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公开(公告)号:CN115931063A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211715181.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G01F1/002 , G01F23/292 , G01F23/2962 , G01F23/80 , G01F15/02
Abstract: 本申请涉及水利监测技术领域,特别涉及一种全自动量水堰流量测定系统及方法,其中,系统包括:至少一个激光传感器、声波测深装置;信号预处理装置,用于剔除不满足预设条件的超限数据,得到有效数据,并根据有效数据获得量水堰的前水头高度;量水堰流量测定装置,以基于全自动、手动与超限三种读取指令,根据前水头高度得到实际量水堰流量,并存储有效数据、前水头高度和/或实际量水堰流量。本申请实施例可以利用传感器检测量水堰相关数据,通过数据剔除得到有效数据,进而实现了量水堰流量的实时全自动测量,并能够有效避免堰前沉沙与水流中悬浮物造成的数据误差,提高了测量过程的自动化水平与测量结果的准确性,更加可靠实用。
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公开(公告)号:CN116882037B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311148421.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F17/14 , G06F30/23 , E02B7/12 , E02B1/00 , E02D1/08 , G01V1/30 , G01L5/00 , G01M7/02 , G01V1/38 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种拱坝应力计算处理方法及装置,涉及地震分析技术领域。所述方法包括:根据拱坝的各测点和拱坝地基之间的位置关系,确定各目标测点加速度时程,并根据各目标测点加速度时程计算相邻目标测点加速度时程的延迟时间;确定与所有地基结点分别对应的相邻目标测点,并计算各目标测点加速度时程的傅立叶变换;利用插值方法并根据所述延迟时间、每个地基结点与相邻目标测点的标识信息和对应关系计算得到所有地基结点的傅立叶变换,并通过傅立叶逆变换得到全部地基结点的加速度时程;根据全部地基结点的加速度时程,计算得到应力计算结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法和装置,提高了拱坝应力计算全过程
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公开(公告)号:CN116882036B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311148420.X
申请日:2023-09-07
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , E02B7/12 , E02B1/00 , E02D1/08 , G01V1/30 , G01M7/02 , G01V1/38 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种拱坝的地震响应分析处理方法及装置,涉及地震分析技术领域。所述方法包括:检测拱坝的各测点加速度时程,若确定在预设时间段内存在加速度峰值超过第一预设阈值,则确定地震发生的目标时间段,并获取在所述目标时间段内的目标测点加速度时程;生成包含库水网格数据的输入数据文档,将所述目标测点加速度时程补充录入至所述输入数据文档中,得到完整输入数据文档;基于预设拱坝的地震响应分析处理单元对所述完整输入数据文档进行有限元分析,得到包含分析结果的输出文档。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法和装置,提高了拱坝的地震响应分析全过程的工作效率。
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公开(公告)号:CN116882037A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311148421.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F17/14 , G06F30/23 , E02B7/12 , E02B1/00 , E02D1/08 , G01V1/30 , G01L5/00 , G01M7/02 , G01V1/38 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种拱坝应力计算处理方法及装置,涉及地震分析技术领域。所述方法包括:根据拱坝的各测点和拱坝地基之间的位置关系,确定各目标测点加速度时程,并根据各目标测点加速度时程计算相邻目标测点加速度时程的延迟时间;确定与所有地基结点分别对应的相邻目标测点,并计算各目标测点加速度时程的傅立叶变换;利用插值方法并根据所述延迟时间、每个地基结点与相邻目标测点的标识信息和对应关系计算得到所有地基结点的傅立叶变换,并通过傅立叶逆变换得到全部地基结点的加速度时程;根据全部地基结点的加速度时程,计算得到应力计算结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法和装置,提高了拱坝应力计算全过程的工作效率。
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公开(公告)号:CN116882036A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311148420.X
申请日:2023-09-07
Applicant: 清华大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , E02B7/12 , E02B1/00 , E02D1/08 , G01V1/30 , G01M7/02 , G01V1/38 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种拱坝的地震响应分析处理方法及装置,涉及地震分析技术领域。所述方法包括:检测拱坝的各测点加速度时程,若确定在预设时间段内存在加速度峰值超过第一预设阈值,则确定地震发生的目标时间段,并获取在所述目标时间段内的目标测点加速度时程;生成包含库水网格数据的输入数据文档,将所述目标测点加速度时程补充录入至所述输入数据文档中,得到完整输入数据文档;基于预设拱坝的地震响应分析处理单元对所述完整输入数据文档进行有限元分析,得到包含分析结果的输出文档。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法和装置,提高了拱坝的地震响应分析全过程的工作效率。
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公开(公告)号:CN119338885A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411592886.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 昆明理工大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06T7/60 , G06F17/11 , G06T7/80 , G06V10/46 , G06V10/44 , G06V10/75 , G06T5/80 , G06T11/00 , G06T7/13
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的河道表面河水流速测量方法及系统,本发明涉及河水流速测量领域。包括以下步骤:选取两台摄像机,采集不同角度的河水图像信息,并基于到待检测河道的距离和两台摄像机的视野宽度,计算两台摄像机之间的夹角;对摄像机进行标定后,采集不同角度同一检测区域河道表面河水图像信息,对图像进行预处理,并对预处理后的图像进行特征点提取及融合,得到融合后的表面河水图像;基于融合后的表面河水图像,提取水面波动的特征,计算水面波动特征参数,基于特征参数表征表面河水流速;基于得到的表面河水流速参数,通过纳维‑斯托克斯方程对表面河水流速参数进行流速校正,输出表面河水流速精确值。
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公开(公告)号:CN113155860B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202011503647.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于流态视频监测的过水建筑物结构损伤诊断方法及系统,该系统包括高清透雾摄像机、基座、专用工作站和电脑显示器;高清透雾摄像机安装在基座上;基座内设有空腔;高清透雾摄像机的网络接口、电源接口安装在空腔内;高清透雾摄像机上安装有智能雨刮模块;电源接口、电脑显示器、专用工作站分别通过一根电源线与电源相连;网络接口通过数据传输线与专用工作站相连;专用工作站包括图像分析模块、后台数据库和报警模块。本发明创新了采用视频监测泄流流态和水面线诊断过水建筑物结构是否发生损伤的方法,能够及时发现泄流过程中的异常流态,及时采取措施止损,可在泄流设施安全监测、教研等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN113919733B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202111244460.5
申请日:2021-10-26
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
Inventor: 曾伟 , 彭华 , 刘金山 , 张攀峰 , 夏芳华 , 张天伟 , 黄宏美 , 李志 , 黄辉 , 任正 , 徐聪云 , 庞博慧 , 余记远 , 杨志豪 , 周少波 , 倪磊 , 魏大晗 , 赵鸿昌 , 李乃利
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06Q50/16
Abstract: 本发明涉及一种有用料场内调配运单归集方法,该方法包括:针对车辆通行记录分组集合T,逐个记录点进行归集:取到通行记录点A后,用A点对照所有场内预设道路,找到A点作为起点的路线,按照不同情况分别进行归集。本发明方法针对大型土建工程建设期的土石方开挖及场内调配作业,通过在场内关键位置上离散布置通行监控采集设备,车辆经过时采集车辆通过信息,然后利用这些通过信息和场内道路信息,实现无人工干预的车辆运单自动归集算法,投入低,从而实现土石方场内调配运单的路径、运距、运重等信息的精准、自动化归集。
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公开(公告)号:CN118621734A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410802752.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 三峡大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
IPC: E02B1/02
Abstract: 本发明提供一种适用于高海拔地区的泄洪雾化模型装置,包括承压箱,所述承压箱外侧连接有压力调节模块,所述承压箱内腔侧壁设有雨滴观测装置和雾滴观测装置,所述雨滴观测装置和雾滴观测装置与数据处理装置相连,所述数据处理装置与显示器相连,所述承压箱内腔底板设有雾化池,所述雾化池与恒温水箱通过供水管道相连,所述恒温水箱另一侧与水压力泵相连,所述水压力泵将恒温水抽入密闭水箱内,所述密闭水箱另一侧与水压力泵相连,抽取水流沿承压箱侧面供水管道向上流动,所述供水管道设有传感器,所述供水管道末端连接可调节喷头。本发明可适用于海拔较高地区的水利工程开发建设,模拟高海拔地区的试验可以为工程提供理论试验依据。
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公开(公告)号:CN118211453A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410400500.8
申请日:2024-04-03
Applicant: 大连理工大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F18/20 , G06F119/14
Abstract: 一种考虑大坝真实状态的高土石坝抗震风险快速评估方法,步骤:一是采用静动统一的弹塑性本构模型作为筑坝材料的应力变形模型,准确反映筑坝材料的力学特性;二是按照土石坝工程的实际情况,建立变尺度的高效精细分析模型,并按照工程实际情况确定材料分区、填筑和蓄水过程;三是采用土石坝施工和运行期监测数据开展反演分析,得到堆石料的弹塑性本构模型参数;四是实时获取土石坝强震仪监测数据并作为数值分析的荷载输入,采用上述步骤建立的变尺度分析模型、静动统一的弹塑性本构模型和反演参数开展地震响应分析,根据计算结果全面监控大坝安全状态。本发明相较传统人工排查的评估方法,具有更好的解析性和更高的精度,响应速度快,能够大幅提高土石坝震后评估的效率,可在所有土石坝工程、教研等领域广泛应用。
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