CN115479642A - 一种河流断面流量的实时快速监测方法 - Google Patents

一种河流断面流量的实时快速监测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115479642A
CN115479642A CN202210991620.0A CN202210991620A CN115479642A CN 115479642 A CN115479642 A CN 115479642A CN 202210991620 A CN202210991620 A CN 202210991620A CN 115479642 A CN115479642 A CN 115479642A
Authority
CN
China
Prior art keywords
section
river
flow
typical
river channel
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.)
Pending
Application number
CN202210991620.0A
Other languages
English (en)
Inventor
陈社明
柳富田
张卓
张茜
蒋万军
王威
夏雨波
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.)
Tianjin Geological Survey Center Of China Geological Survey Bureau
Original Assignee
Tianjin Geological Survey Center Of China Geological Survey Bureau
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 Tianjin Geological Survey Center Of China Geological Survey Bureau filed Critical Tianjin Geological Survey Center Of China Geological Survey Bureau
Priority to CN202210991620.0A priority Critical patent/CN115479642A/zh
Publication of CN115479642A publication Critical patent/CN115479642A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/663Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters by measuring Doppler frequency shift
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B17/00Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations
    • G01B17/06Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations for measuring contours or curvatures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C13/00Surveying specially adapted to open water, e.g. sea, lake, river or canal
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C15/00Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Abstract

本发明专利公开了一种河流断面流量的实时快速监测方法。包括S1、河道断面建模:在待测河道中选取多个典型断面,分别测量水下河道形态和水上河道形态,并耦合为典型河道大断面形态;S2、典型断面参数标定:对所述典型断面,选取断面标志点并测量所述断面标志点高程,结合所述典型河道大断面形态,将典型断面数字化;S3、河道模型标定:测量河床糙率,由典型断面建立监控河段的河道数字化模型;S4、实时流量监测:根据需求选择高精度或低精度模式,监测所述河段内河道宽度,计算得到实时流量。本发明专利通过初步实地测量后,建立相应模型,根据精度需求采用卫星或无人机等方式,能够实现对河道断面流量的实时快速监控。

Description

一种河流断面流量的实时快速监测方法
技术领域
本发明专利属于水文测绘技术领域,尤其涉及一种河流断面流量的实时快速监测方法。
背景技术
河道断面测量是地表水资源计算、水文条件分析以及水文循环研究的基础工作,对掌握河道水情和水资源状况,进行防汛减灾、合理调配利用水资源及跨河、临江的基础建设都具有十分重要的意义。然而,河道断面随着水流侵蚀和人为影响会产生相应的改变,每年需要消耗大量的人力物力去完成相应的测量工作。
在我国北方地区,丰水期与枯水期河道流量差距较大。目前进行流量测量的方式主要有以下6种:缆道测流、声学多普勒流速(ADCP)、超声波时差法测流、水工建筑物(涵闸)推算流量、水位比降法推算流量、雷达水表面波流速测量再推算流量。常规的河道断面测量作业方法是通过在河岸已知点架设全站仪等测距测角仪器,仪器测定目标船的方位及仪器至目标船的水平距离,通过数学公式计算出目标船的平面位置,根据静水面高程和测定目标船处的水深值,求得目标船处的水底高程值。传统的水下测量方法有平板仪或光学经纬仪配合测深仪的交会定位、地面无线电定位技术配合测深仪、激光测距仪配合经纬仪和测深仪等方法。但目标船容易受到风浪和自身航速的影响很难保证断面航行的线性,特别是在河道断面不规则的地形下,目标船工作存在搁浅等危险。
在现有技术中,缆道测流、声学多普勒流速、超声波时差法测流、水工建筑物(涵闸)推算流量等方法测量过程人财物耗费相对较大,部分方法需要特定的地域条件以及河道断面特征,对于路桥较少的天然河道,测量难度相对较大。而水位比降法推算流量、雷达水表面波流速测量再推算流量等方法,推算流量精度相对较差,需要利用历史流量观察数据确定部分参数,无法解决偏远无测站地区历史数据空白地区的流量监测问题,因此,亟待研究一种相对低成本、快捷、准确测算无测站地区河道流量的方法。
发明内容
本发明专利的目的就是针对上述现有技术存在的问题,提出了一种河流断面流量的实时快速监测方法。本发明专利的技术方案是这样实现的:一种河流断面流量的实时快速监测方法,其特征在于,包含如下步骤:
S1、河道断面建模:在待测河道中选取多个典型断面,分别测量水下河道形态和水上河道形态,并耦合为典型河道大断面形态;
S2、典型断面参数标定:对所述典型断面,选取断面标志点并测量所述断面标志点高程,结合所述典型河道大断面形态,将典型断面数字化;
S3、河道模型标定:测量河床糙率,由典型断面建立监控河段的河道数字化模型;
S4、实时流量监测:根据需求选择高精度或低精度模式,监测所述河段内河道宽度,计算得到实时流量。
优选地,所述待测河道河段内无其他直流汇入或流出,河道宽窄无急剧变化,两侧坡度较缓。
优选地,所述水下河道形态通过走航式声学多普勒流速剖面仪获得;水上河道形态通过全站仪测量获得。
优选地,所述标志点为能够代表断面形态特征的点位。
优选地,所述数字化包含计算A和B断面各点高程、水面高程、断面面积、水力半径、断面间距离和水面比降;所述断面面积、水力半径可通过断面形态计算获得,水面比降通过A和B断面水面高程差和断面间距离差计算获得。
优选地,所述河床糙率通过走航式声学多普勒流速仪计算,并通过天然河道经验值进行修正;所述河段植被、衬砌、形态等发生改变,需对所述河床糙率重新测定修正。
优选地,所述高精度模式采用高分辨率无人机监控,低精度采用高分变率卫星影像监控。
优选地,河道流量利用曼宁公式计算:
Figure BSA0000281735540000031
其中,Q为河道流量,A为断面面积,R为水力半径;S为水面比降;n为河床糙率。
本发明专利通过初步实地测量后,建立相应模型,根据精度需求采用卫星或无人机等方式,能够实现对河道断面流量的实时快速监控。
附图说明
图1是一种河流断面流量的实时快速监测方法的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明专利实施方案进行详细描述。一种河流断面流量的实时快速监测方法,其特征在于,包含如下步骤:
S1、河道断面建模:在待测河道中选取多个典型断面,分别测量水下河道形态和水上河道形态,并耦合为典型河道大断面形态;所述待测河道河段内无其他直流汇入或流出,河道宽窄无急剧变化,两侧坡度较缓。所述水下河道形态通过走航式声学多普勒流速剖面仪获得;水上河道形态通过全站仪测量获得。
S2、典型断面参数标定:对所述典型断面,选取断面标志点并测量所述断面标志点高程,结合所述典型河道大断面形态,将典型断面数字化;标志点为能够代表断面形态特征的点位。所述数字化包含计算A和B断面各点高程、水面高程、断面面积、水力半径、断面间距离和水面比降;所述断面面积、水力半径可通过断面形态计算获得,水面比降通过A和B断面水面高程差和断面间距离差计算获得。
S3、河道模型标定:测量河床糙率,由典型断面建立监控河段的河道数字化模型;所述河床糙率通过走航式声学多普勒流速仪计算,并通过天然河道经验值进行修正;所述河段植被、衬砌、形态等发生改变,需对所述河床糙率重新测定修正。
S4、实时流量监测:根据需求选择高精度或低精度模式,监测所述河段内河道宽度,计算得到实时流量。所述高精度模式采用高分辨率无人机监控,低精度采用高分变率卫星影像监控。河道流量利用曼宁公式计算:
Figure BSA0000281735540000041
其中,Q为河道流量,A为断面面积,R为水力半径;S为水面比降;n为河床糙率。

Claims (8)

1.一种河流断面流量的实时快速监测方法,其特征在于,包含如下步骤:
S1、河道断面建模:在待测河道中选取多个典型断面,分别测量水下河道形态和水上河道形态,并耦合为典型河道大断面形态;
S2、典型断面参数标定:对所述典型断面,选取断面标志点并测量所述断面标志点高程,结合所述典型河道大断面形态,将典型断面数字化;
S3、河道模型标定:测量河床糙率,由典型断面建立监控河段的河道数字化模型;
S4、实时流量监测:根据需求选择高精度或低精度模式,监测所述河段内河道宽度,计算得到实时流量。
2.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:所述待测河道河段内无其他直流汇入或流出,河道宽窄无急剧变化,两侧坡度较缓。
3.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:所述水下河道形态通过走航式声学多普勒流速剖面仪获得;水上河道形态通过全站仪测量获得。
4.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:所述标志点为能够代表断面形态特征的点位。
5.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:所述数字化包含计算A和B断面各点高程、水面高程、断面面积、水力半径、断面间距离和水面比降;所述断面面积、水力半径可通过断面形态计算获得,水面比降通过A和B断面水面高程差和断面间距离差计算获得。
6.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:所述河床糙率通过走航式声学多普勒流速仪计算,并通过天然河道经验值进行修正;所述河段植被、衬砌、形态等发生改变,需对所述河床糙率重新测定修正。
7.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:所述高精度模式采用高分辨率无人机监控,低精度采用高分变率卫星影像监控。
8.根据权利要求1所述的一种河流断面流量的实时快速测量方法,其特征在于:河道流量利用曼宁公式计算:
Figure FSA0000281735530000021
其中,Q为河道流量,A为断面面积,R为水力半径;S为水面比降;n为河床糙率。
CN202210991620.0A 2022-08-11 2022-08-11 一种河流断面流量的实时快速监测方法 Pending CN115479642A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210991620.0A CN115479642A (zh) 2022-08-11 2022-08-11 一种河流断面流量的实时快速监测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210991620.0A CN115479642A (zh) 2022-08-11 2022-08-11 一种河流断面流量的实时快速监测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115479642A true CN115479642A (zh) 2022-12-16

Family

ID=84422065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210991620.0A Pending CN115479642A (zh) 2022-08-11 2022-08-11 一种河流断面流量的实时快速监测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115479642A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116222676A (zh) * 2023-05-08 2023-06-06 成都赐华科技有限公司 精准定位的毫米波水流量监测方法及系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116222676A (zh) * 2023-05-08 2023-06-06 成都赐华科技有限公司 精准定位的毫米波水流量监测方法及系统
CN116222676B (zh) * 2023-05-08 2023-07-28 成都赐华科技有限公司 精准定位的毫米波水流量监测方法及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109060056B (zh) 一种非接触式雷达测流的河道断面流量计算方法
CN112033470A (zh) 水库大坝安全监测系统
CN113091852B (zh) 一种大型水库测深基准场建设方法及用途
CN110596702A (zh) 基于地面稳定平台sar的流域库岸变形监测方法
CN104268848A (zh) 一种海洋内波波速监测的方法
CN115479642A (zh) 一种河流断面流量的实时快速监测方法
CN110096803A (zh) 煤矿沉陷水域水下地形勘测及水资源计算的方法
CN107100213A (zh) 桥梁群桩施工对邻近隧道的土体扰动监测系统及监测方法
CN219626119U (zh) 一种高速公路边坡监测预警系统
CN111157437A (zh) 一种用于沟头溯源侵蚀过程的观测装置
Maxwell et al. Generating river bottom profiles with a dual-frequency identification sonar (DIDSON)
CN207277308U (zh) 桥梁群桩施工对邻近隧道的土体扰动监测系统
CN115423955A (zh) 一种基于多源数据的最优深度基准面大地高模型构建方法
Huizinga Bathymetric and velocimetric surveys at highway bridges crossing the Missouri and Mississippi Rivers near St. Louis, Missouri, May 23–27, 2016
Chen et al. Comprehensive application of multi-beam sounding system and side-scan sonar in scouring detection of underwater structures in offshore wind farms
CN110136487A (zh) 地图导航防触礁安全助航技术应用模型
CN103410135A (zh) 一种基于网格钎探的河床标高测量方法
Chen et al. Discharge estimation in lined irrigation canals by using surface velocity radar
CN113390471A (zh) 一种基于gnss反射信号的河流流量估算方法
CN111695250B (zh) 一种内潮波特征提取方法
Song et al. Underwater topography survey and precision analysis based on depth sounder and CORS-RTK technology
CN117911881B (zh) 一种长跨度桥梁施工定位方法及相关装置
CN115201518B (zh) 基于无人机rtk定位的图像测流快速标定方法
Pei et al. The Application of 3D Laser Scanning and Unmanned Ship Sounding in the Reexamination of Reservoir Storage Capacity
Trong et al. Establishing the Vertical Movement Map of Cuu Long Delta River by GNSS Data.

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination