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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:CN115031875A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210958082.5
申请日:2022-08-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种基于频谱反馈的振弦传感器自适应扫频激励方法及系统,涉及工程监测技术领域。根据低压扫频激励方式涉及的激励波形、激励步长、激励范围、激励次数等影响因素,设计了预扫频激励、分段扫频激励和复扫频激励三个阶段。首先通过预扫频激励阶段对仪器质量进行初判,筛选质量欠佳的仪器进行分段式扫频激励;进入分段扫频激励阶段后,通过对比回波信号在不同分段激励区间的频域幅度谱情况,获得最可靠的自振信号频率值;随后依据该频率值缩小激励区间进行强化复激励,即复扫频激励阶段,以提升振弦传感器的激励效果,同时获得更可靠的频率测值,形成了激励输入与测量结果输出的闭环反馈和评价机制,实现了振弦传感器的自适应激励。
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公开(公告)号:CN118585512A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411059761.4
申请日:2024-08-05
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: G06F16/21 , G06F16/26 , G06F16/2458 , G06F17/18
摘要: 本申请提出了一种基于虚拟测点的安全监测数据管理方法及系统,涉及安全监测数据处理技术领域。该方法包括响应于计算成果数据的请求,确定并根据确定的虚拟测点和数据选取时间范围,从目标数据库中获取与虚拟测点关联的真实测点在对应时间范围内包括的监测数据集合;根据虚拟测点预设的成果计算规则对所述监测数据集合进行成果计算,得到虚拟测点的成果数据;所述成果计算规则包括时间点提取规则、特征值统计规则、数据关联计算规则和专业处理计算规则中的一种或多种;利用真实测点具有的分析和/或展示功能模块,对所述虚拟测点的成果数据进行可视化分析和/或展示。该方案能够提升安全监测信息管理系统数据处理的灵活性和功能模块的可扩展性。
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公开(公告)号:CN117763023A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311659667.8
申请日:2023-12-04
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
摘要: 本发明提出一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法及系统,涉及大坝安全监测领域。一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法包括以下步骤:在数据交换客户端通过数据接口或数据库获取原始多源异构数据;根据预设的数据标准格式对原始多源异构数据使用数据交换客户端的数据解析功能调用相对应的解析配置进行预处理,得到预处理后的数据;将预处理后的数据通过数据共享接口传输至数据交换服务端存储,得到保存的数据;将保存的数据进行解析后通过数据共享接口传输给数据应用端。本发明提供统一的大坝安全监测数据标准,实现大坝安全监测数据的快速交换,实现大坝安全监测数据资源共享和开发利用。
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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: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:CN115031875B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210958082.5
申请日:2022-08-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种基于频谱反馈的振弦传感器自适应扫频激励方法及系统,涉及工程监测技术领域。根据低压扫频激励方式涉及的激励波形、激励步长、激励范围、激励次数等影响因素,设计了预扫频激励、分段扫频激励和复扫频激励三个阶段。首先通过预扫频激励阶段对仪器质量进行初判,筛选质量欠佳的仪器进行分段式扫频激励;进入分段扫频激励阶段后,通过对比回波信号在不同分段激励区间的频域幅度谱情况,获得最可靠的自振信号频率值;随后依据该频率值缩小激励区间进行强化复激励,即复扫频激励阶段,以提升振弦传感器的激励效果,同时获得更可靠的频率测值,形成了激励输入与测量结果输出的闭环反馈和评价机制,实现了振弦传感器的自适应激励。
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公开(公告)号:CN117763023B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311659667.8
申请日:2023-12-04
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
摘要: 本发明提出一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法及系统,涉及大坝安全监测领域。一种多源异构大坝安全监测数据动态适配交换方法包括以下步骤:在数据交换客户端通过数据接口或数据库获取原始多源异构数据;根据预设的数据标准格式对原始多源异构数据使用数据交换客户端的数据解析功能调用相对应的解析配置进行预处理,得到预处理后的数据;将预处理后的数据通过数据共享接口传输至数据交换服务端存储,得到保存的数据;将保存的数据进行解析后通过数据共享接口传输给数据应用端。本发明提供统一的大坝安全监测数据标准,实现大坝安全监测数据的快速交换,实现大坝安全监测数据资源共享和开发利用。
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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:CN115342764A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210961633.3
申请日:2022-08-11
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01B21/04
摘要: 本发明提出了一种消除垂线坐标仪正交误差的校准方法及系统,涉及垂线坐标仪校准领域。该方法通过预先设定一个具有标准网格点坐标值的网格图,并且建立对应的网格坐标,然后垂线保持不变,在同一水平面上逐一将垂线坐标仪移动到网格图上的每一个网格点所在的位置,并记录垂线坐标仪的X轴和Y轴的初始测量值Vx和Vy,最后基于每一个网格点的标准坐标值对初始测量值Vx和Vy进行校准计算,将可以快速有效的对垂线坐标仪的正交误差进行校准处理。该系统包括网格划分模块、测量模块和校准模块。整个方法简单精妙,校准效率高且准确。
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