一种隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据的分析方法,具体技术方案如下。

一种隔水幕墙顶部过流高度年逐日变化数据的分析方法,包括如下步骤:

S1、利用隔水幕墙顶部过流高度初始值获取隔水幕墙压强垂向分布逐日变化数据,并根据隔水幕墙压强垂向分布逐日变化数据计算出隔水幕墙全年荷载变化数据;

S2、从隔水幕墙全年荷载变化数据中,筛选出每月最大发电流量最大荷载工况和最小发电流量最小荷载工况;从隔水幕墙压强垂向分布逐日变化数据中,筛选出所述每月最大发电流量最大荷载工况和最小发电流量最小荷载工况的隔水幕墙压强垂向分布变化数据;

S3、建立隔水幕墙索网模型,以所述每月最大发电流量最大荷载工况和最小发电流量最小荷载工况的隔水幕墙压强垂向分布逐日变化数据作为所述隔水幕墙索网模型的边界条件,计算所述每月最大发电流量最大荷载工况和最小发电流量最小荷载工况的隔水幕墙顶部过流高度数据;

S4、对所述每月最大发电流量最大荷载工况和最小发电流量最小荷载工况的隔水幕墙顶部过流高度数据进行插值计算,得到调整后的隔水幕墙顶部过流高度的全年逐日变化数据。

每月最大发电流量最大荷载和最小发电流量最小荷载为修正后的荷载数据,修正方法可参考如下专利文献:CN109933892,“一种水温模型电站下泄流量边界条件的修正方法”。

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