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公开(公告)号:CN118606657B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411073702.2
申请日:2024-08-07
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 清华大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/2113 , G06F18/211 , G06N20/20 , G06F18/15 , G01B21/32
摘要: 本申请提出了一种大坝变形量的预测方法、系统、设备及存储介质,涉及大坝安全监控领域。该方法包括:获取大坝监测数据,大坝监测数据包括目标变形量和多个输入特征;基于Lasso回归算法对大坝监测数据进行数据挖掘,得到各个输入特征与目标变形量对应的特征权重;基于各个输入特征与目标变形量对应的特征权重,对多个输入特征进行排序和/或筛选,得到优化的输入特征;将优化的输入特征送入预置的LSTM网络的编码器部分,LSTM网络的解码器部分引入注意力机制,用以基于编码器的输出以及注意力机制的结果,对预测目标变形量进行时序预测。该方案能够提高对大坝变形量进行时序预测的时效性和准确性。
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公开(公告)号:CN111851606A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010655486.8
申请日:2020-07-09
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,包括固定架、插杆和吊环,所述固定架下侧面设置有支撑块,且固定架左右侧面均设置有固定板,同时固定板设置在固定架外侧面,所述固定板下侧面设置有第一液压缸,且第一液压缸下侧面设置有第一活塞杆,同时第一活塞杆下侧面设置有连接板,所述插杆设置在连接板下侧面,且插杆贯穿支撑块。该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,设置有插杆和支撑块,在使用该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置时,通过支撑块对该抬动检测装置起到支撑作用,且使用插杆贯穿支撑块进入到地面内部,致使支撑块得到限位固定,使得该抬动检测装置得到固定安装,使用时更方便。
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公开(公告)号:CN107270954B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710446294.4
申请日:2017-06-14
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01D18/00
摘要: 本发明提供一种振弦式传感器性能分析装置及方法,其通过微处理器产生一串正弦波后,经过放大后放大激振波对待测振弦式传感器进行激振,振弦式传感器被激振波激振后产生的自振波经过两级放大、实时采样后将采样电压值送入微处理器进行傅里叶变换得到离散的频谱,对离散的频谱进行区间滑动分析即可得到频谱上的两个极值点,利用对应的幅值计算得到振弦式传感器的评价参数,相比现有技术可以得出埋设在水工结构或大坝、土堤、边坡、隧道等结构物内的振弦式传感器的性能,解决了已埋入振弦式传感器无法分析性能优劣的问题。
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公开(公告)号:CN117274467A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311566426.9
申请日:2023-11-23
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06T15/00 , G06F16/901 , G06F16/903 , G06F16/9035 , G06F16/904
摘要: 本发明提出了一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法及系统,涉及大坝安全监测分析领域。一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法,包括以下步骤:获取物理场云图的图形绘制参数和设定时间点的实测物理场数据;将物理场云图的图形绘制参数和实测物理场数据相结合,生成物理场云图绘制脚本;将物理场云图绘制脚本传输至服务端,使用服务端执行云图绘制脚本,绘制得到物理场云图;存储物理场云图,并将物理场云图返回用户端进行展示;本发明能够提高大坝安全监测多物理量场成果展示的便捷性和及时性,提升大坝安全监测数据分析水平和在线监控能力。
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公开(公告)号:CN115094858A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210765590.1
申请日:2022-07-01
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,涉及坝基灌浆技术领域。其包括固定架、支撑板、固定板、伸缩装置A、固定杆,固定架下侧安装支撑板,支撑板上有若干个通孔,固定架左右侧面均安装固定板,伸缩装置A置于固定板下侧,固定杆可拆卸的连接在伸缩装置A下侧,固定杆包括钻杆、测压模块、钻头,测压模块两端分别可拆卸的连接钻杆和钻头,还包括检测装置、伸缩装置B、线圈主体、柔性连接装置、检测头,检测装置安装在固定架上,伸缩装置B置于固定架内侧上侧面处,线圈主体一侧与伸缩装置B固接,另一侧与检测头通过柔性连接装置连接。本发明的有益效果在于:轻松固定,设备不易松动,检修成本低,检测精度高。
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公开(公告)号:CN112161560B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011158561.6
申请日:2020-10-26
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供一种基于永磁磁通测量的位移传感装置及方法,该装置包括测量探头、放大器、滤波器、A/D采集卡和计算机;所述测量探头包括相对设置的两个磁芯、两个导磁板、连接两个磁芯的磁传感器以及连接磁芯与导磁板的永磁体,两个磁芯之间通过磁传感器连接形成桥路磁芯,两个导磁板分别位于两个磁芯外端的下部,永磁体的两端分别通过磁力吸附于磁芯和导磁板;所述磁传感器用于测量磁路中的磁感应强度进而得到磁路磁通大小,获取直流信号的电压值,磁传感器输出电压值给放大器,放大器、滤波器、A/D采集卡及计算机依次连接。本发明测量不受环境因素影响,同时导磁板的设计能保证被测物在导磁板长度范围内的水平移动不影响纵向位移的测量结果。
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公开(公告)号:CN112161560A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011158561.6
申请日:2020-10-26
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供一种基于永磁磁通测量的位移传感装置及方法,该装置包括测量探头、放大器、滤波器、A/D采集卡和计算机;所述测量探头包括相对设置的两个磁芯、两个导磁板、连接两个磁芯的磁传感器以及连接磁芯与导磁板的永磁体,两个磁芯之间通过磁传感器连接形成桥路磁芯,两个导磁板分别位于两个磁芯外端的下部,永磁体的两端分别通过磁力吸附于磁芯和导磁板;所述磁传感器用于测量磁路中的磁感应强度进而得到磁路磁通大小,获取直流信号的电压值,磁传感器输出电压值给放大器,放大器、滤波器、A/D采集卡及计算机依次连接。本发明测量不受环境因素影响,同时导磁板的设计能保证被测物在导磁板长度范围内的水平移动不影响纵向位移的测量结果。
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公开(公告)号:CN118673750A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410771870.2
申请日:2024-06-15
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本申请提出了一种用于钢蜗壳疲劳设计的应力插值方法和系统,涉及钢蜗壳疲劳寿命预测领域。该方法包括:钢蜗壳网格化划分,监测信息采集及初步处理,物探检测及监测信息增补,仿真反演及多源数据融合和数据整理及统计分析;该系统包括:钢蜗壳网格化划分模块、监测信息采集及初步处理模块、物探检测及监测信息增补模块、仿真反演及多源数据融合模块和数据整理及统计分析模块。通过这样的设置,融合了监测、检测及仿真信息,扩展了信息源,解决了钢蜗壳应力监测信息少和仿真信息可靠性判定困难的问题。考虑了钢蜗壳单独‑联合承载状态变化及混凝土开裂对钢蜗壳应力值的影响,更加符合钢蜗壳承载过程的变化特征。
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公开(公告)号:CN118606657A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411073702.2
申请日:2024-08-07
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 清华大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/2113 , G06F18/211 , G06N20/20 , G06F18/15 , G01B21/32
摘要: 本申请提出了一种大坝变形量的预测方法、系统、设备及存储介质,涉及大坝安全监控领域。该方法包括:获取大坝监测数据,大坝监测数据包括目标变形量和多个输入特征;基于Lasso回归算法对大坝监测数据进行数据挖掘,得到各个输入特征与目标变形量对应的特征权重;基于各个输入特征与目标变形量对应的特征权重,对多个输入特征进行排序和/或筛选,得到优化的输入特征;将优化的输入特征送入预置的LSTM网络的编码器部分,LSTM网络的解码器部分引入注意力机制,用以基于编码器的输出以及注意力机制的结果,对预测目标变形量进行时序预测。该方案能够提高对大坝变形量进行时序预测的时效性和准确性。
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公开(公告)号:CN107270954A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710446294.4
申请日:2017-06-14
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01D18/00
摘要: 本发明提供一种振弦式传感器性能分析装置及方法,其通过微处理器产生一串正弦波后,经过放大后放大激振波对待测振弦式传感器进行激振,振弦式传感器被激振波激振后产生的自振波经过两级放大、实时采样后将采样电压值送入微处理器进行傅里叶变换得到离散的频谱,对离散的频谱进行区间滑动分析即可得到频谱上的两个极值点,利用对应的幅值计算得到振弦式传感器的评价参数,相比现有技术可以得出埋设在水工结构或大坝、土堤、边坡、隧道等结构物内的振弦式传感器的性能,解决了已埋入振弦式传感器无法分析性能优劣的问题。
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