正高级类论文范文例文,与煤矿中级职文2016年,煤矿中级职文北京相关论文答辩
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公式和嵌套域尺度选择及其敏感性评价方法,开发了流域尺度通用河网水动力数学模型,建立了基于遗传算法的多参数智能反演方法和复杂河网水流状态校正模式针对多边界-多目标-多工程间非线性影响难题,将流域水动力模型与智能方法相结合,揭示了多边界,多工程作用下的河网水动力过程,构建了多目标平衡模式以及多工程分级调控预案库,创建了具有先验知识和智能化等特征的复杂河网水力智能调控方法和多种调控模式提出了通用闸泵调控运行模拟算法,实现了流域水动力模型和多目标水力调控模型之间的通信互馈,发明了卧倒门闸下射流清淤装置和悬挂式水力自控系列闸门等水闸运行优化技术为复杂河网水力调控开拓了新思路.开发了GIS,水动力模型,水力智能调控模型协同耦合的复杂河网水力调控决策支持系统,为淮河流域防洪除涝,水资源配置,水环境生态保护等提供了技术保障.本成果获江苏省科技进步一等奖,安徽省科技进步二等奖1项,授权发明专利3项,实用新型专利2项,软件着作权项.部分内容被国家规范《河道整治设计规范(GB50707-2016)》采纳流域水动力数学模型《水工设计手册》列为基础软件.发表论文篇.成果已在淮河中下游河网防洪除涝安全控制,淮河干流行蓄洪区调整,苏北里下河地区河网水动力调控,太湖流域水质水量调控,世博园区防洪-排涝-水质多目标闸泵群联合调度,浦东新区河网闸泵群联合调度,鄱阳湖水利枢纽工程防洪水运调控等多个流域30多个复杂河网中得到成功应用,近3年节省工程投资及运行管理费亿元,每年防洪,生态效益亿元,社会效益.随着国家加快中小河流治理工作的深入开展,本项目无疑有着深远的学术价值和实际意义,推广前景广阔.完成人贡献:唐洪武作为本项目总负责人和第1完成单位的负责人,在项目立项,科研,成果凝练和工程应用中起关键作用,提出总体技术方案.对建立流域尺度通用河网水动力数学模型,复杂河网水力智能调控方法和调控模式,水闸运行优化技术,复杂河网水力调控决策支持系统等作出了重要贡献.
王船海作为本项目第1完成单位的负责人之一,在立项,科研,成果凝练和工程应用中起到了重要作用,共同建立了通用河网水动力数学模型,提出了基于河道水动力学模型的实时校正卡尔曼交替滤波算法,共同开发了复杂河网水力调控决策支持系统.
肖洋作为本项目第1完成单位的负责人之一,在立项,科研,成果凝练和工程应用中起到了重要作用,共同建立了复杂河网水力智能调控方法和调控模式,水闸运行优化技术,复杂河网水力调控决策支持系统.
何华松作为第完成单位的负责人,在科研和工程应用中起关键作用,共同为的应用提供了总体思路,共同确定了淮河下游河网防洪除涝安全控制,淮河入海水道行洪安全工程调控和淮河干流行蓄洪区调整方案,编制了《河道整治设计规范(GB50707-2016)》.
作为第1完成单位的主要技术骨干,在科研中起到了重要作用,共同为的应用提供了总体思路,共同建立了不同尺度嵌套敏感性评价方法.
王玲玲作为第1完成单位的主要技术骨干,在科研中起到了重要作用,共同建立了水动力特征时间尺度通用数值评估方法和不同尺度嵌套敏感性评价方法,了大尺度河网中基于全耦合嵌套模型的同步数值求解,共同建立了通用河网水动力数学模型.
顾正华作为第完成单位的负责人,在科研中起到了重要作用,共同构建了复杂河网水力智能调控方法,建立了感潮河网水量调控的调水总量计算公式,建立了感潮水闸流量非线性计算模式,发明了悬挂式水力自控系列闸门.作为第1完成单位的主要技术骨干,在科研中起到了重要作用,建立不同尺度嵌套敏感性评价方法.
1完成单位的技术骨干之一,在科研中起到了重要作用,作为第1完成单位的主要技术骨干,在科研中起到了重要作用,-水质-泥沙平衡关系的联合调度模式,项目名称:大型高性能低扬程泵站关键技术研发应用完成单位:扬州大学,南水北调东线江苏水源有限责任公司,江苏大学,河海大学,江苏省水利勘测设计研究院有限公司,南京蓝深制泵(集团)股份有限公司,天津市天骄水电成套设备有限公司,江苏航天水力设备有限公司,日立泵制造(无锡)有限公司,江苏亚太泵阀有限公司
项目完成人:陆林广,邓东升,施卫东,李同春,张仁田,关醒凡,陆伟刚,朱红耕,张德胜,冯旭松,刘军,赵兰浩,陈斌,孟凡有项目简介大型低扬程泵站广泛应用于长江中下游平原,黄淮海平原,东北平原和珠江三角洲等地区的排涝,防洪,抗旱和水资源调配,水生态改善等重要领域.随着全球极端气候逐年增多,特大洪涝旱灾频发,水资源时空分布严重不均水生态状况进一步恶化,大型泵站在维护水安全粮食安全方面所起的作用日益突出.我国低扬程泵站的总量及规模世界,但由于对大型低扬程泵站的关键技术缺乏深入系统的研究,工程实践中存在一重大问题:①过流通道水力损失在净扬程中的占比大,泵站装置效率低,每年因此浪费电能数亿②过流通道易出现回流,旋涡等有害流态,导致水泵机组发生水力振动和结构振动,严重危害泵站的稳定运行,③低扬程水泵效率低,汽蚀严重,精度差,可靠性低密封漏油本项目历经20多年的理论研究和工程实践,实现了大型低扬程泵站高性能关键技术的重大突破.主要科技创新点:①揭示了低扬程水流运动规律,创建了基于三维湍流理论的泵装置分步优化和进,出水流道分层次优化的水力设计理论与方法,大幅度提高了进,出水流道及泵装置的水力性能,②构建了低扬程泵站抗振安全度评价体系,创建了基于有限元法的"水力系统-机组结构-机组承载体"三者耦合的协同优化设计方法,在保证泵站整体结构稳定要求的同时,最大限度地提高了泵装置的水力性能,③发明了适用于低扬程泵的"791翼型",提出了轴流泵,斜(混)流泵,贯流泵非线性环量设计数学模型,创新发展了低扬程泵水力设计理论与方法,成功研发了我国紧缺的系列高性能低扬程模型泵,④发明了环保型组合式叶片调装置,建立了大型水泵叶片角度调节量与控制机构运动轨迹关系的数学模型,为大型低扬程泵站优化运行提供了可靠的关键技术装备.
曾获江苏省科学技术一等奖2项,大禹水利科学技术一等奖1项,获授权发明专利5项,实用新型专利项软件着作权10项,出版专着9部,发表的论文中SCI收录10篇,EI收录79篇,参编国家标准2部,主编行业标准2部,培养研究生86人,高级工程技术人员72人.
成果应用于16个省市,自治区的72座大型低扬程泵站(占近十多年我国新建大型低扬程泵站的90%以上),泵装置效率平均达到77.4%,与十多年前相比提高了7个百分点大型水泵制造企业,占全国同类产品总量的70%.研究成果的大范围应用大型站建设的技术水平产生了的经济,社会和生态效益.经水利部组织的专家鉴定,"研究成果总体达到国际领先水平".完成人贡献:姓名:技术职称:正高级工作单位:对本项目技术创造性贡献&
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