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公开(公告)号:CN110322572B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910504925.2
申请日:2019-06-11
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 河海大学 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于双目立体视觉的水下涵隧内壁三维信息恢复方法,获取涵隧内壁原始左右目图像,对获取的涵隧内壁原始左右目图像进行极线校正;分别对得到的校正左目图像和校正右目图像进行各向异性扩散,得到滤波左目图像和滤波右目图像;利用灰度梯度共生矩阵直接提取参考图像的纹理特征,并利用FCM聚类方法将参考图像划分为强纹理图像和弱纹理图像两类;对得到的滤波左目图像和滤波右目图像进行纹理特征约束的匹配代价计算;采用加权水平树结构和基于动态规划的能量优化进行代价聚集;进行视差计算和视差精化处理,获取最终的涵隧内壁视差图。本发明能够提高水下涵隧内壁的立体匹配的精度,获得更加精确的涵隧内壁视差图和三维坐标信息。
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公开(公告)号:CN113109876B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110199433.4
申请日:2021-02-22
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
IPC分类号: G01V3/08 , G01V3/38 , G06F30/23 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种基于三维磁电阻率法张量观测模式的解译方法及装置。其中,该方法包括:在互相垂直的两个电偶极源分别供电条件下对目标磁场进行张量测量,得到实测磁场张量;利用三维磁电阻率法进行正演计算,基于有限差分数值模拟方法得到两个电偶极源在供电方向的预测磁场张量;根据实测磁场张量、预测磁场张量中各磁场分量振幅绝对值获得总振幅,基于总振幅确定两个电偶极源的异常权因子;根据实测磁场张量与预测磁场张量的比值得到异常标准化磁场;根据异常权因子和异常标准化磁场得到综合异常标准化磁场,进而确定异常体的平面位置。采用本发明公开的方法,能够增强复杂模型中异常体的分辨能力,提升了三维磁电阻率法的解译精度和效率。
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公开(公告)号:CN114509316A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111624564.9
申请日:2021-12-28
摘要: 本发明涉及堆石混凝土无损检测技术领域,提供一种堆石混凝土的预制模型及其制备方法,所述堆石混凝土的预制模型包括:混凝土本体、第一架空缺陷、第二架空缺陷及第三架空缺陷;混凝土本体呈长方体状;第一架空缺陷与第二架空缺陷均设于混凝土本体内,第一架空缺陷与第二架空缺陷均设于第一棱边与第三棱边所形成的平面上;第一架空缺陷靠近第一棱边设置,第二架空缺陷靠近第三棱边设置;第三架空缺陷设于混凝土本体内,第三架空缺陷设于第二棱边与第四棱边所形成的平面上;第三架空缺陷靠近第四棱边设置;其中,第一架空缺陷、第二架空缺陷及第三架空缺陷均呈圆柱状。本发明通过设置多个架空缺陷从而验证各种无损检测方法的准确性。
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公开(公告)号:CN110335210B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910504996.2
申请日:2019-06-11
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 河海大学 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
IPC分类号: G06T5/00
摘要: 本发明公开一种水下图像复原方法,包括:采用离散haar小波变换,将从图像获取端得到的高分辨率图像分解为尺寸减小的四个子图像;通过使用红通道对水下图像的全局背景光进行估计,获得较为准确的水下背景光的估计;引入红蓝通道和红绿通道衰减系数比,将haze‑lines去雾模型应用于水下图像复原;然后对haze‑lines先验聚类得到的红通道透射率取反作为初始红通道透射率估计值;最后根据得到复原的子图像,由逆向离散haar小波变换得到重构的复原图像。本发明的方法复原图像的色彩信息更加完整,实时性更强。
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公开(公告)号:CN113008730A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110208099.4
申请日:2021-02-24
申请人: 长江地球物理探测(武汉)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明提供一种基于级配影响的附加质量法堆石体密度测量方法,该方法包括:基于大坝填筑前,现场碾压试验上测点的参振质量、现场密度和参振体积,获取在现场密度—参振质量坐标系下参振体积直线图;基于测点的刚度、自振频率和参振质量,获取在刚度—自振频率坐标系下参振质量曲线图;基于测点的刚度、参振体积、级配变化参量,获取在刚度—参振体积—级配变化参量坐标系下比例系数直线图;基于上述方法,获取优化后的理论量板;根据待测测点的刚度和自振频率,基于量板,获取填筑期堆石体的现场密度。本发明考虑分区坝料级配的影响,量板的适用范围更广,对坝料的适应性更强,对同一座大坝只需要一个量板即可实现大坝不同区的堆石料密度计算。
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公开(公告)号:CN108872388B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810642993.0
申请日:2018-06-21
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种超声波CT检测系统,包括:主机、至少一个超声波发射单元及至少一个信号采集单元,且所述至少一个超声波发射单元和所述至少一个信号采集单元一一对应;其中,所述主机用于向所述至少一个超声波发射单元发送检测指令,向所述至少一个信号采集单元发送采集指令,接收所述至少一个信号采集单元发送的检测信号,并根据所述检测信号得出检测结果。通过在每个超声波发射单元中设置多个超声波换能器,在检测过程中实现多发多收,对一个区域检测时无需人工移动发射超声波的换能器,检测效率高,精度高,且系统中超声波发射单元可扩展为多个,进一步增加了系统的实用性。
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公开(公告)号:CN110276484B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910482676.1
申请日:2019-06-04
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
摘要: 本发明实施例提供的一种输水暗涵、堤防及边坡水体渗透的电法监测预警系统,监控中心与布设于监测线上的数据采集系统相连,监控中心依据监测线的有关信息规划数据采集系统区段、子区及其最小采集区,数据采集系统实现区段、子区自动划分,各子区以其最小采集区为单位同时采集、并以一定的步距向前推进直至完成一期监测数据,依此往返进而实现数据采集系统的多期数据采集;监控中心接收数据采集系统数据进行电阻率成像,并依据电阻率时间推移变化特征,达到对水体渗透的监测预警目的。该发明对复杂环境地下输水暗涵、堤防及高边坡不同深度水体渗透问题的长距离、远程、无人值守、高效监测和实时预警给出了完整的解决方案。
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公开(公告)号:CN110174703B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910482648.X
申请日:2019-06-04
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
IPC分类号: G01V3/00
摘要: 本发明实施例提供的一种用于直流电法水体渗透监测的数据采集器,其特征在于,包括:主控单元、数据采集单元分合及电极选定模块、工作电极接口及其选定开关模块以及直流电源控制模块。本数据采集器通过数据采集单元分合及电极选定模块的前后两个多芯电缆接口连接两根接地电极阵列构成数据采集单元,通过数据通信线或4G/5G网络数据采集单元并联,通过数据采集单元分合及电极选定模块的两个四芯电缆接口的连通沟通并联的数据采集单元的工作电极,实现相邻数据采集单元的任意组合和分离,并在组合单元中任意选择工作电极。本发明是地下输水暗涵、堤防及边坡水体渗透实现长距离、远程、无人值守、高效监测和实时预警的关键设备。
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公开(公告)号:CN109521475A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811446088.4
申请日:2018-11-29
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种用于滑坡过程追踪的时移电法数据反演方法及装置,该方法包括:S1,对枯水期河流水位稳定时采集的电阻率数据进行独立反演,获得断面电阻率初值及对应的电阻率变化范围,并根据断面电阻率初值和电阻率变化范围创建静态模型;S2,采用静态模型对每个时间点的电阻率数据进行反演,并根据反演结果为每个时空区间分配拉格朗日乘子;S3,基于拉格朗日乘子,采用基于时间域正则化和自适应正则化约束的混合正则化反演计算方法,对每个时间点的电阻率数据进行反演,获得反演计算结果。本发明实施例能够有效过滤电阻率数据中与时间不相关的噪声,从而应用了时间推移的概念,使反演过程中保持连续。
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公开(公告)号:CN117211798A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310886086.1
申请日:2023-07-18
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江地球物理探测(武汉)有限公司
IPC分类号: E21D9/00
摘要: 本申请公开了一种用于超前水平钻的随钻综合物探超前预报装置与方法,其中装置包括:震源模块,用于在隧道掌子面的钻孔内激发地震波;孔外检测模块,用于在所述隧道掌子面上采集第一地震波信号;孔内检测模块,用于在所述钻孔内采集第二地震波信号和岩体物理数据;控制模块,与所述震源模块、所述孔外检测模块和所述孔内检测模块连接,用于控制所述震源模块激发地震波,基于所述第一地震波信号、所述第二地震波信号和所述岩体物理数据,确定所述隧道的地质预报结果。本申请提供的方法和装置,可以得到隧道全面的地质情况,提高了隧道施工的安全性。
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