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公开(公告)号:CN108413180A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810238758.7
申请日:2018-03-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 新疆水利水电规划设计管理局
IPC分类号: F16L55/32 , F17D5/02 , G01B11/16 , F16L101/30
摘要: 本发明涉及工程测量技术领域,尤其是涉及一种埋地输水管道检测装置及方法。该埋地输水管道检测装置包括:管道检测行走装置以及设置于管道检测行走装置上的检测主机、激光扫描仪、行程记录仪和倾角测量仪;所述检测主机分别与激光扫描仪、行程记录仪和倾角测量仪通讯连接。本发明利用装置可完成管道内部断面形状测绘,与管道断面设计曲线进行差运算,可获得管道断面变形曲线图,并通过行程记录仪精确定位该断面检测位置。
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公开(公告)号:CN107036672B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710409412.4
申请日:2017-06-02
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明实施例提供一种水位监测方法和装置,应用于服务器,该服务器与水库管理终端和至少一个采集设备通信连接,至少一个采集设备设置于水库的各预设位置,所述方法包括针对每个采集设备,获得该采集设备采集的水位图像和作为水位参照物的参照物图像,根据图像处理技术提取水位图像中的水面位置和参照物图像中的参照物位置,并对水面位置和参照物位置进行分析,得出相对于参照物的水面相对位置,判断水面相对位置是否位于预警阈值区间,若位于,则生成第一预警信息并将该第一预警信息发送给水库管理终端。本发明能够有效提高对水库水位的监测效率和力度,避免由于水位升高甚至漫顶而造成的安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN107036545B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710409395.4
申请日:2017-06-02
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明实施例提供一种坝体监测预警方法和装置,该方法包括针对每个采集设备,接收该采集设备获取的图像信息和该采集设备获取所述图像信息时的实际位置,提取图像信息中的特征图形矩阵,将特征图形矩阵与预存图形矩阵进行比较,得到坝体的初始变形量,将采集设备的实际位置与预设位置进行比较,得到该采集设备的位置变化量,消除采集设备的位置变化量对坝体的初始变形量的影响,得到坝体的实际变形量,判断实际变形量是否位于预警阈值区间,若位于,则生成预警信息,并将预警信息发送给水库管理终端。本发明实施例能够有效提高对坝体的监管效率和检修效率,降低坝体监管成本。
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公开(公告)号:CN107607265B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710927815.8
申请日:2017-10-09
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明实施例提供一种基于温度时空分布图的渗漏识别定位方法及装置,该方法包括:间隔预设时长获取待测物体周边多个测点的实测温度变化值,根据所述实测温度变化值生成温度时空分布图;基于相同的空间信息,提取出携带有相同空间信息且在时间信息上依次连续的多个节点的标识信息;对该多个节点的标识信息进行识别,检测该多个节点的标识信息的变化情况是否满足第一预设规则;若不满足第一预设规则,则判定携带有相同空间信息的所述多个节点所表征的测点发生渗漏,并将该多个节点表征的测点的空间信息保存。在实际工程应用过程中,上述方案可实现对渗漏测点的有效识别及定位,避免渗漏现象引起的自然灾害发生。
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公开(公告)号:CN107449368B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710708305.1
申请日:2017-08-17
申请人: 中国水利水电科学研究院
发明人: 商峰 , 黄涛 , 朱新民 , 金可礼 , 汪劲松 , 罗雄杰 , 冯少孔 , 刘亦兵 , 崔炜 , 李良庚 , 邓检强 , 陈立林 , 彭冬 , 聂鼎 , 范哲 , 陈峰 , 王恒 , 杨璐菲 , 吕航
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 一种埋地管道变形模式检测方法,涉及埋地管道检测技术领域。其包括将检测点坐标带入椭圆标准方程拟合得第一拟合方程。沿椭圆标准方程的横轴对应将检测点划分为第一检测点组和第二检测点组。将第一检测点组带入椭圆标准方程拟合得第二拟合方程。将第二检测点组带入椭圆标准方程拟合得第三拟合方程,控制第二拟合方程和第三拟合方程共中心点且共横轴。|D‑2b|>|D‑(b1+b2)|,用b同D以及a1比较,得埋地管道变形模式。|D‑2b|
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公开(公告)号:CN107423826A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710408782.6
申请日:2017-06-02
申请人: 中国水利水电科学研究院
CPC分类号: G06Q10/20 , G06F17/30241 , G06Q50/06
摘要: 本发明实施例提供一种水库群的巡检方法、装置和系统,该水库群的巡检方法应用于水库群的巡检系统。其中,数据服务器发送预设路线给数据采集设备,使得数据采集设备根据预设路线进行安全巡检,采集各位置节点所对应的水库安全信息并发送给数据服务器,然后,对接收到的水库安全信息进行分析,判断是否存在安全隐患,若存在,则在网络地图上将安全隐患对应的位置节点标注为问题节点,最后,根据标注的所述问题节点规划检修路线并发送该检修路线给终端设备,以使得工作人员参考所述检修路线对该检修路线中包含的各问题节点进行检修。本发明实施例能够有效提高对水库群中的各水库的监管效率和检修效率,降低水库监管成本。
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公开(公告)号:CN107449827B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710725238.4
申请日:2017-08-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 北京华石纳固科技有限公司 , 江苏筑升土木工程科技有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 一种堆石混凝土结构层面质量检测方法及堆石混凝土结构层面质量评价方法,涉及堆石混凝土结构检测技术领域。检测方法包括将弹性波数据的检测点个数、检测点冲击响应强度、平均冲击响应强度、以及冲击响应强度空间变异性建立对应关系,得堆石混凝土结构层面质量特征。其可用于堆石混凝土结构无损检测,得到相应的堆石混凝土结构层面质量特征,反映出层面质量分布情况。评价方法包括利用上述的堆石混凝土结构层面质量检测方法得到的堆石混凝土结构层面质量特征对堆石混凝土结构层面质量进行评价。其利用上述检测方法得到的冲击响应强度空间变异性绘制空间曲线进行评价,可用于控制大坝的层面质量,对提高施工质量、优化施工管理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107449828B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710725960.8
申请日:2017-08-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 北京华石纳固科技有限公司 , 江苏筑升土木工程科技有限公司
摘要: 一种堆石混凝土结构空间密实度检测方法及堆石混凝土结构空间密实度评价方法,涉及堆石混凝土结构检测技术领域。检测方法包括将弹性波数据中的检测点个数、检测点的弹性模量、平均弹性模量、以及弹性模量空间变异性建立对应关系,得到堆石混凝土结构的空间密实度特征。其可用于对堆石混凝土结构进行无损检测,得到相应的堆石混凝土结构空间密实度特征,反映密实度空间分布情况。评价方法包括利用上述的堆石混凝土结构空间密实度检测方法得到的堆石混凝土结构空间密实度特征对堆石混凝土结构空间密实度进行评价。其利用上述检测方法得到的弹性模量空间变异性绘制空间曲线进行评价,有助于控制大坝的空间密实度,提高施工质量,便于施工管理。
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公开(公告)号:CN107504915B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710707788.3
申请日:2017-08-17
申请人: 中国水利水电科学研究院
发明人: 朱新民 , 金可礼 , 商峰 , 汪劲松 , 黄涛 , 罗雄杰 , 冯少孔 , 刘亦兵 , 崔炜 , 李良庚 , 邓检强 , 陈立林 , 彭冬 , 聂鼎 , 范哲 , 陈峰 , 杨璐菲 , 王恒 , 吕航
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 一种埋地管道变形程度检测方法及埋地管道变形程度评价方法,涉及埋地管道检测技术领域。埋地管道变形程度检测方法包括将激光断面扫描仪测得的检测点坐标带入椭圆方程进行拟合,得第一拟合方程。取第一拟合方程的长轴和/或短轴同埋地管道出厂直径的差值,得埋地管道的第一变形程度特征。检测点为多个,多个检测点沿埋地管道的周向分布且位于垂直于埋地管道轴心线的同一平面。埋地管道变形程度评价方法包括利用上述的变形程度特征对埋地管道的变形程度进行评价。变形程度特征中差值的绝对值越大,埋地管道的变形程度越大。二者均能真实反映埋地管道实际变形情况,便于对埋地管道检修或更换,能够更容易、准确地把控埋地管道的安全程度。
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公开(公告)号:CN107607265A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710927815.8
申请日:2017-10-09
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明实施例提供一种基于温度时空分布图的渗漏识别定位方法及装置,该方法包括:间隔预设时长获取待测物体周边多个测点的实测温度变化值,根据所述实测温度变化值生成温度时空分布图;基于相同的空间信息,提取出携带有相同空间信息且在时间信息上依次连续的多个节点的标识信息;对该多个节点的标识信息进行识别,检测该多个节点的标识信息的变化情况是否满足第一预设规则;若不满足第一预设规则,则判定携带有相同空间信息的所述多个节点所表征的测点发生渗漏,并将该多个节点表征的测点的空间信息保存。在实际工程应用过程中,上述方案可实现对渗漏测点的有效识别及定位,避免渗漏现象引起的自然灾害发生。
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