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公开(公告)号:CN111968232A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010803079.7
申请日:2020-08-11
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 基于BIM的灌浆工程三维可视化分析系统,该系统包括三维可视化平台,用于BIM模型的三维显示、编辑、属性查询;用于灌浆孔模型的自动建模。数据库模块,用于地质资料、灌浆设计参数、灌浆施工台账、物探检测数据、质量检查成果的导入、存储。信息查询与展示模块,用于灌浆孔相关信息的三维查询,用于灌浆数据的三维可视化,用于BIM模型与灌浆数据的空间耦合展示。数据筛选模块,对灌浆数据进行自动筛选。数据统计分析与成果出图模块,用于对灌浆数据进行自动统计分析;绘制剖面图。智能分析应用模块,自动对所选的灌浆区域进行智能化分析。本发明系统使得灌浆过程中信息能够集中统一管理;具备快速统计和自动出图功能,数据直观。
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公开(公告)号:CN111968232B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202010803079.7
申请日:2020-08-11
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 基于BIM的灌浆工程三维可视化分析系统,该系统包括三维可视化平台,用于BIM模型的三维显示、编辑、属性查询;用于灌浆孔模型的自动建模。数据库模块,用于地质资料、灌浆设计参数、灌浆施工台账、物探检测数据、质量检查成果的导入、存储。信息查询与展示模块,用于灌浆孔相关信息的三维查询,用于灌浆数据的三维可视化,用于BIM模型与灌浆数据的空间耦合展示。数据筛选模块,对灌浆数据进行自动筛选。数据统计分析与成果出图模块,用于对灌浆数据进行自动统计分析;绘制剖面图。智能分析应用模块,自动对所选的灌浆区域进行智能化分析。本发明系统使得灌浆过程中信息能够集中统一管理;具备快速统计和自动出图功能,数据直观。
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公开(公告)号:CN112182694A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010916335.3
申请日:2020-09-03
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 一种基于BIM系统的灌浆工程全过程动态分析方法,包括以下步骤:1)建立灌浆BIM系统;2.1)通过灌浆孔模型与地质模型进行三维空间交切运算,计算每个灌浆孔所穿越地质体的空间位置;2.2)现场采集先导孔取芯及孔内电视地质资料,更新地质模型;2.3)收集已完成的灌浆成果进行统计分析,建立本单元地质体的单位注灰量预测模型;2.4)利用先导孔的灌浆成果对单位注灰量预测模型进行检验与修正;3)质量控制:单元工程施工时,利用BIM系统实时监控灌浆参数,并与预测值对比;4)单元工程施工结束后,利用BIM系统快速生成成果图表,以合格率为指标评价灌浆效果。本发明采用上述方法,能够有效提高灌浆分析的直观性与效率、保证灌浆施工的质量。
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公开(公告)号:CN118228363A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410493277.6
申请日:2020-08-11
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 基于BIM的灌浆工程三维可视化分析系统的大坝帷幕灌浆方法,该分析系统包括三维可视化平台,用于BIM模型的三维显示、编辑、属性查询;用于灌浆孔模型的自动建模。数据库模块,用于地质资料、灌浆设计参数、灌浆施工台账、物探检测数据、质量检查成果的导入、存储。信息查询与展示模块,用于灌浆孔相关信息的三维查询,用于灌浆数据的三维可视化,用于BIM模型与灌浆数据的空间耦合展示。数据筛选模块,对灌浆数据进行自动筛选。数据统计分析与成果出图模块,用于对灌浆数据进行自动统计分析;绘制剖面图。智能分析应用模块,自动对所选的灌浆区域进行智能化分析。本发明系统使得灌浆过程中信息能够集中统一管理;具备快速统计和自动出图功能,数据直观。
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公开(公告)号:CN111784803A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010622966.4
申请日:2020-07-01
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钻孔岩芯相互关系数据的自动采集系统及方法,它包括数据传输储存系统、前端数据录入系统、图像数据采集系统和分析计算系统;数据传输储存系统包括云服务器,以及采用无线路由方式或蓝牙连接方式或有线连接方式建立的各个设备间一对一的数据传递网络;前端数据录入系统包括手持移动终端和数据录入终端;手持移动终端内置信息录入模块,数据录入终端内置用于二维码扫描的识别模块;图像数据采集系统包括岩芯存放架和样张自动生成装置;分析计算系统包括数据分析终端,数据分析终端内置用于长度计算的图像分析程序。该系统解决了现有技术人工劳动强度大、错误率高、效率低的问题,具有高效准确、节省人力的特点。
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公开(公告)号:CN212569866U
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202021252591.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种钻孔岩芯相互关系数据的自动采集系统,它包括数据传输储存系统、前端数据录入系统、图像数据采集系统和分析计算系统;数据传输储存系统包括云服务器,以及采用无线路由方式或蓝牙连接方式或有线连接方式建立的各个设备间一对一的数据传递网络;前端数据录入系统包括手持移动终端和数据录入终端;手持移动终端内置信息录入模块,数据录入终端内置用于二维码扫描的识别模块;图像数据采集系统包括岩芯存放架和样张自动生成装置;分析计算系统包括数据分析终端,数据分析终端内置用于长度计算的图像分析程序。该系统解决了现有技术人工劳动强度大、错误率高、效率低的问题,具有高效准确、节省人力的特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212158685U
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202021137349.7
申请日:2020-06-18
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 便携式手自一体水文测量装置,包括主量筒、副量筒、连通管,主量筒、副量筒之间通过连通管进行连接,副量筒管壁上设有水流量传感器、温度传感器、PH值传感器、盐度传感器。所述水流量传感器、温度传感器、PH值传感器、盐度传感器通过数据采集模块连接控制模块。控制模块通过手动/自动计时开关连接计时器。控制模块连接显示模块。本实用新型水文测量装置,用于工程测水时,在满足一般测量出水量的同时也能够对温度、PH值以及CL‑浓度进行简易测量,从而较快的对出水来源进行判断分析。该装置具备自动计时测水与手动计时测水功能。
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公开(公告)号:CN119169485A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411032889.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 三峡金沙江云川水电开发有限公司 , 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
IPC: G06V20/17 , G06V20/54 , G06V10/30 , G06V10/44 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机机场的变形体裂缝自动监测与预警方法,包括S1,裂缝初始特征值解译:S2,巡检航线规划与测试:S3,布置无人机机库,执行自动化巡检任务,通过无人机巡检采集巡检照片;S4,将巡检后的照片通过网络自动上传到数据中心,采用开源建模算法进行自动化建模,生成正射影像,并对影像进行编号;S5,采用深度学习模型对巡检后的正射影像进行识别,对识别后的裂缝进行自动修复,将修复后识别后结果以矢量形式提取输出裂缝的轮廓;S6,裂缝多期比对与预警;解决了现有技术针对变形体裂缝巡检效率不高、效果不佳、人力成本大的问题,实现了全自动化的巡检作业与异常预警。
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公开(公告)号:CN114563430B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210087115.3
申请日:2022-01-25
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
IPC: G01N23/046 , G01N1/08 , G01V5/226
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁波CT的松散覆盖层界面分布形态的确定方法,包括:确定适当距离的平行钻孔位置,在设定位置进行钻孔并采取芯样;对采取的芯样进行鉴定,绘制钻孔柱状图;在测试钻孔内下入PU管,起拔钢制套管后,进行电磁波CT对穿测试,获得电磁波CT测试成果图;将钻孔柱状图和电磁波CT测试成果图,统一二者的比例,勾绘出软弱夹层及孔间地层分布界线;确定其余各相邻钻孔间软弱夹层及孔间地层界面分布界线,形成整个测试剖面的软弱夹层及孔间地层界面分布形态成果图。本发明提出的松散覆盖层中软弱夹层及孔间地层界面分布形态的确定方法,避免了增加钻孔所带来的勘察成本及工期的增加,且精度高。
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公开(公告)号:CN107816952B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201711027334.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种逐层开挖工程获取整体三维影像的方法,包括以下步骤:1)获得首层开挖面;2)确定首层开挖面二维影像采集范围;3)标记点布置;4)测量标记点的大地坐标;5)利用无人机对首层开挖面进行连续拍摄,获取该层开挖面一系列二维照片;6)将获取的照片及标记点坐标导入Smart3D三维影像合成软件,合成首层开挖面三维影像模型;7)进行第二层开挖,获得该层开挖面;8)确定第二层开挖面二维影像采集范围;9)重复步骤3)至6)的方法,获得第二层开挖面三维影像模型,依次用该方法获取各层开挖面三维影像模型;10)对各层三维影像模型进行合成,形成最终的整体三维影像。本发明方法大大减轻地质人员野外工作量,提高编录精度。
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