水利工程

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GIS 技术在水文水资源中的应用
GIS 技术的出现为空间数据的获取和信息管理系统研究提供了便利,运用相关技术,能够满足人们在工作中的各种需求,尤其是在水资源地理信息系统研究的过程中,GIS 技术扮演着非常重要的角色.通过将该项技术科学使用,强化了对水资源信息的处理力度,提升了基本的作业效率,对于获取的信息可以实现有效备份与保存,确保水资源地理信息研究实现智能化发展目标。 GIS 技术在水文水资源中的应用价值 GIS 技术作为一项
  • 前 言 水资源是人类生存和经济社会发展进步的基础与命脉,是重要的战略资源。随着经济社会高质量发展,水资源短缺现象进一步凸显,对人们的生产生活及社会经济发展产生了重要影响。为了改善水资源利用状况,需要对水资源进行合理开发利用和管理,对水资源配置科学统筹和优化配置,提高水资源利用率和节水意识,从而使水资源得到可持续利用。 Part Ⅰ 水资源开发利用管理特点 水资源管理的目标是在有限水资源量的基础上,
  • 30日上午,淮河入海水道二期工程开工建设。淮河入海水道二期工程主要建设内容为在一期工程基础上,按设计行洪流量7000立方米/秒标准,扩挖全线深槽,加高加固两岸堤防,扩建工程沿线5座枢纽建筑物。 淮安水利枢纽大运河立交工程:亚洲最大水上立交工程整体扩建 淮安水利枢纽大运河立交工程,是淮河入海水道二期工程的一个关键节点工程,同时它也是162.3公里水道上五座需要改建的大型枢纽工程之一。京杭大运河和淮河
  • 前 言 2015年12月,《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的第21届缔约方大会通过《巴黎协定》,设定了全球应对气候变化挑战的长期目标,到2030年全球碳排放量控制在400亿吨二氧化碳当量,2080年实现碳中和。我国高度重视温室气体治理,在降碳减排方面取得明显成效。2020年9月,国家主席习近平在第七十五届联合国大会上发表讲话提出“中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取20

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智慧水利、水环境治理、近海安防行业快速发展,水文监测、水面清扫、应急搜救、近海巡检无人船得到大规模部署。内河湖泊、近海海域工况复杂,风浪起伏、水位变化、高盐雾腐蚀,给无人船充电带来极大挑战。行业实测数据显示,采用传统人工插拔充电的无人船,有效作业占比不足60%,大量时间消耗在返航靠岸、人工对接充电环节,夜间、恶劣天气条件下几乎无法开展自主任务。青岛鲁渝能源依托180W‑6000W全功率工业无线充电
破解水域作业续航痛点!鲁渝无人船无线充电打通水上自主补能闭环
编辑 跳转 2026 FLOW-3D 中国用户大会将于11月20日在苏州凯悦酒店举办。用户大会是 FLOW-3D 用户年度相聚和分享交流信息的重要平台。FLOW-3D 美国总部和中国团队将发布最新产品规划,应用实践与全新功能解析;来自各行业的用户也将分享 FLOW-3D 在实际工程中的应用成果和实战经验。 会议主题 金属铸造:聚焦压铸轻量化、一体化压铸及半固态铸造等前沿领域。 水利环境:分享仿真为
邀请函 | 2026FLOW-3D中国用户大会
关键词:ArcGIS | DEM | 水文分析 | 流域划分 | 山洪风险 一、研究方法:DEM水文分析与Google Earth人工解译 Hamdy等(Geosciences 2016)以埃及阿斯旺省Abouelreesh村为案例——该村位于红海山脉西麓,曾于2010年遭受山洪导致25座房屋完全损毁、50余座部分毁坏。研究目标是通过免费公开数据实现山洪风险区识别与城市增长趋势评估,为缺乏水文实测
ArcGIS DEM水文分析与山洪风险评估
城市河道、市政管网、污水站点、雨水泵站及二次供水站点位分散、分布广泛、环境潮湿且电磁干扰复杂。传统水务运维依赖人工巡查与定点抄表,普遍存在隐患发现滞后、管网漏损严重、水质监测延迟、防汛调度不及时等突出问题。通过部署一体化物联网关与边缘计算平台,可构建水质、水文、管网、泵站全域数字化监测体系,为城市水务精细化治理提供坚实的技术底座。 水务现场涉及流量计、水质探头、水位计、压力传感器及泵站设备,通信协
智慧水务河道管网智能监测应用
传统河湖、水库、河道水域管理依靠人工现场巡查和采样监测,存在监测范围有限、数据更新滞后、污染发现不及时、水位防汛预警迟缓、水域管控难度大等问题,难以实现全天候、全域化水域监管。工业智能网关、水务网关作为智慧河湖监测的核心物联设备,可实现水域环境与水文数据的智能化、自动化、精细化管控。 河湖监测点位分布广、环境复杂,水质传感器、水位、雨量、流速设备、摄像头等监测终端品类繁多,通信方式杂乱,野外组网难
物联网网关助力智慧河湖水域智能监测

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    • 1 引言 在【积水池(Ponded Water)边坡稳定性分析: HYRCAN, SLIDE, PLAXIS LE的结果比较】中,使用PLAXIS LE计算积水边坡的稳定性,发现滑动面出现异常。后来反复检查其中的原因,发现只要水位上升到一定高度,就会出现这种情况。这个笔记首先通过FLAC/Slope计算不同水位下边坡的安全系数和滑动面范围,然后用FLAC/Slope检查了这个例子。 2 问题陈述
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