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公开(公告)号:CN104699966B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510102397.X
申请日:2015-03-09
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种融合GNSS和InSAR数据获取高时空分辨率形变序列的方法,根据InSAR数据选择合适的趋势场;利用变差函数模型将去除趋势的残余量进行拟合,得到空间变差函数;依据GPS点位以及变差函数和趋势项构建克里金Kalman滤波中的空间场矩阵;使用EM估计估计克里金Kalman滤波模型中的模型参数;进行克里金Kalman进行滤波;在时空上进行插值得到高时空分辨率的形变序列。与现有的方法相比,本发明的变差函数以及趋势项的选取采用的是具有高空间分辨率的InSAR数据,而不是采用点位稀疏的GPS数据。因此本发明可以有效提高空间场的精度,并且得到高时空分辨率的形变序列。
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公开(公告)号:CN103091675B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201310011306.2
申请日:2013-01-11
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明是一种基于InSAR技术的矿区开采监测方法,首先通过求取与待监测矿区临近的矿区的概率积分法模型系数,通过利用InSAR技术获取的待监测矿区的雷达视线向形变场,将待监测矿区工作面的长度、宽度、厚度、开采深度、走向方位角、中心点坐标作为未知数与待监测矿区临近的矿区的概率积分法模型系数一起代入概率积分法模型,其次利用遗传算法搜索得出待监测矿区工作面的参数值;最后把遗传算法得到的工作面参数值作为模式搜索法的初始值,经过迭代搜索,得出待监测矿区的准确工作面参数值。克服了现有技术中对矿区开采监测时只能得到开采的大致位置,不能精确地获得地下采空区详细参数信息的问题,大大拓宽了InSAR技术在矿区的应用空间,提供了一种低成本、大范围的矿区开采精细化监测的手段。
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公开(公告)号:CN112267429B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011107126.0
申请日:2020-10-16
申请人: 湖南工程学院 , 经通空间技术(河源)有限公司 , 湖南湘建智科工程技术有限公司
IPC分类号: E02B3/16
摘要: 本发明公开了一种堤岸坝体溃口堵漏与修补的施工方法。本发明方法主要包括:角立柱定位,安设四个角立柱及注浆;插入挡水板,施工溃口中立柱;下放石笼,抹面;安装挡水斜板;溃口壁面加固与土体改良;溃口修补,填充。本发明可以克服堤岸坝体溃口堵漏与修补在冲刷速度大、岩土类材料变形大、溃口范围大及快速扩展演变条件下,施工周期长、技术复杂、危险性大、成本高、持续效果差等问题;保证了堤岸坝体溃口堵漏与修补施工方法具有环境适应性强、操作简单、施工安全、见效快、成本低的特点,加固效果持续明显,既减少了土体和堵漏结构的水流冲刷,又能及时修补溃口,阻止堤岸坝体垮塌破坏。
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公开(公告)号:CN104180781A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410457447.1
申请日:2014-09-10
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01B15/06
摘要: 本发明公开了一种单双频GPS混合网变形监测数据处理方法,该方法主要包括以下步骤:利用监测网中的双频数据及相应的精密星历进行首级网解算,获取双频点的精确三维空间直角坐标及电离层延迟改正数据;利用PPP(Precise Point Position,精密单点定位)技术估计每个双频点的ZTD(Zenith Tropospheric Delay,对流层延迟)数据;利用所有监测点组成基线网,统一采用L1载波相位观测值进行单频基线解算,解算时加入区域电离层及对流层延迟改正;以基准点固定、双频监测点进行高精度约束对基线网进行导线平差计算,得到所有监测点的坐标;利用抗差Kalman滤波对监测点坐标序列进行动态滤波;经过相应的坐标转换后计算获取形变信息。本发明降低了利用GPS进行区域变形监测的硬件成本同时保证了监测精度。
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公开(公告)号:CN115683856A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211363385.9
申请日:2022-11-02
申请人: 湖南工程学院 , 经通空间技术(河源)有限公司
摘要: 本发明公开了一种混凝土矩形截面柱竖向荷载现场监测方法,包括以下步骤:在柱体中下部选定加载测试区,并形成柱体加载区;布置柱体围压加载系统;在加载测试区上布置水准尺和正交型应变片;启动加载电机,完成柱体加载区围压加载;根据柱体小变形低围压弹性状态三维静力平衡条件,进行柱体竖向荷载计算,绘制柱体竖向荷载时效特征曲线,再结合柱体竖向承载力,进而对服役期间钢筋混凝土柱构件的承载稳定性进行鉴定。本发明可以克服钢筋混凝土柱体结构竖向荷载监测方案或监测结果不合理造成的柱体弯曲、倾斜和人为误判因素和技术复杂、危险性较大、监测成本较高等问题,具有环境适应性强、测试方法快速简捷、操作安全、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN112267429A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011107126.0
申请日:2020-10-16
申请人: 湖南工程学院 , 经通空间技术(河源)有限公司 , 湖南湘建智科工程技术有限公司
IPC分类号: E02B3/16
摘要: 本发明公开了一种堤岸坝体溃口堵漏与修补的施工方法。本发明方法主要包括:角立柱定位,安设四个角立柱及注浆;插入挡水板,施工溃口中立柱;下放石笼,抹面;安装挡水斜板;溃口壁面加固与土体改良;溃口修补,填充。本发明可以克服堤岸坝体溃口堵漏与修补在冲刷速度大、岩土类材料变形大、溃口范围大及快速扩展演变条件下,施工周期长、技术复杂、危险性大、成本高、持续效果差等问题;保证了堤岸坝体溃口堵漏与修补施工方法具有环境适应性强、操作简单、施工安全、见效快、成本低的特点,加固效果持续明显,既减少了土体和堵漏结构的水流冲刷,又能及时修补溃口,阻止堤岸坝体垮塌破坏。
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公开(公告)号:CN104180781B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410457447.1
申请日:2014-09-10
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01B15/06
摘要: 本发明公开了一种单双频GPS混合网变形监测数据处理方法,该方法主要包括以下步骤:利用监测网中的双频数据及相应的精密星历进行首级网解算,获取双频点的精确三维空间直角坐标及电离层延迟改正数据;利用PPP(Precise Point Position,精密单点定位)技术估计每个双频点的ZTD(Zenith Tropospheric Delay,对流层延迟)数据;利用所有监测点组成基线网,统一采用L1载波相位观测值进行单频基线解算,解算时加入区域电离层及对流层延迟改正;以基准点固定、双频监测点进行高精度约束对基线网进行导线平差计算,得到所有监测点的坐标;利用抗差Kalman滤波对监测点坐标序列进行动态滤波;经过相应的坐标转换后计算获取形变信息。本发明降低了利用GPS进行区域变形监测的硬件成本同时保证了监测精度。
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公开(公告)号:CN112254764A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011107131.1
申请日:2020-10-16
申请人: 湖南工程学院 , 经通空间技术(河源)有限公司 , 湖南湘建智科工程技术有限公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种堤坝渗漏通道快速定位监测系统及方法。本发明监测系统主要包括地形测绘系统、数据处理与分析系统、水力学测试系统。地形测绘系统用于通过无人机和GPS测绘仪器完成堤坝顶部等高线监测计量点和地表裂缝空间坐标的采集;数据处理与分析系统用于对采集的等高线监测计量点的空间坐标进行计算与变换,再绘制堤坝顶部等高线和地表裂缝,及其形态的实时跟踪,得到等高线和地表裂缝的时效几何分布;水力学测试系统用于等高线密集、梯度变化大、沉降变形大和地表裂缝的区域进行水速、总水头和冲刷速率参数测试,确定堤坝渗漏通道的位置。本发明环境适应性强、监测技术简便、监测数据准确、操作安全、监测效果明显。
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公开(公告)号:CN104699966A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510102397.X
申请日:2015-03-09
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种融合GNSS和InSAR数据获取高时空分辨率形变序列的方法,根据InSAR数据选择合适的趋势场;利用变差函数模型将去除趋势的残余量进行拟合,得到空间变差函数;依据GPS点位以及变差函数和趋势项构建克里金Kalman滤波中的空间场矩阵;使用EM估计克里金Kalman滤波模型中的模型参数;进行克里金Kalman进行滤波;在时空上进行插值得到高时空分辨率的形变序列。与现有的方法相比,本发明的变差函数以及趋势项的选取采用的是具有高空间分辨率的InSAR数据,而不是采用点位稀疏的GPS数据。因此本发明可以有效提高空间场的精度,并且得到高时空分辨率的形变序列。
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公开(公告)号:CN103091675A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310011306.2
申请日:2013-01-11
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明是一种基于InSAR技术的矿区开采监测方法,首先通过求取与待监测矿区临近的矿区的概率积分法模型系数,通过利用InSAR技术获取的待监测矿区的雷达视线向形变场,将待监测矿区工作面的长度、宽度、厚度、开采深度、走向方位角、中心点坐标作为未知数与待监测矿区临近的矿区的概率积分法模型系数一起带入概率积分法模型,其次利用遗传算法搜索得出待监测矿区工作面的参数值;最后把遗传算法得到的工作面参数值作为模式搜索法的初始值,经过迭代搜索,得出待监测矿区的准确工作面参数值。克服了现有技术中对矿区开采监测时只能得到开采的大致位置,不能精确地获得地下采空区详细参数信息的问题,大大拓宽了InSAR技术在矿区的应用空间,提供了一种低成本、大范围的矿区开采精细化监测的手段。
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