中国科学院大学;中科云慧(北京)智能管控科技有限公司王明玉获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院大学;中科云慧(北京)智能管控科技有限公司申请的专利相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型构建方法及装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119647027B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411543219.6,技术领域涉及:G06F30/18;该发明授权相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型构建方法及装置是由王明玉;曲辞晓;孙倩设计研发完成,并于2024-10-31向国家知识产权局提交的专利申请。
本相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型构建方法及装置在说明书摘要公布了:本发明公开了相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型构建方法及装置,属于地下水污染防控与风险管控技术领域,等效管道流模型构建方法包括:选择与地下水溶质时空演化相关的关联特征变量,针对相交裂隙典型条件确定相交裂隙地下水溶质迁移概念模型,选定地下水溶质运移时空演化关联特征变量,获取地下水溶质运移数学控制方程,获取地下水溶质运移时空演化数值模拟系统;获取裂隙地下水溶质运移等效弥散度量化模型,以及相应等效渗透率与等效圆管渗流断面量化模型,进而建立地下水溶质运移等效管道流模型。本发明可对较大尺度复杂介质地下水污染快速预测预警与风险有效管控提供有力支撑。
本发明授权相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型构建方法及装置在权利要求书中公布了:1.相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型构建方法,其特征在于,包括: 步骤A:确定典型条件相交裂隙地下水溶质运移时空演化概念模型并获取相应的典型特征集合即典型条件框架,选定地下水溶质运移运移时空演化关联特征变量,获取裂隙介质地下水溶质运移数学控制方程,获取裂隙介质地下水溶质运移时空演化数值模拟系统; 步骤B:分别选定相交裂隙地下水渗流的裂隙相交线进口数与出口数; 步骤C:确定地下水溶质运移时空演化的控制参变量集V=[v1,v2,...,vk],选定各控制参变量变化范围,构成控制参变量范围集U=[u1,u2,…,uk]; 步骤D:选定各控制参变量变化水平,获取地下水溶质运移时空演化的基础典型情景采样,产生各典型情景的相应不同控制参变量取值组合即参数组合; 步骤E:获取各基础典型情景对应的裂隙网络拓扑结构关联特征变量计算值; 步骤F:依据地下水溶质运移时空演化数值模拟系统,获取各基础典型情景对应的关联特征变量模拟值及其各相关关联特征变量计算值; 步骤G:集合所有的参数组合与对应的关联特征变量模拟值或计算值,构成建模基础数据集; 步骤H:基于预设情景采样数与控制参变量得到预设数量的情景采样,获得数据强化情景参数组合,通过数值模拟系统及相关计算得到每个情景对应关联特征变量的数据强化情景模拟值或计算值,将所述数据强化情景参数组合及数据强化情景模拟值或计算值集合后作为建模强化数据集; 步骤I:分别依据建模基础数据集或建模基础数据集和建模强化数据集,应用数值模拟系统获取地下水溶质在各出口平均浓度随时间变化值,依据该变化值反演获取相应等效弥散度与等效平均流速,基于所述等效平均流速与相应水力梯度,获取等效渗透率;基于数字建模方法,根据所述建模数据集及所述等效弥散度与所述等效渗透率分别建立并优选所述等效弥散度和等效渗透率与所述控制参变量的量化模型; 步骤J:利用未被量化模型建模应用过的建模强化数据集或集合建模强化数据和或典型情景物理模型试验数据验证所建量化模型,模型验证至少包括等效弥散度量化模型; 步骤K:建立等效管道流概念模型,依据基础建模数据集及相应情景进出口流量与所述等效平均流速,确定相应各情景各管道等效渗流截面面积,进而基于基础建模数据集与相应各管道等效渗流断面面积,基于数字建模方法,建立各管道等效渗流断面面积与控制参变量的量化模型; 步骤L:对于具体应用场景,获取相交裂隙几何参数,建立离散裂隙网络模型,获取相交裂隙网络结构参数,判定典型特征集合是否符合给定典型条件框架,如是,依据裂隙相交裂隙网络结构参数、相交裂隙渗流场特征、等效管道流概念模型,确定各管道分布及各管道长短;进一步确定各相关控制参变量取值,依据等效弥散度量化模型、等效渗透率量化模型、等效管道渗流断面面积量化模型,确定各等效管道截面面积、相应渗透介质渗透率及相应弥散度参数,进而建立起相应具体的相交裂隙地下水溶质运移等效管道流模型。
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