一种高堆石坝仓面施工仿真逻辑自动识别方法

    公开(公告)号:CN114357559A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111414473.2

    申请日:2021-11-25

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于水利工程施工仿真技术领域,具体公开了一种高堆石坝仓面施工仿真逻辑自动识别方法,包括以下步骤:步骤1:收集历史天气数据,进行数据清洗;步骤2:对所述历史天气数据进行特征提取和特征选择,制作仿真逻辑识别模型标准数据集;步骤3:基于随机森林算法训练数据集,构造考虑天气影响的高堆石坝仓面施工仿真逻辑自动识别模型。提高了仿真模型与实际工序的一致性,为仿真逻辑自动更新提供了新手段;提出了从天气数据获取、数据清洗、特征提取和特征选择到分类模型的成套方法,充分挖掘了高堆石坝施工过程天气数据中的隐藏信息,为高堆石坝仓面施工智能化提供了有益探索。

    耦合温度场的高拱坝施工进度实时仿真方法

    公开(公告)号:CN106855901B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201611170340.4

    申请日:2016-12-16

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了耦合温度场的高拱坝施工进度实时仿真方法,将数据挖掘方法引入高拱坝施工期坝体混凝土温度场实时分析研究中,建立施工期温度场回归预测模型,求解施工期坝体混凝土温度场;以现场采集的坝体混凝土温度信息和施工进度信息为基础,分析高拱坝施工期坝体混凝土浇筑温度概率分布;采用支持向量机方法,建立施工期温度场回归预测模型,计算高拱坝施工期坝体混凝土温度场;基于耦合温度场的高拱坝施工进度实时仿真数学模型,将温度场实时分析结果与施工进度实时仿真系统耦合,进行施工进度实时仿真分析,得到施工方案。

    一种基于移动增强现实的BIM信息可视化系统及方法

    公开(公告)号:CN111459289A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010367789.X

    申请日:2020-04-30

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种基于移动增强现实的BIM信息可视化系统,包括存储并管理工程数据的数据库服务器及与之无线通信的移动设备;移动设备包括处理器及均与之连接的人机交互界面、定位系统及视觉系统;定位系统用于采集移动设备的位置及姿态数据,其包括卫星定位系统和惯性测量单元;视觉系统用于采集现场图像数据,其包括视觉相机;处理器接收并处理来自定位系统和视觉系统及人机交互界面的信号,与数据库服务器进行数据交换,将BIM数据进行剖切处理后与采集的图像数据进行融合并通过人机交互界面进行显示。本发明还公开了一种基于移动增强现实的BIM信息可视化方法。本发明可将实际施工场景与虚拟模型场景相融合,有助于提高可视化的实时性。

    基于通风数值模拟的地下洞室群施工进度仿真优化方法

    公开(公告)号:CN106777823B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710056478.X

    申请日:2017-01-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/13

    摘要: 本发明公开了基于通风数值模拟的地下洞室群施工进度仿真优化方法,包括下列内容:(1)将通风数值模拟和地下洞室群施工进度仿真结合,建立基于通风数值模拟的地下洞室群施工进度仿真优化数学模型;(2)提出地下洞室群施工通风两相流混合模拟理论方法;(3)建立地下洞室群施工通风数值模拟参数库;(4)建立地下洞室群施工通风三维精细物理模型并划分网格;(5)实现不同开挖进度下地下洞室群施工通风两相流混合模拟;(6)结合通风数值模拟结果进行地下洞室群施工全过程仿真优化分析。通过本发明方法不仅求解得出洞室群内整体风流结构和污染物空间分布及动态变化规律,还可得出通风难点区域的风流场瞬态脉动信息和尘粒弥散机理。

    一种堆石坝坝面洒水量智能监控系统及其监控方法

    公开(公告)号:CN106681223B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710042345.7

    申请日:2017-01-20

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种堆石坝坝面洒水量智能监控系统及其方法监控,系统包括洒水车、GPS差分基准站、应用服务器、数据库服务器和监控终端,洒水车上设置有GPS定位装置、GPS天线、无线网络数传设备、流量计和流量控制阀;通过本发明方法能够对坝面单位面积理论洒水量、坝面洒水总量进行计算,从而设定加水标准,并对实际洒水量进行监控,并对撒水量不合格部位发出报警,提示现场施工人员和管理人员,以便保证坝面洒水量;此外,利用本发明可生成坝面洒水量图形报告,将坝面的洒水情况进行直观形象的展示,作为坝面施工质量评定及验收的辅助材料。

    一种水下振动台全向造流管道系统

    公开(公告)号:CN108731893A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810632704.9

    申请日:2018-06-20

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M7/02 G01M10/00

    摘要: 一种水下振动台全向造流管道系统,涉及土木、水利等振动台与流场模拟试验技术领域,采用流线型结构以及闸门、导流叶片等控制实现了试验水池的全向造流。其次,采用“L”型汇流区既可保证水流在横向出流、回流,也可保证水流在纵向出流、回流。再次,采用导流叶片与挡板可有效实现试验区域划分与试验区水流方向的控制,在保证不同方向造流的前提下实现了水池的高效利用。最后,采用双向贯流泵且布置于造流水池下层,可保证出流水体的整流长度,流量的有效控制以及全方向造流的需求。上述功能配合水下振动台(台阵)可实现超大、超长结构物的地震-水动力耦合试验,保证不同水流方向的快速高效加载。

    考虑参数不确定性影响的混凝土坝压实质量快速预测方法

    公开(公告)号:CN108153989A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810019501.2

    申请日:2018-01-09

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种考虑参数不确定性影响的混凝土坝压实质量快速预测方法,主要步骤包括:构建原始数据集、建立评价指标体系、分析和量化不确定性、建立采用随机森林算法求解的质量快速评价模型、建立质量全坝面快速评价模型。考虑参数的不确定性,建立采用随机森林求解方法的全仓面压实质量快速评价模型,并通过压实质量分布云图进行直观表示,使碾压混凝土坝压实质量快速评价结果具有全面性和实用性。

    基于3D地质模型及实时监控大坝灌浆工程分析控制方法

    公开(公告)号:CN103866769B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410085272.6

    申请日:2014-03-10

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D15/00 G06T17/05

    摘要: 本发明属于大坝基础灌浆实时控制领域,为确保整个灌浆过程处于受控状态,从而保证灌浆工程的质量,为达到上述目的,本发明采取的技术方案是,基于3D地质模型及实时监控的大坝灌浆工程分析控制方法包括如下步骤:(1)建立包括裂隙三维网络模型的三维地质模型;(2)基于新增灌浆孔实测钻孔录像、岩芯照片资料动态更新三维地质模型与裂隙模型;(3)建立实测灌浆孔的地质条件(裂隙),透水率以及单位注灰量三者之间的函数关系;(4)进行灌浆孔单位注灰量动态预测;(5)灌浆施工过程灌浆压力、流量、密度以及表观吕容值四参数实时监控与单位注灰量报警控制分析。本发明主要应用于土木工程灌浆场合。