CN106895953A - 溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法 - Google Patents

溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106895953A
CN106895953A CN201710056585.2A CN201710056585A CN106895953A CN 106895953 A CN106895953 A CN 106895953A CN 201710056585 A CN201710056585 A CN 201710056585A CN 106895953 A CN106895953 A CN 106895953A
Authority
CN
China
Prior art keywords
time
experiment
dam
dam break
moment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710056585.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106895953B (zh
Inventor
刘慧�
刘海江
陆森逊
郭立恒
邓小虎
杭锦程
谭泽宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN201710056585.2A priority Critical patent/CN106895953B/zh
Publication of CN106895953A publication Critical patent/CN106895953A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106895953B publication Critical patent/CN106895953B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M10/00Hydrodynamic testing; Arrangements in or on ship-testing tanks or water tunnels

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

本发明公开了一种溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法,本发明将高速相机、波高仪和流速仪连接到同一台计算机上,使得三台仪器同时启动,在水槽中实施溃坝实验时,高速相机记录水流形态,波高仪和流速仪分别记录闸门下游测量点的水位和流速随时间的变化。通过高速视频确定溃坝水流到达测量点的时间,找出对应的水位和流速开始变大的瞬间,从而得出不同仪器之间的时间差,在后续数据处理中实现时间的同步,提高溃坝实验的时间精度。本发明适用范围广,既可用于溃坝物理模型实验中,也可用于类似的水利工程或海岸工程物理模型实验中实现设备间的时间同步;本发明操作简单,具有很强的重复性和转移性;测量仪器间的时间同步误差小于0.05秒。

Description

溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法
技术领域
本发明涉及多种测量仪器的时间同步方法,尤其涉及一种溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法。
背景技术
溃坝通常指由自然灾害或人为因素引起的蓄水库围堰突然坍塌进而在水库下游形成溃决洪水造成人类生命、生态环境和生产经济巨大损失的灾害性事件。然而溃坝问题的研究并不局限于内陆区域,在海岸工程方面也存在十分重要的研究意义,例如:海啸、涌潮等向岸的传播过程与溃坝水流动力学在物理机理上是一致的。因此,对溃坝问题的探索具有显著的科学研究意义和工程应用价值。由于实地监测的困难,目前对溃坝问题的研究往往依赖于室内实验,即通过瞬间开启闸门来模拟溃坝过程,采用波高仪、流速仪等测量设备来研究溃坝流的水动力特性。通常室内实验的整个溃坝过程历时很短,往往在几秒钟内就可以完成。在这个过程中,尤其在闸门开启的瞬间,溃坝波的水动力特性急剧变化,这对实验在时间精度方面的控制提出了非常高的要求。目前在多种测量仪器同时工作的情况下,进行溃坝实验存在以下问题和困难:(1)测量仪器采样频率过低,不能捕捉到溃坝波水位或流速的瞬时变化;(2)不同仪器存在各自的时间延迟,即便可以通过计算机使得多种仪器同时启动,但因为时间差的存在,各台仪器真正开始工作的时间不尽相同,即各自的数据时间零点并不一致;(3)溃坝时间零点,即闸门开始向上移动的时间很难确定,需借助高速相机记录开门过程。解决溃坝实验中多种测量仪器的时间同步问题,获得更为精确时间控制下的水位和流速的变化,对研究溃坝波的水动力特性具有十分重要的意义。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法。在溃坝实验中应用本发明可以实现多种高采样频率仪器时间同步,且提高时间同步的精度。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法,包括以下步骤:
(1)进行溃坝实验;该步骤具体为:
(1.1)安装波高仪、流速仪和采样频率大于100f/s的高速相机,其中,波高仪和流速仪在溃坝水槽同一横断面,之后将各仪器接入计算机;
(1.2)设置溃坝水槽中相应的上下游水深等实验条件;
(1.3)移除溃坝水槽中的闸门,进行溃坝实验;
(1.4)计算机控制波高仪、流速仪和高速相机同时开始运行并同时结束采集;
(2)进行数据处理;该步骤包括以下子步骤:
(2.1)在高速相机采集到的视频信息中,找出溃坝波到达测量点的时刻,记为t1
(2.2)找出t1时刻对应的波高仪采集的数据中水位开始增大的时刻,记为t2,以及流速仪采集的数据中流速开始增大的时刻,记为t3;即可认为t1、t2和t3是同一时刻;
(2.3)在视频中找出闸门开始向上运动的时刻,记为t4,定义该闸门开始向上运动的时刻t4为时间零点;
(2.4)对应水位数据的时间零点为时刻t2-(t1-t4),流速数据的时间零点为时刻t3-(t1-t4);从而实现溃坝实验中多种测量仪器的时间同步。
本发明的有益效果是:对于敏感性很强的溃坝模型实验来说,解决实验过程中多种测量仪器的时间同步问题,获得更为精确时间控制下的水位和流速的变化数据,对研究溃坝波的水动力特性具有十分重要的意义。本发明采用的设备均为进行溃坝实验研究必须的采样设备,具有通用性,无需额外安装设备即可实现时间同步性;本发明适用范围广,既可用于溃坝物理模型实验中,也可用于类似的水利工程或海岸工程物理模型实验中实现设备间的时间同步;相较于复杂的编程方法,本发明操作简单,具有很强的重复性和转移性;采用本发明的方法,测量仪器间的时间同步误差小于0.05秒。
附图说明
图1是溃坝实验水槽的侧视图;
图2是溃坝实验水槽的俯视图;
图3是本发明的实现流程图;
图4是实施例中水位随时间的变化图;
图5是实施例中流速随时间的变化图;
图中,闸门1、波高仪2、流速仪3、高速相机4、计算机5。
具体实施方式
如图3所示,本发明溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法,包括以下步骤:
1、配备采样仪器
溃坝实验中时间同步的实现首先应配备可进行高频率采样的仪器,包括分别实时记录测量点水位变化和流速变化的波高仪和流速仪,以及可记录溃坝水流波形变化的高速相机。其中,波高仪和流速仪的采样频率均为100Hz,高速相机的拍摄频率为150f/s。波高仪和流速仪分别安装在水槽闸门下游的相应位置,处于同一横断面。
2、进行溃坝实验
首先在计算机上同时启动各仪器,各种仪器存在各自的反应时间,即时间延迟,实际并没有同时开始工作。然后实施溃坝实验,即将水槽的闸门瞬间打开,则上游水在重力作用下形成溃坝波向下游运动,在水槽下游末端流出。之后同时结束仪器,保存采集到的各项数据,完成一次溃坝实验的记录。
3、实现时间同步
将波高仪和流速仪的采集数据转化为excel存储格式,可以发现即使是在计算机上“同时”开始并“同时”结束,波高仪和流速仪采集的数据量是不同的,这也说明它们内部并没有同时开始采集数据,即时间存在不同步性,并且各自记录的时间零点也不是同一时刻。利用高速相机图像观察水流到达测量点的时间,即此时间也为波高仪和流速仪测量数据开始变大的时间,设定为同一时间。通过找出高速相机记录的闸门开启时间与此时间的差值,即可找出波高仪和流速仪各自对应的闸门开启时间,实现仪器间的时间同步。在此基础上才能处理实验所得数据,进而分析溃坝波水动力特性。
4、处理实验数据
为了消除仪器内的时间差,实现高采样频率仪器间的时间同步,在后期数据处理中采取以下步骤:①在高速相机采集到的视频信息中,找出溃坝波到达测量点的时刻,记为t1;②找出对应的波高仪采集的数据中水位开始增大的时刻,记为t2,以及流速仪采集的数据中流速开始增大的时刻,记为t3;③即可认为t1、t2和t3是同一时刻;④在视频中找出闸门开始向上运动的时刻,记为t4(定义闸门开始向上运动的时刻为时间零点);⑤则对应水位数据的时间零点为时刻t2-(t1-t4),流速数据的时间零点为时刻t3-(t1-t4)。
以下实例用于对本发明作进一步说明,但不能理解为对本发明保护范围的限制。根据本发明的内容和设计思想所做出的非本质的改进和调整也应属于本发明的保护范围。
图1和图2显示了一套可实现本发明所述同步方法的溃坝水槽和测量设备,其中溃坝水槽由闸门1分为上游和下游两部分,测量设备由波高仪2、流速仪3、高速相机4和计算机5组成。
如图3所示,本发明“溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法”,主要包括两大步骤,即前期进行溃坝实验和后期进行数据处理,具体步骤如下:
(1)进行溃坝实验:
(1.1)按照图1和图2所示位置,安装波高仪2、流速仪3和高速相机4,其中,波高仪2和流速仪3在水槽同一横断面,之后将各仪器接入计算机5;
(1.2)设置水槽中相应的上下游水深等实验条件,例如,本次实验中,上游初始水深为20cm,下游初始水深为4cm。
(1.3)移除溃坝水槽中的闸门,进行溃坝实验;
(1.4)计算机4控制波高仪2、流速仪3和高速相机4同时开始运行并同时结束采集;
(2)进行数据处理:
(2.1)在高速相机记录的视频中,找出溃坝波到达波高仪2和流速仪3安装位置,即水位和流速测量点的时刻。在本次实验中,第852帧照片显示溃坝波到达相应位置,即对应为视频序列中的5.68秒;
(2.2)在波高仪2采集的水位数据中,找出水位开始增大的时刻,即对应为水位序列中的5.07秒;
(2.3)同理,在流速仪3采集的流速数据中,找出流速开始增大的时刻,即对应为流速序列中的5.78秒;
(2.4)视频序列中的5.68秒、水位序列中的5.07秒和流速序列中的5.78秒,实际为同一时刻;
(2.5)定义闸门1开始向上运动的时刻为时间零点。在高速相机记录的视频中,找出闸门开始向上运动的时刻,即为视频序列中的5.55秒;
(2.6)则对应水位数据的时间零点为水位序列中的5.07-(5.68-5.55)=4.94秒;
(2.7)同理,流速数据的时间零点为流速序列中的5.78-(5.68-5.55)=5.65秒。
为了避免实验的偶然性,增强实验的可信度,进行五次重复性实验,采取同样的步骤处理得到各自的时间零点后,实验结果中,水位随时间的变化如图4所示,流速随时间的变化如图5所示。由图4和5可见,实验数据具有很高的同步性和重复性。
本发明以水位和流速的同步为例,不局限于水位和流速数据的时间同步,对其他测量仪器和测量数据采用类似的同步方法都在本发明的保护范围内。

Claims (1)

1.一种溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)进行溃坝实验;该步骤具体为:
(1.1)安装波高仪、流速仪和采样频率大于100f/s的高速相机,其中,波高仪和流速仪在溃坝水槽同一横断面,之后将各仪器接入计算机。
(1.2)设置溃坝水槽中相应的上下游水深等实验条件。
(1.3)移除溃坝水槽中的闸门,进行溃坝实验。
(1.4)计算机控制波高仪、流速仪和高速相机同时开始运行并同时结束采集。
(2)进行数据处理;该步骤包括以下子步骤:
(2.1)在高速相机采集到的视频信息中,找出溃坝波到达测量点的时刻,可记为t1
(2.2)找出t1时刻对应的波高仪采集的数据中水位开始增大的时刻,记为t2,以及流速仪采集的数据中流速开始增大的时刻,记为t3;即可认为t1、t2和t3是同一时刻。
(2.3)在视频中找出闸门开始向上运动的时刻,记为t4,定义该闸门开始向上运动的时刻t4为时间零点。
(2.4)对应水位数据的时间零点为时刻t2-(t1-t4),流速数据的时间零点为时刻t3-(t1-t4);从而实现溃坝实验中多种测量仪器的时间同步。
CN201710056585.2A 2017-01-25 2017-01-25 溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法 Expired - Fee Related CN106895953B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710056585.2A CN106895953B (zh) 2017-01-25 2017-01-25 溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710056585.2A CN106895953B (zh) 2017-01-25 2017-01-25 溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106895953A true CN106895953A (zh) 2017-06-27
CN106895953B CN106895953B (zh) 2019-04-12

Family

ID=59199254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710056585.2A Expired - Fee Related CN106895953B (zh) 2017-01-25 2017-01-25 溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106895953B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108035300A (zh) * 2017-11-16 2018-05-15 浙江海洋大学 一种重复性高的模拟溃坝现象的实验装置
CN108931356A (zh) * 2018-07-25 2018-12-04 三峡大学 一种拆坝对坝后细粒沉积物侵蚀影响装置及侵蚀量计算方法
CN109853456A (zh) * 2018-12-29 2019-06-07 河海大学 一种溃坝波生成试验系统
CN113096361A (zh) * 2021-04-21 2021-07-09 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 一种基于水位突变的堵溃型泥石流预警方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102457371A (zh) * 2010-10-27 2012-05-16 华为技术有限公司 时间同步方法和相关设备及系统
CN103276688A (zh) * 2013-05-23 2013-09-04 中国长江三峡集团公司 模拟瞬间全部溃坝的实验水槽装置
CN104301719A (zh) * 2014-10-29 2015-01-21 北京理工大学 校正多台高速相机联合测量系统中时间同步性的系统
CN104374894A (zh) * 2014-06-13 2015-02-25 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 小流域不同地貌单元水蚀过程精细模拟试验方法
CN106197518A (zh) * 2016-08-29 2016-12-07 交通运输部公路科学研究所 一种位移和移动时间同步校准方法及装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102457371A (zh) * 2010-10-27 2012-05-16 华为技术有限公司 时间同步方法和相关设备及系统
CN103276688A (zh) * 2013-05-23 2013-09-04 中国长江三峡集团公司 模拟瞬间全部溃坝的实验水槽装置
CN104374894A (zh) * 2014-06-13 2015-02-25 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 小流域不同地貌单元水蚀过程精细模拟试验方法
CN104301719A (zh) * 2014-10-29 2015-01-21 北京理工大学 校正多台高速相机联合测量系统中时间同步性的系统
CN106197518A (zh) * 2016-08-29 2016-12-07 交通运输部公路科学研究所 一种位移和移动时间同步校准方法及装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108035300A (zh) * 2017-11-16 2018-05-15 浙江海洋大学 一种重复性高的模拟溃坝现象的实验装置
CN108035300B (zh) * 2017-11-16 2019-11-12 浙江海洋大学 一种重复性高的模拟溃坝现象的实验装置
CN108931356A (zh) * 2018-07-25 2018-12-04 三峡大学 一种拆坝对坝后细粒沉积物侵蚀影响装置及侵蚀量计算方法
CN109853456A (zh) * 2018-12-29 2019-06-07 河海大学 一种溃坝波生成试验系统
CN113096361A (zh) * 2021-04-21 2021-07-09 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 一种基于水位突变的堵溃型泥石流预警方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106895953B (zh) 2019-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106895953A (zh) 溃坝实验中多种测量仪器的时间同步方法
CN111223376B (zh) 一种可视的岩石水力压裂平面问题的物理实验系统及方法
Wu et al. Propagation of solitary waves over a bottom-mounted barrier
WO2021042322A1 (zh) 一种可考虑温度、渗流作用的可视化界面直剪仪
CN107907296A (zh) 水洞实验用非定常空化流激振动多场同步测量系统
CN202024943U (zh) 一种物理模拟立式离心力场下液态金属流动装置
Mcdougall Negatively buoyant vertical jets
CN104807612A (zh) 基于循环水洞的非定常空化流动多场同步测量系统
CN103149031B (zh) 一种计算机控制的模型水轮机流态观测的同步数字式成像方法
CN103454684B (zh) 一种深海模拟声学实验台及其使用方法
Ma et al. A wave-resolving model for nearshore suspended sediment transport
CN107288097A (zh) 一种用于模拟丁坝对水流作用的试验装置及方法
CN107421716A (zh) 水位变化下的波浪物理模型试验无间断造波装置及方法
CN110118640A (zh) 一种实验室提取强分层流体中内孤立波特征的方法
CN111046605A (zh) 基于人工神经网络的河道-泛区洪水演进异维融合模拟原理与计算方法
Wang et al. Experimental study on free-surface deformation and forces on a finite submerged plate induced by a solitary wave
CN113533684B (zh) 基于图像特征的超重力高压釜内水合物变形测量装置和方法
Lin et al. Novel similarities in the free-surface profiles and velocities of solitary waves traveling over a very steep beach
CN108694259A (zh) 一种基于实时数据驱动的钻井井下仿真引擎及方法
Brouillette et al. Experiments on the Richtmyer–Meshkov instability: Wall effects and wave phenomena
CN102354326A (zh) 石油钻井三维仿真方法
Umeyama et al. Transformation, attenuation, setup, and undertow of internal waves on a gentle slope
CN106768843A (zh) 一种针孔喷射式两相流动态观测装置
Knowles et al. Evolution of tsunami-like isolated waves shoaling over a plane slope
CN109598739B (zh) 一种水体中渗漏气泡数目的统计方法及处理终端

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190412

Termination date: 20200125

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee