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公开(公告)号:CN118537381A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410972721.2
申请日:2024-07-19
IPC分类号: G06T7/33 , G06T7/38 , G06T5/10 , G06T17/20 , G06T17/30 , G06T5/70 , G06V10/75 , G06V10/762 , G06V10/776 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/84
摘要: 本发明公开了一种运行期土石坝上游坝坡水上水下坡比联合校准的方法,对获得的激光点云数据和声呐扫描数据进行预处理,获得基础数据;构建统一的大地坐标系,并将基础数据转换到大地坐标系,调用预配置的匹配算法对基础数据进行配准和对齐;基于对齐后的基础数据进行数据融合,获得融合数据;基于融合数据,提取坝坡轮廓、计算并优化坡比,获得坡比数据,包括局部坡比数据和全局坡比数据;读取独立控制点数据,对坡比数据进行验证,给出坡比的均方根误差和置信区间;基于验证后的坡比数据,构建土石坝的三维模型。通过两种数据融合互相校准,联合确定运行期土石坝上游坝坡坡比的方法,提高了测量准确性。
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公开(公告)号:CN118465072B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410932831.6
申请日:2024-07-12
IPC分类号: G01N29/04 , G01N29/28 , G01N29/265
摘要: 本发明公开了一种输水钢管电磁履带式水浸超声波缺陷检测方法和平台,按照预配置的路径信息将检测平台移动至指定的起点位置;每隔预定距离使检测平台在起点位置沿输水钢管管壁的周向运行至少一周,每隔预定时间获取建模数据并构建输水钢管的一维孪生数字模型;调取一维孪生数字模型确定检测平台实时位置,当检测平台抵达指定位置时,记录该点在一维孪生数字模型位置,基于预配置的检测方法执行检测并存储检测信号;对检测信号进行分析,获得分析结果;判断是否存在缺陷,如存在,记录当前检测位置信息并喷涂定位标记。可以在停水排空期间进行检修,显著提高了管道缺陷检测的精度、效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN118427740B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410840704.3
申请日:2024-06-27
IPC分类号: G06F18/2431 , G01W1/10 , G01D21/02 , G06F18/23213 , G06F18/25 , G06N5/04 , G06N7/01
摘要: 本发明提供了一种基于信息融合的卫星和再分析降水产品无缝隙精度评估方法及系统,涉及降水精度评估领域。本技术方案利用基于土壤含水量反演、卫星反演和大气再分析的三种栅格降水产品,进入第一精度指标计算流程输出有测站栅格的精度指标,进入第二精度指标计算流程输出有测站栅格和无测站栅格的精度指标,基于两套流程得到的精度指标构建精度指标融合模型,输出空间连续且低偏差的分类和定量精度指标。本方法通过信息融合的途径,解决了栅格降水产品在无测站栅格的精度指标评估难度大的问题,并且较传统方法显著降低无测站栅格精度评估的偏差,实现了三种栅格降水产品空间无缝隙精度指标评估。
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公开(公告)号:CN118091657A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410517166.4
申请日:2024-04-28
IPC分类号: G01S13/89 , G06V20/13 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/54 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/776
摘要: 本发明提供了一种基于分类三元搭配的流域洪涝淹没范围集成识别方法及系统,涉及洪涝识别技术领域。该方法包括采集流域多时相雷达卫星影像,进行数据预处理和空间配准;通过目视解译标注水体和非水体样本集,采用K均值聚类方法随机分割建模和检验样本集;提取影像后向散射系数和纹理特征,构建基于双极化水体指数、基于随机森林和面向对象的三套水体识别模型;基于三套水体识别模型的水体识别结果,计算各套结果的平衡精度指标和集成权重,加权得到多模型水体识别集成结果,最后输出流域洪涝淹没范围矢量边界。本发明方法解决了单一方法识别洪涝淹没精度不高、不同方法错位优势集成困难的问题,有效提高了洪涝淹没范围的识别精度。
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公开(公告)号:CN118568085B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411062318.2
申请日:2024-08-05
IPC分类号: G06F16/215 , G06F16/29 , G06F18/243 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06N3/084 , G06N20/20 , G06N5/01
摘要: 本发明提供了一种滞时内近实时卫星反演降水时空格局填补方法和系统,涉及降水定量模拟技术领域。该方法包括:获取预定流域近实时多源雨量、气象、地理空间信息,确定近实时卫星反演降水滞时;构建训练、测试、验证样本;对训练样本进行增广以提高样本数量;构建多个填补模型模拟得到预定流域所述降水时空格局;构建随机森林星地降水融合模型,对降水时空格局进行综合修正,获得滞时内近实时卫星反演降水时空格局。本发明针对当前近实时卫星反演降水存在滞时的问题,构建了滞时内降水时空格局填补和随机森系星地融合模型,模拟修正实现了滞时内近实时卫星反演降水时空格局的填补,将卫星反演降水由近实时提升至实时水准,提升了数据的可用性。
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公开(公告)号:CN118091657B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410517166.4
申请日:2024-04-28
IPC分类号: G01S13/89 , G06V20/13 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/54 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/776
摘要: 本发明提供了一种基于分类三元搭配的流域洪涝淹没范围集成识别方法及系统,涉及洪涝识别技术领域。该方法包括采集流域多时相雷达卫星影像,进行数据预处理和空间配准;通过目视解译标注水体和非水体样本集,采用K均值聚类方法随机分割建模和检验样本集;提取影像后向散射系数和纹理特征,构建基于双极化水体指数、基于随机森林和面向对象的三套水体识别模型;基于三套水体识别模型的水体识别结果,计算各套结果的平衡精度指标和集成权重,加权得到多模型水体识别集成结果,最后输出流域洪涝淹没范围矢量边界。本发明方法解决了单一方法识别洪涝淹没精度不高、不同方法错位优势集成困难的问题,有效提高了洪涝淹没范围的识别精度。
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公开(公告)号:CN113390504B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110814730.5
申请日:2021-07-19
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明公开了低频振动传感器校验系统及校验方法,属于结构振动测试技术领域。该校验设备包括:悬挂架、弹簧、位移检测设备和数据处理中心,弹簧的一端与悬挂架连接,另一端为自由端,振动传感器与传感器连接器连接,位移检测设备设置在悬挂架的一侧,弹簧的自由端位移范围位于位移检测设备的检测区域内,数据处理中心与振动传感器和信号采集器电连接。本发明使用施工现场常用的悬挂架、弹簧、位移检测设备和数据处理中心,将施工现场常用的设备组合起来,设备简单高效,能够在施工现场快速的校验振动传感器的性能,并使用位移检测设备检测弹簧振动时的位移量来验证振动传感器的性能是否有效。
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公开(公告)号:CN116593966B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310873083.4
申请日:2023-07-17
IPC分类号: G01S5/22
摘要: 本发明涉及用于长距离输水隧洞内的实时精确声波定位方法,属于结构检测领域。该定位方法包括:S100、将声波接收基站布置于隧洞内,使用全站仪获得声波接收基站的坐标数据并将坐标数据发送至计算机内,S101、使用载具携带声波发生器在隧洞内移动,S102、启动声波发生器,声波接收基站采集声波数据并将采集到的声波数据发送给计算机,S103、计算机采用声波信号分析软件求得声波发生器的坐标数据,S104、计算机将声波发生器的坐标数据发送给载具,实现载具的实时定位。本发明解决了现有技术输水隧洞由于内部环境封闭,电磁波信号屏蔽导致无法对载具实时定位不能及时发现输水隧洞结构缺陷或损伤的问题。
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公开(公告)号:CN114688959A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210374143.3
申请日:2022-04-11
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
摘要: 本发明公开了测试结构水平位移的检测装置及检测方法,属于位移距离检测领域。该检测装置包括:基座、悬浮装置和非接触式位移传感器,基座用于安装在被测结构件上,悬浮装置,设置在基座的一侧,用于悬浮在基座的一侧,非接触式位移传感器,设置在基座的一侧,用于检测悬浮装置与基座之间的水平距离变化。本发明通过将无机械接触悬浮在基座一侧的悬浮装置作为固定点,并使用非接触非接触式位移传感器检测悬浮装置与基座的相对位移量,能够计算出被测结构件的绝对位移量,解决了现有技术在检测桥梁和码头结构时受固定参考点距离远、不通视等局限和外界干扰,实际应用比较困难的问题。
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公开(公告)号:CN113279438B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110719960.3
申请日:2021-06-28
摘要: 本发明公开了环绕式桥梁水下桩基外观检测设备及检测方法,属于桥梁结构检测技术领域。该检测设备包括:升降组件和视觉组件,升降组件套设在桩基外侧的环形结构,视觉组件包括与升降装置连接的至少三个摄像头和照明装置,升降组件套设在桩基的外侧并沿桩基的延伸方向做往复运动,在升降组件做往复运动的过程中视觉组件采集桩基的外观。该发明通过使用桩基限制升降组件的位移范围,并通过沿桩基的延伸方向做往复运动的升降装置带动视觉组件升降拍摄桩基外表生成视频文件,由于升降组件带动视觉组件仅做竖向的升降运动,所以能够避免电缆缠绕的风险,因此解决了潜水员或水下机器人从水下进入桩基群内存在的电缆缠绕风险。
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