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公开(公告)号:CN117274467B
公开(公告)日:2024-01-30
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
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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:CN113654710B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111212877.3
申请日:2021-10-19
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提出了一种地下工程外水压力监测快速安装装置及应用方法,涉及压力监测技术领域。包括外套管,所述外套管内设置有控水组件以及与控水组件活动连接的空心轴杆,所述控水组件与所述外套管活动连接;所述空心轴杆的两端还分别设置有滤砂透水组件和防爆格兰组件,所述空心轴杆与所述控水组件通过滤砂透水组件连通;所述外套管的外壁还设置有安装组件;本发明的结构简单、安装快速、便于维护的方法和装置依附于固定钢板,从而减少了大型设备施工,对现场安装条件影响小,安装快速;采用控水堵头机械式的旋转密封方式,安装方便、快速,且维护过程简单、安全;同时增加了外水压力监测装置的重复利用率,经济效益显著。
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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:CN113776600A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111167587.1
申请日:2021-10-07
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种智能化水利工程结构安全监测系统及监测方法,现提出如下方案,其包括设置在河堤顶部的顶板,所述河堤内分别设有两个相对称的竖向孔和两个相对称的横向孔,且竖向孔和相邻的横向孔相垂直连通,所述顶板的底部固定连接有两个相对称的第一固定柱,本发明通过将第二固定柱与河堤固定,增加第二固定柱的稳定性,且第二固定柱和第一固定柱进行连接不但能够使第一渗压计、第二渗压计和第一压力感应器在河堤内不同位置进行监测,还能够加强河堤的稳定性,根据第二压力感应器、微震传感器、第一渗压计、第二渗压计和第一压力感应器能够全方位对河堤内部进行监测,获得精准的数据,方便提前预警。
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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:CN113804118B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110936761.8
申请日:2021-08-16
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明提供一种基于三维激光点云几何特征的建筑物变形监测方法,包括三维激光数据获取、多站点云配准、单体建筑物提取、建筑物线面拟合、线面几何参数提取、建筑物变形分析等步骤。本发明提出的基于特征的建筑物变形监测方法能够克服现有方法对三维激光扫描仪精度要求苛刻,易引入多站点云配准误差和需要高精度控制点布设的缺点,充分利用三维激光扫描获取的点云分布信息,能够有效利用大量点云拟合带来的高精度和高稳定性优势,三维点云中提取的建筑物几何特征及其变化信息也能够更加直观地反映建筑物的形变特征,及时有效地为建筑物的施工和管理提供安全监测数据。
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公开(公告)号:CN113804118A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110936761.8
申请日:2021-08-16
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明提供一种基于三维激光点云几何特征的建筑物变形监测方法,包括三维激光数据获取、多站点云配准、单体建筑物提取、建筑物线面拟合、线面几何参数提取、建筑物变形分析等步骤。本发明提出的基于特征的建筑物变形监测方法能够克服现有方法对三维激光扫描仪精度要求苛刻,易引入多站点云配准误差和需要高精度控制点布设的缺点,充分利用三维激光扫描获取的点云分布信息,能够有效利用大量点云拟合带来的高精度和高稳定性优势,三维点云中提取的建筑物几何特征及其变化信息也能够更加直观地反映建筑物的形变特征,及时有效地为建筑物的施工和管理提供安全监测数据。
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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:CN114526123A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210295340.6
申请日:2022-03-24
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 东莞理工学院城市学院
摘要: 本发明提出了一种盾构管片外土压力监测快速安装装置及应用方法,盾构隧洞安全监测领域。包括依次连接的:监测组件,作用端伸出盾构管片外并与外土层抵接;定位组件,与所述监测组件相连,且定位组件与所述监测组件之间留有注浆孔;连接部,与所述定位组件背离监测组件的一端可拆卸连接;注浆部,与所述连接部背离定位组件的一端可拆卸连接;通过在盾构管片安装后将传感器推到外侧土体接触面,使传感器受力均匀、真正接触到外侧土体接触面,在通过注浆部导入混凝土并填充预埋传感器预留的空腔,使土体压力传感器监测组件能监测到外侧土体对管片结构的压力,整个装置安装工艺简单,施工速度快、效率高、且不破坏原有结构,监测数据真实可靠。
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