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公开(公告)号:CN118607286A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410639516.4
申请日:2024-05-22
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种基于修正系数的混凝土坝力学参数反演方法及装置,所述方法包括:构建混凝土大坝的三维有限元模型;基于预设修正系数值和力学参数设计值得到力学参数取值集合,对所述三维有限元模型通过有限元仿真得到力学参数取值集合中每个力学参数取值对应的第一位移增量,通过机器学习技术反演得到初始修正系数值,并计算得到大坝初始力学参数;基于所述初始力学参数选择多个待测力学参数,对所述三维有限元模型通过有限元仿真得到对应的第二位移增量,基于机器学习技术反演得到实际力学参数。本申请先反演修正系数,保证不同材料分区力学参数比例正确,后反演力学参数,提高反演精度。
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公开(公告)号:CN117890422A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410044266.X
申请日:2024-01-11
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明提供一种确定高拱坝混凝土的全龄期水化热曲线的方法及装置,涉及数据处理技术领域。所述方法包括:根据高拱坝的同类工程监测数据反演封拱后水化热,得到高拱坝混凝土的封拱后水化热曲线;根据所述封拱后水化热曲线确定高拱坝混凝土的中长期水化热曲线,将以水化热试验确定的高拱坝混凝土的水化热曲线作为高拱坝混凝土的早期水化热曲线;根据所述中长期水化热曲线和所述早期水化热曲线确定高拱坝混凝土的全龄期水化热曲线。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法及装置,能够解决中长龄期水化热估计不足的问题,并提高全龄期水化热曲线精度。
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公开(公告)号:CN114114257A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111360641.4
申请日:2021-11-17
申请人: 清华大学 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种坝区形变与水位相关性检测方法和装置,所述方法包括:对合成孔径雷达影像数据集进行干涉测量,得到多个永久散射体目标点的时序形变信息;对获取的水位数据集进行水位分解,得到余弦信号,余弦信号包括水位初始相位和角速度;对时序形变信息、水位初始相位和角速度进行相关性计算,得到相关性参数,通过分析坝体及周边环境形变与库水位在空间和时间上的相关性,从而提高检测准确性,保证人民的生命财产安全。
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公开(公告)号:CN116579069B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310849954.9
申请日:2023-07-12
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种大体积混凝土结构温控策略智能设计方法和装置,涉及混凝土温控及策略智能设计领域,包括:构建全过程温度应力仿真模型得到大体积混凝土结构在不同冷却策略影响下的时空温度应力分布规律;构建机理‑数据双驱动代理模型来进行大体积混凝土结构的应力预测和安全评估;构建多目标智能优化模型,来根据多目标函数和约束条件获得满足要求的Pareto解集;构建多准则决策模型,来从满足要求的Pareto解集中获得成本最优冷却策略。本发明能够为大体积混凝土结构提供“安全‑质量‑效率‑成本”均衡的冷却策略,可大幅降低时空全域安全评估的时间,可在确保结构安全的同时发挥材料性能优势,大幅提高冷却速率,降低冷却成本。
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公开(公告)号:CN116380946B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310645827.7
申请日:2023-06-02
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N23/046
摘要: 本发明实施例提供了一种水泥水化全周期成像方法,所述方法包括:按照预先生成的估算参数,通过预设的钨钢针和射线源对预设的样品台座下的角度台进行调节,得到实际位置参数;通过预设的样品模具,制备待成像的水泥矿物净浆样品;按照预先设置的不同周期对应的扫描模式,对水泥矿物净浆样品进行全周期拍摄,得到全周期水泥水化成像数据,能够极大程度缩短水泥水化样品的制备时间和拍摄时间,保证拍摄良率,增加X‑CT早期成像裕度,实现水泥早期水化的三维微观结构观测,从而查明水泥混凝土产物演化与缺陷劣化机制,为探究水泥水化机理提供助力。
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公开(公告)号:CN116363161B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310645826.2
申请日:2023-06-02
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06T7/136 , G06T7/90 , G06V10/774 , G06V10/88 , G06V10/28 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/082
摘要: 本发明实施例提供了一种水泥水化图像多类别分割方法和装置,所述方法包括:获取水泥水化样本图像集;对水泥水化样本图像集进行多值化分割,得到多类别图像掩膜;根据多类别图像掩膜和水泥水化样本图像集,对双金字塔结构的深度学习网络进行训练,构建图像多类别分割模型;通过图像多类别分割模型,实现对水泥水化微观X‑CT图像的多类别分割,节约人力资源,降低对人力的学习要求,大幅提高分割结果的准确率以及分割效率,且具有更强的鲁棒性和泛化性能。
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公开(公告)号:CN116363161A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310645826.2
申请日:2023-06-02
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06T7/136 , G06T7/90 , G06V10/774 , G06V10/88 , G06V10/28 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/082
摘要: 本发明实施例提供了一种水泥水化图像多类别分割方法和装置,所述方法包括:获取水泥水化样本图像集;对水泥水化样本图像集进行多值化分割,得到多类别图像掩膜;根据多类别图像掩膜和水泥水化样本图像集,对双金字塔结构的深度学习网络进行训练,构建图像多类别分割模型;通过图像多类别分割模型,实现对水泥水化微观X‑CT图像的多类别分割,节约人力资源,降低对人力的学习要求,大幅提高分割结果的准确率以及分割效率,且具有更强的鲁棒性和泛化性能。
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公开(公告)号:CN117951940A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410044508.5
申请日:2024-01-11
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/06
摘要: 本发明提供一种大坝力学参数反演方法及装置,涉及数据处理技术领域。所述方法包括:确定反演时段和反演目标;根据第一计算位移偏移量和第二计算位移偏移量分别训练机器学习算法,分别得到坝体力学参数初步反演结果和坝基力学参数初步反演结果;根据第三计算位移偏移量训练机器学习算法,并将第三计算位移偏移量与正倒垂线结合,得到大坝力学参数反演结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的大坝力学参数反演方法及装置,能够准确获取大坝力学参数,进而能够准确进行大坝变形预判。
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公开(公告)号:CN112819781B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110127985.4
申请日:2021-01-29
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/422 , G06T7/41 , G06T7/62
摘要: 本发明公开了一种混凝土冲毛质量评估方法、装置及系统,其中,该方法包括:通过扫描设备扫描经过冲毛操作的混凝土的目标区域,根据扫描结果获取该目标区域的三维点云数据和目标区域图像;对三维点云数据进行预处理,并基于预定工况、预先构建的工况‑粗糙度关系和预处理后的点云数据确定目标区域的粗糙度参数,粗糙度参数包括如下至少之一:填充体积、平均起伏度、法向量统计指标、表面积膨胀率、曲率统计指标;对目标区域图像进行预处理,并基于边界识别算法对预处理后的图像进行识别,以及基于预定工况、预先构建的工况‑图像特征关系和识别的图像确定目标区域的图像特征;根据目标区域的粗糙度参数和图像特征对混凝土冲毛质量进行评估。
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公开(公告)号:CN113065184A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110254646.2
申请日:2021-03-09
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q50/08 , G06F119/02
摘要: 本发明提供了一种拱坝施工区风场预测方法及装置,方法包括:通过设置在拱坝施工区内的气象站获取拱坝施工区内的风场数据;通过风场数据构建拱坝施工区的真实地形模型;基于获取的风场数据,根据真实地形模型、拱坝施工区的施工机械物料和施工进度确定不同情况下的风场边界条件;根据风场边界条件,采用数值仿真方法对拱坝施工区内的风场进行分析。本申请通过采集真实的风场数据构建真实地形模型,然后将大坝的施工过程划分为不同的进度,依照大坝结构形式、不同坝段的施工进度和左右坝肩开挖面等计算不同的风场边界条件,最后对关键部位模板在和进行分析并提供及时预警,实现了针对拱坝施工区的风场进行多元感知、高效分析和及时响应预防的功能。
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