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公开(公告)号:CN116362087A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310338039.3
申请日:2023-03-31
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , F03B3/18 , G06F119/14 , G06F113/04
摘要: 本发明提出了一种混流式水轮机蜗壳组合结构受力调控方法,涉及水力发电工程技术领域。包括建立蜗壳组合结构受力调控指标体系,其包括混凝土开裂范围、座环位移变形、座环抗剪性能、机墩结构位移变形及流道结构受扭状态,基于该体系为控制对象,通过合理运用充水保压或垫层埋设技术,控制钢蜗壳‑混凝土之间的间隙大小与分布或垫层传力行为,实现蜗壳组合结构受力多目标调控设计。
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公开(公告)号:CN115935488A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310024859.5
申请日:2023-01-09
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种基于监测数据的高拱坝应力预测模型构建方法,包括:基于高拱坝无应力计和应变计组监测数据,建立LightGBM高拱坝应力预测模型;采用Tent混沌映射和折射反向学习策略增强麻雀初始种群多样性和质量,并基于自适应t分布变异使麻雀跳出局部最优位置,提高麻雀搜索算法的全局搜索能力;运用改进的麻雀搜索算法对LightGBM模型进行优化分析,确定最优超参数组合,并引入可解释黑箱模型的SHAP框架,建立一种可解释的高拱坝应力预测模型。本发明融合改进麻雀搜索算法、LightGBM和SHAP的高拱坝应力预测模型能准确预测高拱坝应力,识别出影响高拱坝应力的显著特征,为高拱坝健康监控和诊断提供决策依据。
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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: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:CN118814729A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411184068.X
申请日:2024-08-27
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 长江水利委员会长江科学院 , 华能澜沧江水电股份有限公司
发明人: 黄永春 , 李学海 , 张天伟 , 周红波 , 陈瑞 , 刘金山 , 李志 , 张勤 , 韩松林 , 何金龙 , 孙家波 , 周少波 , 盛云锋 , 王智欣 , 徐改卫 , 李常兵 , 孙颖
IPC分类号: E02B8/06
摘要: 本发明公开了一种用于高坝的泄洪消能结构,其包括至少三条并排设置的表孔流道以及设置在表孔流道下游处的水垫塘,表孔流道两侧均设置隔墙;位于最外侧的两条表孔流道的末端处均设有向下倾斜的第一俯角段,位于内侧的表孔流道的末端处均设有向下倾斜的第二俯角段;第一俯角段的两侧均设有第一侧边墙,该第一侧边墙均沿水流方向向外倾斜设置;第二俯角段的两侧均设有第二侧边墙,该第二侧边墙均沿水流方向向内侧倾斜设置;第一侧边墙和第二侧边墙均与上游处所对应的隔墙相连。本发明的泄洪消能结构解决了底流消能存在的工程造价高、布置受限的不足及常用挑流消能布置存在的泄洪雾化影响范围及程度大、对电站尾水波动大的技术问题。
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公开(公告)号:CN115712847A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211453437.1
申请日:2022-11-21
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F18/23213 , G06N3/006 , G06F17/16 , G06F17/18 , G01M7/02
摘要: 一种基于强震监测数据的高拱坝模态参数自动识别方法,包括:基于高拱坝强震监测数据,采用随机子空间识别方法算法进行高拱坝模态参数识别,以自振频率和模态置信准则为坐标、所有测点的功率谱的最大值为背景曲线绘制稳定图;联合局部离群因子和核密度估计识别稳定图中的异常极点,剔除虚假模态,再运用麻雀搜索算法搜寻K‑means聚类算法的最优组合,得到稳定图的初始聚类中心;利用K‑means算法对稳定图中有效极点进行聚类分析,实现模态参数的自动识别。本发明融合SSI、SSA、LOF、KDE和K‑means聚类算法,能在低信噪比条件下显著抑制噪声,剔除虚假模态,在没有人为干扰的情况下自动准确识别出高拱坝模态参数。
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公开(公告)号:CN113076975A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110285020.8
申请日:2021-03-17
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种基于无监督学习的大坝安全监测数据异常检测方法,包括以下步骤:(1)获取大坝运行期间监测量的待检测时序数据,对采集到的待检测时序数据进行归一化处理进行归一化处理,采用移动滑窗对归一化处理后的待检测时序数据进行滚动采样,建立训练样本数据集和测试样本数据集;(2)基于训练样本数据集和测试样本数据集长短记忆(LSTM)循环神经网络回归预测模型,对待检测时序数据进行回归预测,并计算待检测时序数据与重构序列数据的残差序列;(3)基于孤立森林(iForest)算法建立异常检测模型,将残差序列输入异常检测模型完成对大坝监测数据异常值的实时检测。本发明可解决在大坝安全监测实时采集过程中,对监测数据异常值进行在线智能识别的问题,具有较高的泛化能力和较广的适用范围,不仅能够对不同传感器采集的数据类型进行检测,而且能够快速处理大量数据。
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公开(公告)号:CN214893244U
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202121348079.9
申请日:2021-06-17
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本实用新型提供一种基于CAN总线的全自动双轴测斜系统,包括太阳能电源、数字采集仪、固定式测斜仪、手机移动端及监测平台,太阳能电源与数字采集仪和固定式测斜仪连接,固定式测斜仪由若干节测斜传感器串联连接而成,数字采集仪与测斜传感器之间通过CAN总线连接,数字采集仪与监测平台通信连接,数字采集仪与手机移动端进行无线通信连接;测斜传感器包括第二主控模块、与第二主控模块连接的第二电源模块、MEMS倾角传感器、第二CAN通信模块。本实用新型通过CAN总线的应用,整合数字采集仪,提高通讯质量并赋予外部设备随时更改测斜仪内部参数乃至更新程序的能力,保证了测斜仪的完全自动化以及重复安装使用的便利性。
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