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    數(shù)字孿生水文站建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用

    2024-12-31 00:00:00肖仲凱宋世柱仲躋趙春霞于慧
    水利水電快報(bào) 2024年11期
    關(guān)鍵詞:數(shù)字孿生

    摘要:為進(jìn)一步強(qiáng)化水文監(jiān)測(cè)預(yù)警能力與水文站網(wǎng)綜合管理能力,準(zhǔn)確高效掌握水文要素變化趨勢(shì),為水旱災(zāi)害防御提供可視化、數(shù)字化、智慧化決策輔助和技術(shù)支撐,以數(shù)據(jù)底板、底層感知為基礎(chǔ),以水文站業(yè)務(wù)全流程管理為重點(diǎn),進(jìn)行數(shù)字孿生水文站模塊化開發(fā)和系統(tǒng)化構(gòu)建。以宣城水文站為例,建設(shè)以智慧水情、值班管理、日志中心、數(shù)據(jù)中心等為重點(diǎn)的水文站業(yè)務(wù)管理體系,同時(shí)運(yùn)用數(shù)字孿生理念和技術(shù)體系,開發(fā)了監(jiān)測(cè)預(yù)警體系、智慧場景應(yīng)用、測(cè)驗(yàn)場景模擬、洪水模擬計(jì)算與預(yù)演、水文數(shù)據(jù)反演等算法模塊。通過水文站數(shù)字孿生平臺(tái)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)了水文站業(yè)務(wù)全鏈條和管理、服務(wù)全過程的數(shù)字化映射、場景化模擬和智慧化管控工作。

    關(guān)鍵詞:數(shù)字孿生; 智慧水文; 智慧場景; 輕量化引擎; 宣城水文站

    中圖法分類號(hào):TV391

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2024.11.018

    文章編號(hào):1006-0081(2024)11-0112-07

    0 引 言

    數(shù)字孿生技術(shù)是充分利用物理模型、傳感器更新、運(yùn)行歷史數(shù)據(jù),集成多學(xué)科、多物理量、多尺度、多概率的仿真過程,在虛擬空間中反映相對(duì)應(yīng)實(shí)體裝備的全生命周期過程[1]。作為實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和促進(jìn)智能化升級(jí)的重要技術(shù),數(shù)字孿生技術(shù)在工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制造、電力系統(tǒng)、智慧城市等領(lǐng)域建立了相對(duì)成熟的理論技術(shù)體系,并已逐步走向?qū)嵱秒A段[2-3]。在數(shù)字化發(fā)展的大趨勢(shì)下,數(shù)字孿生技術(shù)也在水利等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域普及與推廣。國家“十四五”規(guī)劃綱要明確提出了“構(gòu)建智慧水利體系,以流域?yàn)閱卧嵘闇y(cè)報(bào)和智能調(diào)度能力”的要求[4]。數(shù)字孿生流域是以物理流域?yàn)閱卧?、時(shí)空數(shù)據(jù)為底座、數(shù)學(xué)模型為核心、水利知識(shí)為驅(qū)動(dòng),對(duì)物理流域全要素和水利治理管理活動(dòng)全過程進(jìn)行數(shù)字映射、智能模擬、前瞻預(yù)演,與物理流域同步仿真運(yùn)行、虛實(shí)交互、迭代優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)對(duì)物理流域的實(shí)時(shí)監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化調(diào)度的新型基礎(chǔ)設(shè)施[5]。推進(jìn)數(shù)字孿生流域建設(shè)是水利信息化發(fā)展的必然要求,也是強(qiáng)化流域治理管理的迫切需求[6]。

    水文作為水利發(fā)展的先行性、基礎(chǔ)性工作,在興水利、除水害、保生態(tài)等方面提供了科學(xué)決策依據(jù)[7]。本文從數(shù)字孿生流域構(gòu)建理念出發(fā),闡述了數(shù)字孿生水文站的建設(shè)目標(biāo)與架構(gòu),以水文基礎(chǔ)感知數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)底板,結(jié)合水文站日常管理業(yè)務(wù)和運(yùn)行要求,研發(fā)了水文監(jiān)測(cè)預(yù)警、水文數(shù)據(jù)反演、洪水模擬計(jì)算與預(yù)演等算法模塊,搭建了數(shù)字孿生水文站示范平臺(tái),為整體的數(shù)字孿生流域建設(shè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)和技術(shù)支撐。

    1 總體架構(gòu)

    數(shù)字孿生水文站,以可視化、數(shù)字化、智慧化為建設(shè)主線,以數(shù)字底板建設(shè)、智慧場景模擬、精準(zhǔn)化決策為實(shí)施路徑,通過無人機(jī)傾斜攝影、BIM技術(shù)、GIS技術(shù)以及3D引擎技術(shù)等構(gòu)建水文站數(shù)字孿生可視化平臺(tái),獲取水雨情、工情和視頻等底層感知信息,搭建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺(tái)。運(yùn)用數(shù)字孿生理念和技術(shù)體系,以實(shí)現(xiàn)對(duì)水文業(yè)務(wù)全鏈條管理、全過程服務(wù)的數(shù)字化為目的,輔以數(shù)據(jù)、模型、知識(shí)、規(guī)則等,實(shí)現(xiàn)水文站物理空間與數(shù)字空間的虛實(shí)映射、雙向交互、迭代優(yōu)化,旨在解決水文業(yè)務(wù)復(fù)雜性和管理服務(wù)不確定性等問題,提高測(cè)報(bào)效率與水文社會(huì)服務(wù)質(zhì)量,并將水文站運(yùn)行管理水平全面提升到新高度。

    數(shù)字孿生水文站智慧平臺(tái)建設(shè),以水文站的業(yè)務(wù)管理模塊為中心,集成正射影像、激光點(diǎn)云、地形數(shù)據(jù)、傾斜攝影、BIM模型、矢量數(shù)據(jù)等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)來搭建數(shù)字孿生數(shù)據(jù)底板,并結(jié)合水文行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),進(jìn)一步建設(shè)以智慧水情、值班管理、日志中心、系統(tǒng)管理為重點(diǎn)的水文站管理業(yè)務(wù)體系,輔以監(jiān)測(cè)預(yù)警、智慧場景、水文測(cè)驗(yàn)?zāi)M、洪水演變模擬、流場計(jì)算模擬、巡檢漫游等模型算法,形成一整套完備的數(shù)字孿生水文站解決方案,平臺(tái)總體架構(gòu)如圖1所示。

    2 關(guān)鍵技術(shù)研究

    2.1 輕量化三維渲染引擎

    三維渲染方式一般有以下幾種:① 基于傳統(tǒng)GIS信息的三維可視化平臺(tái),如Cesium平臺(tái)[8],但此類平臺(tái)更側(cè)重地理信息數(shù)據(jù)的展示,場景渲染效果較弱;② 引入游戲引擎,如UE(虛幻引擎)、Unity等[9],但UE與Unity只支持C端,映射到B端無法像Web端應(yīng)用一樣擁有更靈活的交互和顯示,也沒有利用現(xiàn)代 Web 瀏覽器API的能力。

    對(duì)比前兩者,Babylon.js基于WebGL底層進(jìn)行開發(fā)[10],同時(shí)對(duì)WebGPU擁有完整支持,還配有動(dòng)畫調(diào)試、材質(zhì)編輯、資源捕獲等開發(fā)工具,能夠很好支持場景中的物理碰撞。選擇Babylon.js作為基礎(chǔ)渲染引擎,并與傳統(tǒng)GIS信息展示平臺(tái)相結(jié)合,能夠搭建可快速移植復(fù)刻的輕量化三維渲染引擎。場景渲染效果如圖2所示。

    2.2 纜道測(cè)流模擬仿真

    纜道測(cè)流系統(tǒng)是信息化技術(shù)在水文測(cè)驗(yàn)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用手段之一[11],纜道測(cè)流三維模擬仿真展示是數(shù)字孿生水文站建設(shè)的重要組成部分。在實(shí)現(xiàn)纜道測(cè)流模擬仿真展示過程中,將視角場景進(jìn)行網(wǎng)格化處理,場景相機(jī)以網(wǎng)格作為目標(biāo),并在物理移動(dòng)時(shí)進(jìn)行跟隨。測(cè)驗(yàn)過程模擬使用“跟隨相機(jī)”在測(cè)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)動(dòng)時(shí)追蹤,保證測(cè)驗(yàn)設(shè)備一直處于三維視角范圍內(nèi)。三維場景視角轉(zhuǎn)換到裁剪空間,需要將模型數(shù)據(jù)和其他坐標(biāo)轉(zhuǎn)換到裁剪空間中。在纜道測(cè)流模擬過程中,需首先確定測(cè)驗(yàn)設(shè)備相對(duì)于整個(gè)模型的位置關(guān)系,并在測(cè)驗(yàn)設(shè)備模型重心使用單獨(dú)的坐標(biāo)原點(diǎn)。測(cè)驗(yàn)設(shè)備移動(dòng)、旋轉(zhuǎn)則根據(jù)對(duì)應(yīng)4×4旋轉(zhuǎn)平移變換矩陣進(jìn)行更新轉(zhuǎn)換。Ttx,ty,tz為測(cè)驗(yàn)設(shè)備軌跡運(yùn)行的平移矩陣,Rx(α),Ry(α),Rz(α)分別表示鉛魚在x軸方向、y軸方向以及z軸方向的旋轉(zhuǎn)矩陣,α為旋轉(zhuǎn)角度:

    Ttx,ty,tz=100tx010ty001tz0001Rx(α)=10000cosα-sinα00sinαcosα00001Ry(α)=cosα0sinα00100-sinα0cosα00001Rz(α)=cosα-sinα00sinαcosα0000100001(1)

    測(cè)驗(yàn)過程中流速儀隨著鉛魚沉入水下之后旋轉(zhuǎn),再使用單獨(dú)的流速儀模型繞著y軸使用本地坐標(biāo)系進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。流速儀旋轉(zhuǎn)矩陣Rn,α如下,式中,α為旋轉(zhuǎn)角度,n為流速儀方向向量,I為單位向量:

    Rn,α=cos(α)I+(1-cosα)nnT+sin(α)N(2)

    N=0-nznynz0-nx-nynx0(3)

    經(jīng)過變換,動(dòng)畫目標(biāo)便從相機(jī)變成了鉛魚及流速儀模型。水文測(cè)驗(yàn)過程中,還需要分別渲染大斷面每條垂線的位置,通過矩陣空間變換計(jì)算每一個(gè)測(cè)量點(diǎn)之間的距離,然后使用高亮圖層來渲染當(dāng)前測(cè)量的垂線。鉛魚及流速儀每次進(jìn)入水體后使用優(yōu)化的高斯模糊算法[12]處理水下鏡頭效果。

    水下鏡頭模擬,首先對(duì)模型圖像的每個(gè)像素進(jìn)行卷積運(yùn)算,將卷積核的中心放置在像素位置,翻轉(zhuǎn)核之后再依次計(jì)算核中每個(gè)元素與其覆蓋像素值的乘積并求和,依次得到新的像素值。在高斯模糊處理時(shí)則針對(duì)每個(gè)像素的上下左右相鄰像素進(jìn)行插值,計(jì)算出每個(gè)像素的結(jié)果,再附加到相機(jī)中,呈現(xiàn)出水下鏡頭模擬效果。

    2.3 水文數(shù)據(jù)反演模擬

    水體流動(dòng)模擬是場景渲染的重要組成部分,不同的水文環(huán)境中水體所呈現(xiàn)狀態(tài)各有不同。其中,如何真實(shí)反映水體流動(dòng)場景,涉及三維場景鏡面反射渲染。水體渲染構(gòu)建是依據(jù)視點(diǎn)坐標(biāo)和水平面,根據(jù)相對(duì)水面的世界坐標(biāo)和視點(diǎn)使用相機(jī)位置來進(jìn)行采樣,將采樣結(jié)果紋理動(dòng)態(tài)附加到水面物體的紋理單元中,以此來實(shí)現(xiàn)水體模擬。在水面渲染過程中,加入了凹凸紋理[13],使用凹凸貼圖,將貼圖附加到水面材質(zhì)的紋理單元,控制水面浪花速度和高度,使水體表面表現(xiàn)更加豐富、細(xì)致,更接近水體在自然界本身的模樣,并通過加入水面噪聲,生成隨機(jī)的水面淺浪花,完善水體流動(dòng)模擬。

    三維場景中的鏡面反射實(shí)現(xiàn),以菲涅爾等式為基本原理:

    Rs=n1cosθi-n2cosθtn1cosθi+n2cosθt2

    =n1cosθi-n21-(n1n2sinθi)2n1cosθi+n21-(n1n2sinθi)22(4)

    Rp=n1cosθt-n2cosθin1cosθt+n2cosθi2

    =n11-(n1n2sinθi)2-n2cosθin11-(n1n2sinθi)2+n2cosθi2(5)

    菲涅爾反射系數(shù)R:

    R=Rs+Rp2(6)

    式中:Rs與Rp分別代表S偏振光和P偏振光;θi為入射光與法線的夾角;θt為折射光與法線的夾角;n1為入射介質(zhì)的折射率;n2為反射介質(zhì)的折射率。當(dāng)光線垂直入射時(shí),入射介質(zhì)和反射介質(zhì)的折射率對(duì)R的影響減小。在三維渲染場景中以此為機(jī)理,對(duì)水體反射進(jìn)行調(diào)整,并對(duì)場景光照、陰影等要素綜合考慮,實(shí)現(xiàn)水面的鏡面反射率的調(diào)控。水體鏡面反射模擬如圖3所示。

    洪水過程模擬指在三維場景中,利用計(jì)算模型模擬一場洪水的水位流量變化過程。洪水演變模擬是基于水文站歷年水位流量數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)分析并模擬特殊水文年份的洪水演進(jìn)過程,可根據(jù)需求選擇某次洪水過程進(jìn)行模擬反演。洪水演進(jìn)過程中,隨著水位、流速的變化,水體的渾濁度、反射率也隨之變化,當(dāng)水位超警戒后,通過改變水體材質(zhì)的風(fēng)強(qiáng)度、混合系數(shù)來改變水面的流速和渾濁程度,實(shí)現(xiàn)洪水過程的模擬,并在圖表中將水位、流量過程線與時(shí)間軸同步動(dòng)畫繪制。在三維場景中動(dòng)態(tài)展示水位、流量等水文要素的變化過程,同時(shí)展現(xiàn)該年份大斷面,并接入預(yù)警機(jī)制,按設(shè)計(jì)洪水位、警戒水位、保證水位狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)告警。

    2.4 二維流場計(jì)算模擬

    水動(dòng)力學(xué)模型以河道地形和邊界條件作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,采用不同水文條件下測(cè)驗(yàn)成果進(jìn)行模型率定、驗(yàn)證,同時(shí)考慮涉河建筑物、支流入?yún)R、取排口等對(duì)流場流態(tài)產(chǎn)生的影響,通過實(shí)時(shí)水位、流量數(shù)據(jù)等,實(shí)現(xiàn)在線計(jì)算及模擬。流場可視化是流場模擬的一種重要表現(xiàn)形式,是有效探尋流場運(yùn)動(dòng)過程、挖掘水流運(yùn)行規(guī)律的最佳手段[14]。流場可視化分為直接法、線形法、紋理法、特征法4類:① 直接法包括顏色映射法、顏色編碼法和箭頭法等;② 線形法使用流線來表示流場;③ 紋理法主要包括點(diǎn)噪聲法、紋理變換法、LIC法、IBFV法等,能夠有效表現(xiàn)流場內(nèi)部細(xì)節(jié);④ 特征法是對(duì)流場特征進(jìn)行提取,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)判定、量化及描述流場數(shù)據(jù)集特征的方法[15]。本文充分利用在線水位、流量等水文要素,實(shí)現(xiàn)基于在線流量的實(shí)時(shí)流場繪制渲染技術(shù),將二維水動(dòng)力模型在線計(jì)算成果在三維場景中進(jìn)行融合展示。

    建立水動(dòng)力學(xué)模型關(guān)鍵是創(chuàng)建地形格網(wǎng),有些水網(wǎng)存在岔道、淺灘、洲子等復(fù)雜地形,模型計(jì)算條件要考慮水網(wǎng)的特殊性,平臺(tái)采用基于約束的三角格網(wǎng)進(jìn)行計(jì)算,利用堤防、洲子、淺灘的邊界進(jìn)行有效補(bǔ)充。同時(shí)綜合考慮工程所在位置、上下游條件以及邊界設(shè)置來確定模型計(jì)算范圍。平臺(tái)設(shè)計(jì)了參數(shù)設(shè)置、初始條件設(shè)置以及邊界條件設(shè)置等模塊。模型可設(shè)置總糙率系數(shù)、初始水位值、松弛系數(shù)、水位邊界出流方式及迭代次數(shù)等其他控制參數(shù)。流場計(jì)算完畢會(huì)自動(dòng)傳輸至數(shù)據(jù)中臺(tái),重新進(jìn)行格網(wǎng)化處理,最終經(jīng)過渲染在三維場景中展示。平臺(tái)中流場模擬渲染是以水下地形DEM數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),并按水深、流速、流向等要素進(jìn)行分類,并將流場模擬結(jié)果與水體相契合呈現(xiàn)最終效果。

    3 宣城水文站數(shù)字孿生智慧平臺(tái)應(yīng)用

    以宣城水文站數(shù)字孿生智慧平臺(tái)為例,介紹水文站數(shù)字孿生智慧平臺(tái)實(shí)際應(yīng)用效果,平臺(tái)如圖4所示。

    3.1 數(shù)據(jù)底板

    可視化模型為三維場景模擬仿真提供實(shí)時(shí)渲染與可視化呈現(xiàn),是實(shí)現(xiàn)三維場景模擬仿真的重要支撐[16-18]。三維模擬仿真所需的可視化模型應(yīng)包括所在流域L1級(jí)地形地貌數(shù)據(jù),L2級(jí)水文站正射影像數(shù)據(jù),以及L3級(jí)重點(diǎn)區(qū)域BIM數(shù)據(jù),通過可視化渲染模型,輔以自然背景變化,如不同季節(jié)白天黑夜、不同量級(jí)風(fēng)雨雪霧、日照變化、光影、水體等。針對(duì)各類數(shù)據(jù),宣城水文站數(shù)字孿生智慧平臺(tái)所需數(shù)據(jù)如下。

    (1) 水系河網(wǎng)數(shù)據(jù)。以宣城水文站所在流域數(shù)據(jù)(水陽江)作為基層數(shù)據(jù),獲取水文站流域的矢量數(shù)據(jù),并進(jìn)行處理展示在GIS平臺(tái)。

    (2) 水文站地形采集。采用固定翼無人機(jī)搭載激光雷達(dá)采集宣城水文站上下游1 km范圍內(nèi)激光點(diǎn)云數(shù)據(jù),生成高精度正射影像以及DEM數(shù)據(jù),同時(shí)對(duì)于水文站房、纜道房、水位臺(tái)、蒸發(fā)觀測(cè)場等重點(diǎn)區(qū)域生成傾斜模型。

    (3) 水下地形數(shù)據(jù)。獲取河道水下地形數(shù)據(jù),采用無人船搭載單波束,對(duì)河道進(jìn)行測(cè)量。

    (4) BIM數(shù)據(jù)。以傾斜攝影模型數(shù)據(jù)為參考,通過Maya建模軟件[19],構(gòu)建區(qū)域的重要構(gòu)筑物BIM,并與各級(jí)數(shù)據(jù)互相融合。

    3.2 數(shù)字孿生場景模擬

    宣城水文站數(shù)字孿生智慧平臺(tái)核心孿生模塊有纜道測(cè)流模擬、洪水演進(jìn)模擬及流場實(shí)時(shí)計(jì)算模擬。其中,纜道測(cè)流模擬效果如圖5所示,圖中展示宣城水文站測(cè)流大斷面,斷面起點(diǎn)距離60 m的測(cè)流實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并以三點(diǎn)法來模擬實(shí)際垂線位置的量測(cè)過程,最終展現(xiàn)整個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)。

    以宣城水文站2020年水文數(shù)據(jù)為例模擬洪水演進(jìn),演進(jìn)過程如圖6所示。通過模擬可以重現(xiàn)典型水位流量過程。2020年宣城水文站最高水位時(shí)期為7月7日,當(dāng)日水位值達(dá)18.00 m,流量達(dá)3 050 m3/s,水位值已經(jīng)超水文站保證水位17.00 m,通過典型洪水案例重現(xiàn)分析,可為水文站的水雨情監(jiān)測(cè)提供重要參考價(jià)值。

    二維水動(dòng)力模型計(jì)算參數(shù)配置如圖7所示,設(shè)置河道總糙率系數(shù)為0.021,當(dāng)前水位值為9.0 m,水位邊界以自由出流方式處理,設(shè)置松弛系數(shù)及迭代次數(shù)等其他控制參數(shù)。

    宣城水文站數(shù)字孿生智慧平臺(tái)流場計(jì)算數(shù)據(jù)將以動(dòng)態(tài)三維的效果展示(圖8),其中圖8(a)為按照流速要素進(jìn)行渲染并融合DEM數(shù)據(jù)后的流場模擬效果展示,圖8(b)為流場計(jì)算實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)按流速渲染并與仿真水體相融合后的流場效果展示。

    3.3 智慧水文業(yè)務(wù)

    3.3.1 智慧水情

    智慧水情是水文測(cè)站業(yè)務(wù)的核心,主要包括水文斷面分析、水文要素綜合分析等模塊,水文斷面分析統(tǒng)計(jì)歷年河道斷面數(shù)據(jù),疊加對(duì)比分析斷面形態(tài)與變化趨勢(shì)。水文要素綜合分析包括水位、流量、雨量、蒸發(fā)等要素?cái)?shù)據(jù)的綜合查詢和對(duì)比分析。宣城水文站任意年份河道斷面疊加比較如圖9所示,可以直觀展示斷面的沖淤變化。

    3.3.2 日志中心

    值班管理與日志中心模塊可以進(jìn)一步提升水文測(cè)站精細(xì)化管理水平。通過值班人員設(shè)置,實(shí)現(xiàn)測(cè)站值班人員動(dòng)態(tài)調(diào)整、信息反饋和快速響應(yīng)。模塊可實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)排班模式,也可根據(jù)汛期或其他狀態(tài)完成值班人員值班時(shí)間的調(diào)整,提升水文站智能化水平。根據(jù)水文站日常工作計(jì)劃,平臺(tái)將測(cè)站工作日志記錄表格設(shè)計(jì)成在線填報(bào)表,實(shí)現(xiàn)水文站工作日志電子化和數(shù)字化。圖10為水文站工作日志在線填報(bào)表,包括當(dāng)日工作狀況、設(shè)備養(yǎng)護(hù)詳情、安全生產(chǎn)情況、水文監(jiān)測(cè)設(shè)施及監(jiān)測(cè)環(huán)境保護(hù)情況等信息,通過工作日志的數(shù)字化匯集及電子化歸檔,進(jìn)一步提高測(cè)站工作效率以及管理水平。

    3.3.3 數(shù)據(jù)中心

    平臺(tái)數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)站多源數(shù)據(jù)的匯集篩選、處理整合、分類入庫、統(tǒng)計(jì)分析和推送服務(wù)。運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),數(shù)據(jù)中心不僅包括水文要素?cái)?shù)據(jù)、河道斷面數(shù)據(jù),還包括測(cè)站日常運(yùn)行管理數(shù)據(jù),可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)和共享,實(shí)現(xiàn)水文站管理數(shù)字化。

    4 結(jié) 語

    本文對(duì)水文站全過程業(yè)務(wù)管理進(jìn)行了模塊化設(shè)計(jì),探索構(gòu)建了數(shù)字孿生水文站智慧平臺(tái)的整體框架;通過三維場景快速構(gòu)建技術(shù)研究,運(yùn)用GIS與輕量化3D渲染引擎相結(jié)合,解決了多源數(shù)據(jù)融合、測(cè)驗(yàn)場景模擬、水文數(shù)據(jù)反演、流場動(dòng)態(tài)模擬等三維可視化關(guān)鍵性技術(shù)問題;平臺(tái)建設(shè)了智慧水情、日志中心、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)模塊,同時(shí)將業(yè)務(wù)模塊在三維場景進(jìn)行了仿真運(yùn)行、數(shù)字映射和虛實(shí)交互,提高了水文站的日常管理水平和響應(yīng)時(shí)效。以典型洪水案例為研究對(duì)象,建立二維水流動(dòng)力學(xué)模型,實(shí)現(xiàn)了水文站局部流場的在線計(jì)算與動(dòng)態(tài)模擬,為超標(biāo)洪水測(cè)驗(yàn)方案的不斷完善提供了技術(shù)支持,同時(shí)也為水資源綜合調(diào)度、水安全保障、工程運(yùn)行以及應(yīng)急管理提供了更加全面、形象的決策依據(jù)。

    數(shù)字孿生水文站網(wǎng)的建設(shè),為構(gòu)建數(shù)字孿生流域提供有力支撐,更是國家水網(wǎng)工程建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。隨著站網(wǎng)的不斷建設(shè),將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化流域“四預(yù)”能力,持續(xù)提升水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)應(yīng)用水平,對(duì)精準(zhǔn)防洪減災(zāi)、保障流域水環(huán)境、水利工程安全等具有重要意義。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 陶飛,劉蔚然,劉檢華,等.數(shù)字孿生及其應(yīng)用探索[J].計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng),2018,24(1):1-18.

    [2] 侯毅,華陸韜,王文杰,等.數(shù)字孿生流域三維數(shù)據(jù)底板建設(shè)研究及應(yīng)用[J].人民長江,2024,55(5):234-240.

    [3] 趙杏英,毛肖鈺,徐紅權(quán),等.數(shù)字流域多尺度空間地理信息模型構(gòu)建及應(yīng)用——以錢塘江流域?yàn)槔跩].人民長江,2021,52(增2):293-297.

    [4] 謝文君,李家歡,李鑫雨,等.《數(shù)字孿生流域建設(shè)技術(shù)大綱(試行)》解析[J].水利信息化,2022(4):6-12.

    [5] 蔡陽,成建國,曾焱,等.加快構(gòu)建具有“四預(yù)”功能的智慧水利體系[J].中國水利,2021(20):2-5.

    [6] 賀挺,李鳳生,成建國,等.水利部數(shù)字孿生流域模型管理云平臺(tái)設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究[J].水利水電技術(shù)(中英文),2024,55(2):1-15.

    [7] 任雅嫻.數(shù)字孿生在湛江水文上的應(yīng)用探討[J].吉林水利,2023(8):70-73.

    [8] 何成威,朱喬利,談?wù)?,?基于Cesium的水利工程三維可視化平臺(tái)開發(fā)研究[J].中國農(nóng)村水利水電,2024(1):225-230,236.

    [9] 葛從兵,陳劍,嚴(yán)吉皞.基于Unity3D的水庫大壩巡視檢查培訓(xùn)系統(tǒng)[J].水利水運(yùn)工程學(xué)報(bào),2021(6):111-115.

    [10] 張濤,朱世超,甄倩倩,等.基于WebGL的洪水演進(jìn)三維可視化時(shí)空仿真方法[J].時(shí)空信息學(xué)報(bào),2023,30(2):295-303.

    [11] 王澤林.全自動(dòng)纜道測(cè)流系統(tǒng)在靈關(guān)水文站測(cè)驗(yàn)中的應(yīng)用[J].四川水利,2019,40(6):121-123.

    [12] 鄭森,顧沖時(shí),邵晨飛.基于圖像處理技術(shù)的大壩監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)粗差識(shí)別[J].南水北調(diào)與水利科技(中英文),2020,18(5):123-129.

    [13] 劉淑婉,鄭凱東.動(dòng)態(tài)海面模擬關(guān)鍵技術(shù)研究[J].智能計(jì)算機(jī)與應(yīng)用,2020,10(5):43-46.

    [14] 陳杰,金林江,鄭紅波,等.三維流場的流線深度特征學(xué)習(xí)與特征聚類[J].計(jì)算機(jī)科學(xué),2024,51(7):221-228.

    [15] 張倩,肖麗.基于流線的流場可視化繪制方法綜述[J].計(jì)算機(jī)科學(xué),2021,48(12):1-7.

    [16] 楊禮國,劉秋燕,鄭利龍,等.多維圖形引擎融合研究與應(yīng)用[J].人民長江,2024,55(3):6-12.

    [17] 張力,張航,劉成堃,等.水利數(shù)字孿生平臺(tái)三維模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用[J].人民長江,2023,54(8):9-18.

    [18] 肖仲凱,蔡璇,韋立新,等.重要涉水工程河床監(jiān)測(cè)預(yù)警分析平臺(tái)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].人民長江,2022,53(10):237-243.

    [19] 何夢(mèng)雪.基于Maya和Virtools虛擬現(xiàn)實(shí)三維建筑模型建模技術(shù)[J].信息與電腦(理論版),2022,34(21):82-84.

    (編輯:張 爽)

    Research on key technologies for construction and application of digital twin hydrological stations

    XIAO Zhongkai1,2,SONG Shizhu1,2,ZHONG Jiwen1,ZHAO Chunxia1,YU Hui1,2

    (1.Hydrological and Water Resources Survey Bureau of the Lower Yangtze River,Bureau of Hydrology of" Changjiang Water Resources Commission,Nanjing 210011,China; 2.Nanjing Shangshui Digital Energy Technology Co.,Ltd.,Nanjing 210011,China)

    Abstract:

    To further strengthen hydrological monitoring and early warning capabilities,as well as the comprehensive management of hydrological station networks,and to accurately and efficiently track changes in hydrological elements,we focused on providing visualized,digitized,and intelligent decision support and technical backing for flood and drought disaster prevention.Based on data infrastructure and foundational sensing,with an emphasis on end-to-end management of hydrological station operations,we involved the modular development and systematic construction of digital twin hydrological stations.Taking the Xuancheng Hydrological Station as an example,a business management system was developed,which centered on smart hydrological conditions,duty management,log centers,and data centers.Concurrently,the concepts and technologies of digital twins were employed to develop algorithmic modules for monitoring and early warning systems,smart scenario applications,test scenario simulations,flood simulation calculations and rehearsals,and hydrological data inversion.The construction of the digital twin platform for hydrological stations enables the digital mapping,scenario simulation,and intelligent control of the entire operational chain and management process of the hydrological station.

    Key words:

    digital twin; smart hydrology; smart scenarios; lightweight engine; Xuancheng Hydrological Station

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