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公开(公告)号:CN117150925A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311191039.1
申请日:2023-09-15
申请人: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种水电工程高陡边坡岩体力学参数反分析方法,首先进行反分析力学参数选取,采用GA‑LSSVM‑BP融合优化算法进行边坡工程力学参数反分析,通过GA‑LSSVM算法替代数值计算工具,通过GA‑LSSVM得到的监测点位移与岩体力学参数间的非线性映射关系,并与BP神经网络算法进行融合,特征监测点位移作为输入值,高陡边坡岩体力学参数为输出参数,通过监测点位移反演边坡岩体力学参数,验证高陡边坡岩体反演力学参数的精确性,提高了边坡岩体力学参数的反分析效率,解决了目前高陡边坡岩体力学参数反分析效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117113498A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311122158.1
申请日:2023-09-01
申请人: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于开源可视化平台的边坡工程损伤因子确定方法,该方法为端口程序,程序包括如下步骤:在程序中添加需要进行后处理的边坡工程数值分析结果文件,程序会读取结果文件中的数据;根据读取到的数据,计算边坡工程数值分析结果中各单元的损伤因子大小;以一定的重组数据结构方式,建立新的数据索引结构;按照新的数据索引结构,输出数据写入ParaView可视化文件。对比判断ParaView可视化文件中,是否已将所有单元的损伤因子写入完毕。该方法主要运用于岩土数值分析中。
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公开(公告)号:CN117094598A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311149157.6
申请日:2023-09-07
申请人: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F18/25
摘要: 本发明公开了一种基于多源信息融合的滑坡安全性不确定性评价方法,包括以下步骤:构建滑坡定性、定量多指标安全性评价体系,利用云模型计算定量指标实测时间序列数据对应的隶属度,并将隶属度转化为证据理论的基本概率;将专家评语定性指标转化为证据理论的基本概率;针对证据理论融合时存在的冲突问题,引入静态权重系数实现同一监测项目多组监测数据的融合,引入动态权重系数实现不同证据间的融合,进而实现滑坡安全性的多指标综合评价。本发明通过构建滑坡安全性多指标评价体系,克服了证据理论对时间序列数据处理的失效,降低了滑坡安全评价过程中存在的不确定性。
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公开(公告)号:CN117197744A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311189817.3
申请日:2023-09-14
申请人: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06V20/52 , G06V10/10 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/26 , G06V10/80 , G06N3/0475 , G06N3/094
摘要: 本发明公开了一种水电工程高陡边坡危岩落石数据集扩充方法,该方法首先采集高陡边坡危岩落石图像,利用全卷积神经网络FCN对危岩落石图像进行像素级的分类及处理,形成高陡边坡危岩落石图像真实数据集;通过融合扩散模型DDPM与生成对抗神经网络GAN,训练随机生成大量的高陡边坡危岩落石图像扩充数据集,并导入YOLOV7目标检测算法,达到实现危岩落石的精准识别与监测预警的目的。本发明通过融合扩散模型DDPM与生成对抗神经网络GAN扩充危岩落石目标检测数据集,融合扩散模型DDPM帮助GAN克服训练不稳定的问题,本发明解决了目前高陡边坡危岩落石目标检测数据集难扩充的技术问题。
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公开(公告)号:CN117091561A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311142938.2
申请日:2023-09-06
申请人: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G01B21/32
摘要: 本发明公开了一种基于阵列式位移计的水下滑坡体变形安全监测方法,包括以下步骤:在水库蓄水淹没滑坡体前缘前,基于滑坡体蓄水期将被淹没于水下的钻孔和平硐,完成阵列式位移计的竖向与水平向埋设;通过测试单元测量重力加速度在不同的轴向上的数据来反应出对应轴与重力方向的夹角,通过夹角的变化计算得到对应时间段的每节测试单元的长度的位移量;将阵列式位移计的所有测试单元的变形量累加,得到各个测点处监测到的滑带总位移变形值;主站单片机对数据储存、处理,并传至水库工作站,实现数据自动化采集。本发明针对滑坡体水下变形安全监测盲区,采用阵列式位移计实现监测对象全覆盖,为水下滑坡体运动及变形的长期安全监测提供了新途径。
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公开(公告)号:CN118347875A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410397838.2
申请日:2024-04-03
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种用于大粒径岩土材料力学特性测试的装配式剪切盒及方法,剪切盒包括上剪切盒,下剪切盒及调节板;剪切盒由数块预制板拼装而成;剪切盒内布设有光纤光栅传感器。本发明测试时,施加正应力待试样变形稳定后,进行直剪试验,剪切方向沿着预制板中滑槽方向至试样破坏,剪切盒内光纤光栅传感器的变形导致放射光波长改变,得出试样测点处的真实剪应力及其它参数;本发明剪切盒拼装与制样同时进行,解决大型直剪试验制样、装样不便的难题;在上下盒之间设置有滑槽和滑轮,减小了大型直剪试验过程中摩擦力对试验结果的影响;使用光纤光栅来测试试样不同位置的实际剪应力和剪应变,避免常规测试办法因剪切面改变、偏法向压力产生的误差。
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公开(公告)号:CN117473892B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311427386.X
申请日:2023-10-31
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本发明公开一种基于数值模拟弯曲河道涌浪传播浪高计算方法,包括以下步骤:(1)设置岩土体参数与边界条件,以及水体参数和水流条件;(2)以河道转角为变量建立河道、滑坡体和水体模型;(3)运行CFD软件模拟滑体失稳运动、涌浪产生以及传播过程;(4)根据模拟结果分析涌浪高度与河道转角的关系,得出弯曲河道涌浪传播过程浪高折减系数;(5)使用折减系数修正潘家铮公式用于涌浪传播高度计算。本发明解决了潘家铮公式未考虑河道弯曲影响,仅适用于直线河道,难以准确模拟弯曲河道坡涌浪传播规律、计算得出涌浪高度不准确的问题,使计算结果更加符合实际。
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公开(公告)号:CN117875035A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311835864.0
申请日:2023-12-28
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/20 , G01V9/00 , G01L5/00 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种岩体三维地应力计算方法及系统,获取多块N倍钻孔孔径外的岩饼,记录每个岩饼发生处的埋深、钻孔方向和孔深;测量钻孔处岩体的水平地应力,取钻孔钻进方向为Z轴,最大主应力σ1在Z轴法平面上的投影为X轴,由右手准则确定Y轴;地磁北极到Y轴的夹角为θ0,三维地应力在三个坐标轴上的分量分别为σx、σy、σz;其中,XYZ坐标系的原点为岩饼的几何中心,进而确定三向主应力σ1、σ2、σ3的大小。本发明采用岩饼形态测量计算出岩体地应力的方法,直接捕捉到了更多的地应力信息,确定的地应力值更接近于原岩真实地应力值。
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公开(公告)号:CN117725744A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311771534.X
申请日:2023-12-21
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种拱坝计算参数确定方法、设备及存储介质,所述确定方法包括构建拱坝地质模型;对拱坝地质模型中的每个地质单元进行块体划分;获取每个地质单元的物理力学参数区间;根据每个地质单元的物理力学参数区间生成该地质单元的N个物理力学参数序列;将每个物理力学参数序列赋给该地质单元,得到N个拱坝计算模型;对每个拱坝计算模型进行数值模拟计算,得到每个节点的位移仿真曲线;将获取的位移实测曲线与每个拱坝计算模型的位移仿真曲线进行比较,选取与位移实测曲线最接近的拱坝计算模型的物理力学参数集作为计算参数集。本发明考虑了岩体不均匀性和物理力学参数的不确定性的影响,真实地反映了工程地质实际情况。
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公开(公告)号:CN111896949B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010678205.0
申请日:2020-07-15
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种高拱坝谷幅变形动态监测系统及其监测方法,包括设置于山体左(右)岸的参考基准点、设置于右(左)岸山体的自动监测系统,系统装置包括视觉相机系统、毫米雷达系统及用户交互系统。视觉相机结合对岸基准点确定参考点角度,连接毫米波雷达并结合对岸参考点测量距离,输入用户交互系统更新变形矩阵并计算,最终进行可视化展示。本发明效率高,成本低,实现谷幅变形自动化监测,减少了大风暴雨等极端自然天气对谷幅变形监测工作的影响,同时从建立用户交互系统,可以实时观测谷幅变形相关曲线并比较各测点变形特点,减少了人力投资,提高了观测效率,具有较好的时间、经济效(56)对比文件蒋平,高晓东,吴钦章.雷达-光电经纬仪联合定位模型及误差分析.光电工程.2005,(第06期),全文.
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