大水深沉管管节用三维横向测绳定位装置及方法

    公开(公告)号:CN117629119B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410102154.5

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: G01B21/00 G01C9/02

    摘要: 本发明公开了一种大水深沉管管节用三维横向测绳定位装置及方法,属于沉管安装测控技术领域。该装置包括箱体、转轴系统、连接件、绕线器、测绳、固定件和测量系统。箱体具有腔室,箱体上设有与腔室连通的开孔。转轴系统、绕线器和测量系统设于腔室内。转轴系统包括第一旋转件和第二旋转件,连接件的一端与第二旋转件连接,另一端经箱体上的开孔伸出箱体。测绳缠绕于绕线器上,测绳一端穿过连接件至箱体外部。固定件连接测绳端部以将测绳端部固定在测量点处。测量系统用以测量测绳的拉伸长度、测量连接件的横向偏转角和纵向偏转角。本发明提供的大水深沉管管节用三维横向测绳定位装置及方法可以保证测量的高精度,使深水区域沉管精准沉放对接。

    大水深沉管管节用三维横向测绳定位装置及方法

    公开(公告)号:CN117629119A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202410102154.5

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: G01B21/00 G01C9/02

    摘要: 本发明公开了一种大水深沉管管节用三维横向测绳定位装置及方法,属于沉管安装测控技术领域。该装置包括箱体、转轴系统、连接件、绕线器、测绳、固定件和测量系统。箱体具有腔室,箱体上设有与腔室连通的开孔。转轴系统、绕线器和测量系统设于腔室内。转轴系统包括第一旋转件和第二旋转件,连接件的一端与第二旋转件连接,另一端经箱体上的开孔伸出箱体。测绳缠绕于绕线器上,测绳一端穿过连接件至箱体外部。固定件连接测绳端部以将测绳端部固定在测量点处。测量系统用以测量测绳的拉伸长度、测量连接件的横向偏转角和纵向偏转角。本发明提供的大水深沉管管节用三维横向测绳定位装置及方法可以保证测量的高精度,使深水区域沉管精准沉放对接。

    一种顾及有色噪声的构造运动变化精准提取方法

    公开(公告)号:CN117172016A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311167011.4

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/08

    摘要: 本发明公开一种顾及有色噪声的构造运动变化精准提取方法,包括:GNSS坐标时间序列数学模型构建、基于贝叶斯框架的参数解算、结果分析及验证,由此实现精准提取GNSS坐标时间序列中构造运动及其变化信息。该方法顾及GNSS坐标时间中有色噪声的存在,构建准确表征时间序列噪声特征的随机模型,使得GNSS坐标时间序列的数学模型真实可靠。同时基于贝叶斯框架下的GWMCMC算法顾及了模型参数的随机特征,获取模型参数的后验概率密度函数,实现了基于GNSS坐标时间序列自动搜索构造运动变化的时间节点,即精准提取构造运动及其变化的时间节点。最后本发明验证参数解算的精度、对构造运动发生变化的前后速率的分辨率,并证实顾及有色噪声构建GNSS坐标时间序列数学模型的重要意义。

    一种基于GNSS时间序列自适应提取构造变形变化特征的贝叶斯方法

    公开(公告)号:CN116165689A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210665825.X

    申请日:2022-06-13

    发明人: 苏小宁 石睿娟

    IPC分类号: G01S19/42 G01S19/25 G06N7/01

    摘要: 本发明公开一种基于GNSS时间序列自适应提取构造变形变化特征的贝叶斯方法,包括:GNSS时间序列数据建模、基于贝叶斯方法的马尔科夫链采样、模型参数结果分析和算法精度验证,由此实现自适应提取构造变形变化特征。该方法基于先验信息进行采样获得了模型参数的后验概率分布,同时基于GNSS时间序列自动搜索线性速率变化的时间节点,即自动提取构造变形时间变化特征。最后本发明验证了线性、分段线性拟合对随机噪声的敏感性,以及分段线性模型中本发明方法对速率变化的分辨率。

    一种基于块体-断层负位错模型的断层滑动速率反演方法

    公开(公告)号:CN117454578A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311166915.5

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/10 G06T17/05

    摘要: 本发明公开一种基于块体‑断层负位错模型的断层滑动速率反演方法,包括:构建块体‑断层模型、设置模型参数、模型反演解算和反演结果评价,由此反演得到断层的滑动速率。该方法基于负位错理论和断层闭锁模型,利用地表三维观测资料,综合了活动断层的地表迹线及断层三维几何,考虑了断层三维结构的精细特征,通过构建的块体‑断层负位错模型,采用网格搜索和模拟退火两种反演迭代方法获得较好的收敛,最终反演得到断层的滑动速率,并通过卡方值和模型残差来验证模型的精度。本发明可广泛应用于地壳变形领域,应用场景包括:断层活动特征、地壳变形模式及区域地震危险性研判等。

    一种融合GNSS/InSAR观测资料的三维形变场建模方法

    公开(公告)号:CN117109426A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311088473.7

    申请日:2023-08-28

    摘要: 本发明公开提出一种融合GNSS/InSAR观测资料的三维形变场建模方法,包括:解算InSAR视线向速度场、统一GNSS和InSAR数据的空间参考基准、InSAR数据结果精度验证、基于最小二乘法解算三维形变场和结果分析验证五部分。该方法通过高精度时间序列方法处理InSAR数据,且基于两种数据空间参考基准的差异,改正InSAR数据的长波长误差,通过内符合精度的验证保证结果的精确性。最后基于最小二乘原理,联合解算获取了大范围高精度高空间分辨率的三维形变场,结合区域构造变形资料,验证了结果的精确性。结果表明,本方法具有高度的科学性与适用性,可提供可靠的数据支撑。

    一种基于GNSS时间序列的精准垂直形变提取方法

    公开(公告)号:CN117055082A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311117144.0

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: G01S19/42 G01S19/25

    摘要: 本发明公开一种基于GNSS时间序列的精准垂直形变提取方法,包括:基础数据获取、热膨胀位移计算、地表质量负荷位移计算、非构造运动剔除,由此实现垂直形变的精准提取。该方法不仅包含多种地球物理效应引起的台站垂直位移,而且考虑了台站结构的影响,对基岩站点与土层站点分别计算热膨胀位移和陆地水负荷位移,从而实现精准垂直形变提取。最后通过实测数据,验证了结果的精确性。结果表明,本方法具有高度的科学性与适用性,可提供可靠的数据支撑。

    一种融合GNSS/InSAR观测资料的三维形变场建模方法

    公开(公告)号:CN117109426B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311088473.7

    申请日:2023-08-28

    摘要: 本发明公开提出一种融合GNSS/InSAR观测资料的三维形变场建模方法,包括:解算InSAR视线向速度场、统一GNSS和InSAR数据的空间参考基准、InSAR数据结果精度验证、基于最小二乘法解算三维形变场和结果分析验证五部分。该方法通过高精度时间序列方法处理InSAR数据,且基于两种数据空间参考基准的差异,改正InSAR数据的长波长误差,通过内符合精度的验证保证结果的精确性。最后基于最小二乘原理,联合解算获取了大范围高精度高空间分辨率的三维形变场,结合区域构造变形资料,验证了结果的精确性。结果表明,本方法具有高度的科学性与适用性,可提供可靠的数据支撑。

    一种构建岩石圈流变学特征的三维有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN118536352A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410633894.1

    申请日:2024-05-21

    摘要: 本申请涉及地球物理领域,公开了一种构建岩石圈流变学特征的三维有限元模拟方法,包括以下步骤:S1、创建三维数学模型,所述三维数学模型基于地球物理数据,使用WGS84坐标系作为基准坐标系;S2、根据研究区的地质数据进行块体和圈层的划分;S3、对模型执行有限元网格划分;S4、为模型加载岩石圈的流变学特性;S5、应用动力学分析,以模拟岩石圈形变和地表形变场。本发明通过使用有限元分析工具和地质数据包括地形、地质结构、断层信息,能够创建高度精确的三维地质模型。这种精度提升使得模拟结果更加可靠,从而能够更准确地预测地质活动如地震和地壳变形的行为。

    一种基于GNSS时间序列的精准垂直形变提取方法

    公开(公告)号:CN117055082B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311117144.0

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: G01S19/42 G01S19/25

    摘要: 本发明公开一种基于GNSS时间序列的精准垂直形变提取方法,包括:基础数据获取、热膨胀位移计算、地表质量负荷位移计算、非构造运动剔除,由此实现垂直形变的精准提取。该方法不仅包含多种地球物理效应引起的台站垂直位移,而且考虑了台站结构的影响,对基岩站点与土层站点分别计算热膨胀位移和陆地水负荷位移,从而实现精准垂直形变提取。最后通过实测数据,验证了结果的精确性。结果表明,本方法具有高度的科学性与适用性,可提供可靠的数据支撑。