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公开(公告)号:CN217276386U
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202221146180.0
申请日:2022-05-13
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹)
Abstract: 本实用新型提出了一种水利远程测量控制装置,涉及水利测量领域。一种水利远程测量控制装置包括支架、测量部和水平部,所述支架设置于水面上,所述支架的底部设置有固定装置,所述测量部可移动设置于支架上并放置于水中,所述水平部设置于支架的顶端;本实用新型通过支架以及可在支架上移动的测量部,能够对水面不同点进行多次测量,其结构简单、设计合理、操作便捷,能够更好地对水位进行远程测量,继而方便对水位进行控制。
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公开(公告)号:CN114623768B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210240102.5
申请日:2022-03-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提出了一种基于线阵CCD的自适应调光方法及系统,涉及位移测量及传感器领域。一种基于线阵CCD的自适应调光方法包括:当平行光照射到线阵CCD时,线阵CCD输出原始采集数据到微处理器,即每个像素点对应输出一个电压值;微处理器对原始值进行分类、判断、滤波等算法,分析线阵CCD的像素点的特征;动态调整数字电位器的输出值,实现平行光光源强度自动调节。其能够对线阵CCD的像素点进行特征值提取和目标定位分析,自动识别光源强度,从而控制数字电位器,实现平行光光源强度自动调节技术。此外本发明还提出了一种基于线阵CCD的自适应调光系统,包括:线阵CCD模块、微处理器模块及数字电位器模块。
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公开(公告)号:CN117114240B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311161000.5
申请日:2023-09-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06Q50/08 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种加高重力坝结构的安全评价方法、系统、设备及介质,涉及大坝安全监控领域。其包括:获取用于确定目标大坝的评价指标的工程预设信息;根据所述工程预设信息分析目标大坝的薄弱环节信息和/或工程重点部分信息,并根据分析结果得到目标大坝的评价指标信息,所述评价指标信息包括大坝强度安全、大坝整体稳定性、新老混凝土结合面稳定性和裂缝变化稳定性中的至少一种;根据所述评价指标信息采集对应的监测和仿真数据,并根据采集的监测和仿真数据构建安全评价体系;根据所述安全评价体系对目标大坝进行安全评价,以得到安全评价结果。该方案通过优化安全评价体系的构建流程,能够用以提高对加高重力坝的安全评价的准确度。
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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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , F03B3/18 , G06F119/14 , G06F113/04
Abstract: 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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F119/14
Abstract: 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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 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:CN109060056B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810948626.3
申请日:2018-08-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 杨胜梅 , 李端有 , 甘孝清 , 曹浩 , 何亮 , 张启灵 , 李波 , 韩贤权 , 胡超 , 胡蕾 , 曹波 , 毕胜 , 牛广利 , 黄跃文 , 宁晶 , 黎建州 , 刘源 , 马琨
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提供一种非接触式雷达测流的河道断面流量计算方法,在雷达探头测点所在的河道横断面上,按一定的距离间隔进行断面测量,基于实测断面数据,进行断面多项式曲线拟合,并根据探头位置、实测水位、表面流速及河床糙率,结合水力学曼宁公式,计算河道断面水面比降,然后,基于水力学天然河道流量计算原理,选择一定数量的垂线对河道断面进行均匀划分,依次计算各条垂线水深及对应的垂线流速,再在每个垂线间隔中点处作虚垂线,数条垂虚线与断面拟合曲线以及河道水位线构成数个不规则的多边形,依次计算每个多边形的面积,最后,采用面积加权法,计算河道大断面流量。本发明对在线测流技术的推广及防汛的高实时性流量监控有重要的实用价值。
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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
Applicant: 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: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/2113 , G06F18/211 , G06N20/20 , G06F18/15 , G01B21/32
Abstract: 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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01D18/00
Abstract: 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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