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公开(公告)号:CN119559532B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510112904.1
申请日:2025-01-24
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局(长江水利委员会水文局长江中游水环境监测中心) , 长江水利委员会水文局
Abstract: 本发明涉及地理图像识别技术领域,尤其涉及一种基于图像识别的动态地形监测方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取测区资料数据;对测区资料数据进行溃口地理坐标确认,得到溃口地理坐标数据;对溃口地理坐标数据进行日间无人机倾斜摄影图像采集,生成日间溃口摄影图像;对日间溃口摄影图像进行三维空间加密,生成日间溃口三维空间加密数据;基于日间溃口三维空间加密数据进行三维模型构建,生成日间溃口实景三维模型;根据溃口地理坐标数据进行夜间无人机点云数据采集,生成夜间溃口激光点云数据。本发明通过精确地理坐标确认、高效日夜数据采集、多维度模型构建、动态趋势分析和可视化结果展示,提高了动态地形监测的准确性和全面性。
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公开(公告)号:CN119580100B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510130660.X
申请日:2025-02-06
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/25
Abstract: 本发明涉及溃口图像处理技术领域,尤其涉及一种基于多源数据的溃口快速态势感知方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取堤坝监测站点数据;对堤坝监测站点数据进行水文传感器网络设置,得到堤坝水文传感器网络数据;对堤坝水文传感器网络数据进行超声波水位变化趋势分析,生成超声波水位变化趋势图;根据超声波水位变化趋势图对堤坝水文传感器网络数据进行溃口节点感知,生成溃口节点数据和溃口预测节点数据;根据溃口节点数据进行溃口区域宏观灾害危险分析,生成溃口区域宏观灾害危险示意图。本发明通过实时数据整合、全面风险评估、无人机监测、动态预测模型和多方协同响应,提高了溃口快速态势感知的精准性和响应速度。
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公开(公告)号:CN119580100A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510130660.X
申请日:2025-02-06
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/25
Abstract: 本发明涉及溃口图像处理技术领域,尤其涉及一种基于多源数据的溃口快速态势感知方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取堤坝监测站点数据;对堤坝监测站点数据进行水文传感器网络设置,得到堤坝水文传感器网络数据;对堤坝水文传感器网络数据进行超声波水位变化趋势分析,生成超声波水位变化趋势图;根据超声波水位变化趋势图对堤坝水文传感器网络数据进行溃口节点感知,生成溃口节点数据和溃口预测节点数据;根据溃口节点数据进行溃口区域宏观灾害危险分析,生成溃口区域宏观灾害危险示意图。本发明通过实时数据整合、全面风险评估、无人机监测、动态预测模型和多方协同响应,提高了溃口快速态势感知的精准性和响应速度。
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公开(公告)号:CN118306524A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410722883.0
申请日:2024-06-05
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 , 四川省水文水资源勘测中心
Abstract: 本发明属于水文设施设备技术领域,特别涉及一种测量船ADCP升降系统及升降方法。该测量船ADCP升降系统包括顶板,所述顶板底面固定有两个侧架,且顶板通过两个侧架固定连接有底框,船体的甲板上设置有与底框对应的通槽,侧架底面与甲板顶面贴合,所述底框内部设置有升降板,所述升降板顶面中心处安装有气缸,气缸底部输出端贯穿升降板,气缸输出端安装有测量器。本发明通过转动的套框与竖杆螺旋配合进而使得多个竖杆带动升降板上下移动,并且凸块与卡框的滑动配合保证升降板上下移动的平稳性,同时气缸工作能够使得使测量器上升到甲板上方,或者下潜到水中对待监测区域进行监测。
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公开(公告)号:CN117880661A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311546852.6
申请日:2023-11-17
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局
Abstract: 本发明公开了一种水下信号无线级联方式远程传输装置,包括水下信号接收设备和水下信号采集设备,所述水下信号接收设备包括信号接收系统,信号接收系统连接串行通信接口、以太网接口和lora无线通信模块,水下信号采集设备包括信号采集系统,信号采集系统上连接有lora无线通信模块、开关量、串口、SDI‑12接口和动力系统,动力系统包括免维护蓄电池、充电控制器和太阳能电板。本发明与现有技术相比的优点在于:提出一种在缆道水体信道中使用交流电信号进行数据通信,对缆道水体信道中的交流电信号传输特性进行研究,分析通信影响因素并搭建通信系统,实现缆道测流中快速,稳定的通信。
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公开(公告)号:CN117520718B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410018108.7
申请日:2024-01-05
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 , 郑少萍
Abstract: 本发明涉及水文数据处理技术领域,尤其涉及一种感潮河流水文数据的处理方法及系统。所述方法包括以下步骤:对感潮河流进行实时水文数据收集,从而获取实时感潮河流水文数据,其中实时感潮河流水文数据包括潮位数据、潮流数据以及河流浊度数据,其中河流浊度数据包括感潮河流上、中、下游各河段对应断面的多垂线河流浊度数据;对潮位数据进行合理性校验,从而获取第一潮位过程线数据;构建自适应卡尔曼预测模型,利用自适应卡尔曼预测模型对第一潮位过程线数据进行差值补档,从而获取重构潮位数据。本发明提供了准确的感潮河流水文数据,并生成水文数据分析报告,为感潮河流的管理和保护提供重要支持。
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公开(公告)号:CN117516487A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410015793.8
申请日:2024-01-05
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 , 深圳市深圳河湾流域管理中心
IPC: G01C13/00
Abstract: 本发明涉及水文测验技术领域,尤其涉及一种中小河流视频流量测验方法。所述方法包括以下步骤:对目标河段视场范围进行基线标识,从而获取基线标识数据;对目标河段进行河流水体运动实时拍摄,从而获取河段实时状态视频数据;根据基线标识数据对河段实时状态视频数据中目标河段进行虚拟横断面标尺线标注,从而获取标注河段实时状态视频数据;根据标注河段实时状态视频数据对目标河段进行断面横向流速分布计算,从而获取断面横向分布流速数据;根据标注河流实时状态视频数据以及断面横向分布流速数据对目标河段进行断面和流量计算,从而获取目标河段断面和流量数据。本发明无需复杂的设备安装和投资,提高了测验的便捷性。
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公开(公告)号:CN116873116B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311149850.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 , 深圳市水文水质中心
Abstract: 本发明属于水文监测技术领域,且公开了一种水文综合监测平台,包括滑轨基座,所述滑轨基座的左右两侧均固定安装有安装滑轨,所述滑轨基座的正面设有安装平台,所述安装平台的左右两侧均固定安装有滑条,所述安装平台通过滑条与安装滑轨之间活动卡接。本发明通过对浮力的利用,通过外部空气的输入以及水流的和输入,实现橡胶气囊的膨胀,并通过空气密度小于水的密度,通过橡胶气囊的内部注入空气实现装置的上浮使其浮在水面上进行测量,且通过橡胶气囊的内部注入水流实现装置的下潜使其深入水中,整个过程只需要空气阀门的空气以及气泵的开启即可,可实现远程操作且无需人工进行收放工作,实现根据实际检测需求动态调整监测高
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公开(公告)号:CN117330018A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311080335.4
申请日:2023-08-24
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 , 湖北长江中星科技有限公司
Abstract: 一种实现地形图水下高程点注记自动旋转的方法,其特征在于包括以下步骤:设定具有一定密度并能代表河道弯曲程度的断面线,该断面线可与外业测量设计的计划线保持一致,计算每条断面线的方位角,再遍历每一个水下高程点,寻找离该水下高程点距离最近的断面线,设置高程点(x0,y0)的注记方位角为标注断面线的方位角,最后实现了地形图水下高程点注记自动旋转,本发明算法合理,计算量小,处理效率高,实现了地形图水下高程点注记的快速旋转,对于弯曲河道处的水下高程点注记旋转效果好,提高了水下高程点注记旋转的效率,对河道测量准确性得到了大幅度提高,并且有利于提高水下地形图的准确性和美观性。
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公开(公告)号:CN116930172A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311150674.5
申请日:2023-09-07
Applicant: 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 , 郑少萍 , 湖北长江中星科技有限公司
Abstract: 本发明属于泥沙监测设备技术领域,尤其公开了一种低功耗在线泥沙监测设备,包括遥控终端,以及与遥控终端电性连接的浊度传感器,所述遥控终端包括RTU模块、供电电池和外壳。本发明通过将浊度传感器竖直限定安装后,RTU模块控制电机工作,且电机工作带动利用齿轮和齿牙配合从而使得套环带动内环架同步转动,由于内环架与壳体内侧壁的螺旋效果,使得内环架在转动过程中在壳体内部来回移动,通过环边限定套环,避免内环架在转动过程中出现偏移的状况,内环架移动的同时利用内筒带动内柱和底板同步移动,此时底板在移动的过程中逐渐靠近待测水体,直至底板进入到待测水体内部,利用探照灯和光电检测器配合检测待测水体中的浊度值。
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