水工结构物多向性微宏观裂缝内外分布式监测装置及方法

    公开(公告)号:CN104374323B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410607191.8

    申请日:2014-10-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种水工结构物多向性微宏观裂缝内外分布式监测装置及监测方法,包含转球竖梁、位于转球竖梁上端的上剪切装置、位于转球竖梁下端的下剪切装置、位于上剪切装置与下剪切装置之间的拉伸装置,所述上剪切装置包含对称设置的半圆形的上剪切台、连接两个上剪切台的上移动连杆和位于上剪切台上的上承台,所述上承台下方延伸有上载道,上剪切台下方通过转向螺杆与上旋转梁连接,上旋转梁内安装有上剪切光纤,上剪切光纤通过剪切锁紧装置固定在上旋转梁内,上旋转梁通过上转球与转球竖梁连接。本监测装置可以实现水工结构物张拉、剪切以及张拉、剪切组合裂缝的光纤监测,其实现了分布式、多向性、微宏观、内外监测。

    一种水工建筑物安全自动化监测系统降噪方法

    公开(公告)号:CN103488882A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310411211.X

    申请日:2013-09-10

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种水工建筑物安全自动化监测系统降噪方法,包括如下步骤:(1)获取水工建筑物原始监测数据序列;(2)确定附加噪声幅值和附加次数;(3)确定筛分停止准则;(4)确定分解终止条件;(5)处理端点效应;(6)对监测数据序列进行EEMD分解;(7)确定待降噪处理的IMF分量;(8)阈值降噪;(9)信号重构;(10)实现数据降噪。经过使用本发明处理后的原始监测数据序列,其大部分的小幅度波动被去除,更加明显的体现了水工建筑物服役特性规律,而且使得后续数据拟合预测等数据分析准确率有明显提高。

    一种硬化水泥净浆力学性能预测方法

    公开(公告)号:CN116992789A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311015563.3

    申请日:2023-08-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,其公开了一种硬化水泥净浆力学性能预测方法,包括下列步骤:S1:建立微观尺寸下的硬化水泥净浆的实体模型;S2:对实体模型中各材料组分的分布情况赋予相应材料属性;S3:生成离散物质点集合;S4:采用系统位移求解方法获得每步加载下的结构位移、计算损伤和应力应变结果,判断结构是否破坏,如未破坏,则循环S4,如已破坏,则进行S5;S5:根据整体应力应变结果,预测性能结果。本发明基于水泥净浆微结构几何模型,构建力学性能预测几何模型;基于近场动力学理论,构建了求解系统物质点位移的隐式‑显式串联体系,稳定精确地模拟硬化水泥净浆在机械荷载作用下的准静态破坏过程,进而实现力学性能预测。

    涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统及监测方法

    公开(公告)号:CN104570148A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410833964.4

    申请日:2014-12-29

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01V8/10 G01D5/353 G01D11/30 G01F1/7086 G01V8/02

    Abstract: 本发明公开了一种涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统及监测方法,包括若干个通过旋转支架连接的渗流监测装置,所述渗流监测装置包含前后对称分布的第一渗流监测单元和左右对称分布的第二渗流监测单元,第一渗流监测单元和第二渗流监测单元内分布有渗流测量光纤,通过渗流测量光纤监测涉水结构物的渗漏状况。本发明的一种涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统,具有无需加热、分布式、多向性、同步性等特点,在降低监测成本、提升监测精度及工程实用化等方面具有突出优势;本发明的监测方法通过在涉水结构物内灵活的布置渗流监测装置,通过标定光纤和渗流测量光纤的比较得出渗水的位置和方向,操作简单,结果精确。

    水工结构物多向性微宏观裂缝内外分布式监测装置及方法

    公开(公告)号:CN104374323A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410607191.8

    申请日:2014-10-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种水工结构物多向性微宏观裂缝内外分布式监测装置及监测方法,包含转球竖梁、位于转球竖梁上端的上剪切装置、位于转球竖梁下端的下剪切装置、位于上剪切装置与下剪切装置之间的拉伸装置,所述上剪切装置包含对称设置的半圆形的上剪切台、连接两个上剪切台的上移动连杆和位于上剪切台上的上承台,所述上承台下方延伸有上载道,上剪切台下方通过转向螺杆与上旋转梁连接,上旋转梁内安装有上剪切光纤,上剪切光纤通过剪切锁紧装置固定在上旋转梁内,上旋转梁通过上转球与转球竖梁连接。本监测装置可以实现水工结构物张拉、剪切以及张拉、剪切组合裂缝的光纤监测,其实现了分布式、多向性、微宏观、内外监测。

    一种基于系统日志的异常检测方法

    公开(公告)号:CN114329453A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210011941.X

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 李星 许国艳

    Abstract: 本发明公开了一种基于系统日志的异常检测方法,包括:对系统日志进行收集并且进行预处理,对预处理后的系统日志进行日志解析,分离出日志的常量部分和可变部分,并归类出所有的日志类型,将文本日志用数字ID表示;提取出所有的日志模板,根据数字ID,获取到数字序列,使用滑动窗口的方式遍历此数字序列,提取到特征矩阵;将特征矩阵输入到深度学习模型进行训练,生成异常检测模型;根据数字序列,通过异常检测模型识别日志是否异常。本发明通过训练生成异常检测模型来实现日志异常检测,不但能够作为一种有效的通用异常检测方法,实现以在线的方式防御各种攻击,而且能够有效的提高日志异常检测的速率和准确率。

    一种基于时空信息的水文数据异常检测方法

    公开(公告)号:CN112506990A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011397130.5

    申请日:2020-12-03

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时空信息的水文数据异常检测方法,包括:关联站点划分;水位时间序列划分;利用训练好的卷积神经网络(CNN)模型得到模型输出结果,并使用马尔科夫链(MC)对模型输出结果进行残差值预测,根据模型输出结果和预测的残差值判断异常站点;获取到待检测站点和其所有关联站点的异常状况;采用动态分配D‑S证据理论(DA‑DS)算法进行结果融合,得到水文数据异常预测结果。本发明充分考虑暴雨季对于水文数据的影响,提高了检测精度,并且引入混合蛙跳算法(SFLA)来改进卷积网络参数,加入MC算法来进行残差预测,增加了预测数据的准确性;最后通过动态分配D‑S证据理论,充分考量了空间因素,将多关联站点预测结果融合,有效减少了误报次数。

    一种水工建筑物安全自动化监测系统降噪方法

    公开(公告)号:CN103488882B

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201310411211.X

    申请日:2013-09-10

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种水工建筑物安全自动化监测系统降噪方法,包括如下步骤:(1)获取水工建筑物原始监测数据序列;(2)确定附加噪声幅值和附加次数;(3)确定筛分停止准则;(4)确定分解终止条件;(5)处理端点效应;(6)对监测数据序列进行EEMD分解;(7)确定待降噪处理的IMF分量(;8)阈值降噪;(9)信号重构;(10)实现数据降噪。经过使用本发明处理后的原始监测数据序列,其大部分的小幅度波动被去除,更加明显的体现了水工建筑物服役特性规律,而且使得后续数据拟合预测等数据分析准确率有明显提高。

    涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统及监测方法

    公开(公告)号:CN104570148B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201410833964.4

    申请日:2014-12-29

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01V8/10 G01D5/353 G01D11/30 G01F1/7086 G01V8/02

    Abstract: 本发明公开了一种涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统及监测方法,包括若干个通过旋转支架连接的渗流监测装置,所述渗流监测装置包含前后对称分布的第一渗流监测单元和左右对称分布的第二渗流监测单元,第一渗流监测单元和第二渗流监测单元内分布有渗流测量光纤,通过渗流测量光纤监测涉水结构物的渗漏状况。本发明的一种涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统,具有无需加热、分布式、多向性、同步性等特点,在降低监测成本、提升监测精度及工程实用化等方面具有突出优势;本发明的监测方法通过在涉水结构物内灵活的布置渗流监测装置,通过标定光纤和渗流测量光纤的比较得出渗水的位置和方向,操作简单,结果精确。

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