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公开(公告)号:CN117274467B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311566426.9
申请日:2023-11-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06T15/00 , G06F16/901 , G06F16/903 , G06F16/9035 , G06F16/904
摘要: 本发明提出了一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法及系统,涉及大坝安全监测分析领域。一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法,包括以下步骤:获取物理场云图的图形绘制参数和设定时间点的实测物理场数据;将物理场云图的图形绘制参数和实测物理场数据相结合,生成物理场云图绘制脚本;将物理场云图绘制脚本传输至服务端,使用服务端执行云图绘制脚本,绘制得到物理场云图;存储物理场云图,并将物理场云图返回用户端进行展示;本发明能够提高大坝安全监测多物理量场成果展示的便捷性和及时性,提升大坝安全监测数据分
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公开(公告)号:CN117763023B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311659667.8
申请日:2023-12-04
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明提出一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法及系统,涉及大坝安全监测领域。一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法包括以下步骤:在数据交换客户端通过数据接口或数据库获取原始多源异构数据;根据预设的数据标准格式对原始多源异构数据使用数据交换客户端的数据解析功能调用相对应的解析配置进行预处理,得到预处理后的数据;将预处理后的数据通过数据共享接口传输至数据交换服务端存储,得到保存的数据;将保存的数据进行解析后通过数据共享接口传输给数据应用端。本发明提供统一的大坝安全监测数据标准,实现大坝安全监测数据的快速交换,实现大坝安全监测数据资源共享和开发利用。
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公开(公告)号:CN113959322A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111285029.5
申请日:2021-11-01
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供一种用于边坡滑移及沉降监测的阵列位移测量装置及方法,该装置包括多个带滑轮的钢管,相邻两个钢管之间通过柔性关节连接,每一钢管内部安装有测量单元;所述测量单元包括相互串联通信的至少两个磁传感器测量模块和一个磁传感器与加速度传感器测量模块,测量装置置于边坡的测斜管或沉降管内,测斜管或沉降管上对应每个钢管位置安装有永磁体。本发明通过在装置中集成磁传感器与加速度传感器,整个装置实现了边坡滑移和沉降位移实时远程监测,使得一种测量装置同时实现测斜和沉降两种仪器的测量,解决了工程现场测斜仪和沉降仪需重复布设的繁琐、测量角度受限等问题,并且可实现自动化测量,无需人工参与,布设简单使用方便。
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公开(公告)号:CN117150447A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311421305.5
申请日:2023-10-31
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06F18/27 , G06F18/23211 , G08B21/18 , G01C9/00
摘要: 本发明提出了一种倾斜数据监测方法、系统、装置、设备及介质,涉及工程安全监测领域。该方法包括:获取目标工程的倾斜数据。利用自适应聚类算法对所述倾斜数据进行数据分析,以确定对应的动态阈值。利用线性回归算法对所述倾斜数据进行趋势分析,得到趋势线。响应于偏差值超过所述动态阈值,或响应于趋势值超过预定的趋势阈值,触发对应的预警动作;其中,所述偏差值是基于所述倾斜数据和所述趋势线的对比关系得到的数值,所述趋势值是基于所述趋势线得到的表征倾斜数据的变化趋势的数值。该方案根据实际倾斜数据动态的调整预警的阈值,从而提升对数据模式及应用场景的变化的适应性,能保证对倾斜数据监测的有效性。
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公开(公告)号:CN118687453A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410716684.9
申请日:2024-06-04
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
发明人: 张继楷 , 曹浩 , 姚孟迪 , 周芳芳 , 毛索颖 , 董先勇 , 张锋 , 彭思唯 , 段杭 , 韩笑 , 柯传芳 , 黄跃文 , 沈玮 , 黄海龙 , 于胜利 , 邓扬 , 黎建洲 , 汪里杰
摘要: 本发明提出了一种磁感应垂线坐标仪的标定方法、系统、设备及介质,涉及垂线坐标仪领域。其在磁感应垂线坐标仪的测量平面量程范围内,沿X方向和Y方向将划分若干网格线,从而将磁感应垂线坐标仪的测量平面量程范围划分为多个网格区间,得到对应的网格图。接着,以网格图的X方向和Y方向的网格线为基础,进行构建每条网格线对应的位移‑电压值的标定方程。最后即可以此进行循环迭代处理,用以提升垂线坐标仪的测量精度。即,该方案能够简单高效的对磁感应垂线坐标仪进行标定,用以提高其测量精度。
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公开(公告)号:CN118604874A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410901639.0
申请日:2024-07-05
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本申请提出了一种强震信息多路径触发安全监测自动化采集方法及系统,涉及安全监测技术领域。其包括:响应于强震事件的发生,强震监测系统接收强震仪采集的监测数据;根据预设的强震信息触发策略,由强震监测系统触发安全监测自动化采集系统加密采集监测数据;强震信息触发策略包括主动触发策略或被动触发策略;其中,主动触发策略是强震监测系统向安全监测自动化采集系统主动推送强震信息,当安全监测自动化采集系统接收到强震信息时,判断是否满足自动化采集条件并执行;被动触发策略则是强震监听程序监听强震监测系统的响应情况,并根据响应情况判断是否满足自动化采集条件并执行。该方案能满足及时有效地获取地震情况下大坝安全状态的需求。
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公开(公告)号:CN118585512A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411059761.4
申请日:2024-08-05
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06F16/21 , G06F16/26 , G06F16/2458 , G06F17/18
摘要: 本申请提出了一种基于虚拟测点的安全监测数据管理方法及系统,涉及安全监测数据处理技术领域。该方法包括响应于计算成果数据的请求,确定并根据确定的虚拟测点和数据选取时间范围,从目标数据库中获取与虚拟测点关联的真实测点在对应时间范围内包括的监测数据集合;根据虚拟测点预设的成果计算规则对所述监测数据集合进行成果计算,得到虚拟测点的成果数据;所述成果计算规则包括时间点提取规则、特征值统计规则、数据关联计算规则和专业处理计算规则中的一种或多种;利用真实测点具有的分析和/或展示功能模块,对所述虚拟测点的成果数据进行可视化分析和/或展示。该方案能够提升安全监测信息管理系统数据处理的灵活性和功能模块的可扩展性。
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公开(公告)号:CN117763023A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311659667.8
申请日:2023-12-04
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明提出一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法及系统,涉及大坝安全监测领域。一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法包括以下步骤:在数据交换客户端通过数据接口或数据库获取原始多源异构数据;根据预设的数据标准格式对原始多源异构数据使用数据交换客户端的数据解析功能调用相对应的解析配置进行预处理,得到预处理后的数据;将预处理后的数据通过数据共享接口传输至数据交换服务端存储,得到保存的数据;将保存的数据进行解析后通过数据共享接口传输给数据应用端。本发明提供统一的大坝安全监测数据标准,实现大坝安全监测数据的快速交换,实现大坝安全监测数据资源共享和开发利用。
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公开(公告)号:CN117274467A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311566426.9
申请日:2023-11-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06T15/00 , G06F16/901 , G06F16/903 , G06F16/9035 , G06F16/904
摘要: 本发明提出了一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法及系统,涉及大坝安全监测分析领域。一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法,包括以下步骤:获取物理场云图的图形绘制参数和设定时间点的实测物理场数据;将物理场云图的图形绘制参数和实测物理场数据相结合,生成物理场云图绘制脚本;将物理场云图绘制脚本传输至服务端,使用服务端执行云图绘制脚本,绘制得到物理场云图;存储物理场云图,并将物理场云图返回用户端进行展示;本发明能够提高大坝安全监测多物理量场成果展示的便捷性和及时性,提升大坝安全监测数据分析水平和在线监控能力。
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公开(公告)号:CN115014289A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210935019.X
申请日:2022-08-05
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明提出了一种固定式测斜仪的数据处理方法及电路,涉及变形监测技术领域。其包括以下步骤:首先,利用第一倾角传感器和第二倾角传感器分别获取多个X轴方向的第一倾角值和Y轴方向的第二倾角值;接着,将获取的第一倾角值和第二倾角值进行滤波处理;最后,将滤波处理后的第一倾角值和第二倾角值进行二元二次拟合处理,得到最终的第一倾角值和第二倾角值。通过上述方法能够有效的降低测斜仪的非正交误差,从而大幅度的提高测斜仪的测量精度。
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