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基于振动信号的推移质输沙率监测研究OA北大核心CSTPCD

中文摘要

推移质输沙率精确测量是河流动力学的研究难点之一,传统的推移质直接测量方法受限于推移质运动的复杂性和测量仪器的局限性,无法对推移质进行长时间的连续监测。为了连续监测推移质运动,采用推移质间接测量方法,利用安装振动传感器的冲击板系统对推移质运动产生的振动信号进行高分辨率采集,提取振动信号特征值,并建立与推移质输沙率及流量之间的关系,进一步采用人工神经网络算法对推移质输沙率进行有效预测。结果表明:推移质振动信号的特征值均值与推移质输沙率有良好的相关性;中等流量条件的神经网络预测效果最佳,小流量条件的预测效果次之,大流量条件的预测效果相对较差,且其最优输入参数与流量及河床变化均有关系。

吴小康;罗铭;刘兴年;黄尔;陈政;

四川大学山区河流保护与治理全国重点实验室,四川成都610065成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059

水利科学

振动信号推移质输沙率间接测量法人工神经网络

《泥沙研究》 2024 (002)

P.1-8 / 8

第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK020401);四川省自然科学基金青年科学基金项目(2024NSFSC6596);四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室基金资助项目(SKHL2224)。

10.16239/j.cnki.0468-155x.2024.02.001

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