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公开(公告)号:CN117907993A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311692158.5
申请日:2023-12-11
Applicant: 东南大学 , 江苏省水利科学研究院
IPC: G01S7/539 , G01S15/88 , G01B17/04 , G06T7/00 , G06T5/73 , G06V10/762 , G06N3/126 , G06T7/30 , G06T7/62 , G06T7/73
Abstract: 本发明涉及一种基于多波束的水下构筑物精准变形量检测方法,用多波束扫描靶球和水下构筑物,构建水下构筑物的一次点云;待构筑物变形后,再进行一次多波束扫描,得到靶球和水下构筑物的二次点云,将两次多波束扫描得到的点云进行去噪处理以达到精度要求,去噪方法:模糊聚类算法;基于靶球的位置对去噪后的两次点云进行配准,对齐两次水下构筑物点云对于靶球的半径和位置;计算两次水下构筑物点云的距离,检测水下构筑物的位移变形量,计算距离包含两种方法:基于投影策略的快速分析,是一种快速的检测方法;基于三维变形的精细分析,是一种精确的检测方法。本发明将多波束的构筑物外形测量提升为变形检测,可大范围检测大坝、桥梁、港口、河道、提防的水下变形情况。
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公开(公告)号:CN117111005A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311162209.3
申请日:2023-09-11
Applicant: 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种InSAR干涉图大气相位融合及校正方法,对不同时期的两景遥感影像生成解缠干涉相位图,对解缠干涉相位图中的形变区域使用二次多项式方法模拟大气相位,对非形变区域使用BP神经网络模拟大气相位,获得解缠干涉相位图的大气相位图;取大气相位图中构成形变区域与非形变区域的形变边界上的像素点构成边界点集合,对集合中的每个边界点上下若干个像元依次通过加权的方式进行大气相位融合,获得大气相位融合后的大气相位图,实现大气相位融合;之后将整个解缠干涉相位图的干涉相位减去大气相位融合后的大气相位,获得大气校正后的干涉相位。本发明的方法融合了两种方法并解决了形变边界的跳跃问题,进一步提高了InSAR形变监测的精度。
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公开(公告)号:CN114659490A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210099622.9
申请日:2022-01-27
Applicant: 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及崩岸易发段水下岸坡位移实时监测及崩岸预警方法,基于河段岸坡的平均坡度和岸线与深泓线的距离确定监测区域;在监测区域的水下岸坡上布置若干断面水压传感器组,每个断面水压传感器组所在平面与岸线交界处配置水位计;基于水压传感器和水位计的实时监测数据计算每个水压传感器的位移变化值,并对多个传感器的位移变化值进行分析计算,判断是否超过警戒阈值,若超过阈值则发出预警。本发明的方法既达到防范崩岸发生和应急监测的目的,又缩小了监测范围,减小了监测成本,为崩岸预警监测提供了重要的技术参考。
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公开(公告)号:CN114611425A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210235545.5
申请日:2022-03-11
Applicant: 江苏省水利科学研究院 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及波浪作用下细粉沙层移运动特征分析方法,通过水槽实验,利用虹吸装置、OBS浊度仪和电导率浓度计获取含沙量剖面数据,根据不同试验组次的含沙量剖面数据,以67%体积含沙量对应深度作为下边界,8%体积含沙量对应深度作为上边界,获取层移层厚度,并根据不同中值粒径、不同波高条件下流体参数及层移层厚度值,拟合出细粉沙层移层厚度计算式;最后根据获取的层移层厚度计算式,设置参考高度,获取细粉沙层移运动时全范围含沙量垂线分布。本发明的方法可以精确获得波致层移运动时从不动床面到高含沙层顶部整个垂线剖面的含沙量时间过程,从而明晰细粉沙层移运动规律,并提供了细粉沙波致层移运动特征分析方法。
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公开(公告)号:CN113779799A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111073345.6
申请日:2021-09-14
Applicant: 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高精度计算抛石块体在水中漂移路径的方法,包括:获取抛石块体入水前的初始位置坐标;将抛石块体移至水面,使其以自由落体运动落入水下,获取抛石块体入水后至着床过程中的粗略位置坐标;采用流速、水深双约束算法对粗略位置坐标进行优化,得到高精度位置坐标;判断抛石块体是否着床;根据高精度位置坐标绘制抛石块体在水中漂移路径。本发明能够准确计算抛石块体入水后的漂移路径,进一步计算抛石块体着床位置,提高抛石护岸施工技术的效率以及精确度。
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公开(公告)号:CN113721246A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111022804.8
申请日:2021-09-01
Applicant: 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种可同时获得水上水下点云数据的三维建模方法,包括如下步骤:将无人船放置于水面,操作人员站立于岸边通过遥控器远程操控无人船在水面上行驶;在岸上架设电脑,电脑内装设数据处理单元;将三维激光扫描仪架设于无人船的上表面;将水下全景声呐架设于无人船的一侧侧壁外表面;三维激光扫描仪对水面以上的物体进行三维激光扫描,水下全景声呐对水面以下的物体进行扫描;操作人员通过数据处理单元对上传的水上点云数据和水下点云数据分析处理后进行三维建模。所述三维建模方法,通过操作人员在岸边操控无人船,集中化、简单化的操作,快速和安全的同时获取到水下水上的点云数据,保证数据的完整性,提升三维建模的准确性、高效性。
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公开(公告)号:CN119615828A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411962342.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种可就地收纳的应急防洪堰及快速应急防洪方法,属于水利防汛应急抢险的技术领域。应急防洪堰包括开设在地面上的凹槽,凹槽包括若干个相间设置的橡胶袋槽和连接器槽,每个橡胶袋槽内均放置一个橡胶袋,每个连接器槽中均放置一个连接器,凹槽表面铺上盖子,与地面齐平。快速应急防洪方法为:当洪水时,给橡胶袋充气,橡胶袋部分从橡胶袋槽冒出来,相邻的橡胶袋同时从两侧挤着连接器,形成密封的防洪墙;当洪水退去,给橡胶袋放气,橡胶袋缩回到橡胶袋槽中,将连接器从连接器槽中取出,凹槽表面铺上盖子,不影响地面交通使用。本发明能够应急应对洪水险情,快捷、高效。
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公开(公告)号:CN115046473B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210442909.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 江苏省水利科学研究院
IPC: G01B11/00 , G01B11/24 , G01N15/0205 , G06T7/62 , G06T17/30
Abstract: 本发明提供了一种基于三维点云的水下抛石防冲体质量检控方法,根据扫描路线获取抛石的三维点云数据,通过点云数据提取每艘抛石船上块石的粒径表形信息,获取比较完整的块石粒径信息,并计算每艘运石船上的块石粒径合格率,完成块石粒径质量检测;根据每艘抛石船上的块石粒径合格率计算出每艘船上的合格的石料方量及所有运输船上的合格的抛石总方量,检测判断合格的石料方量是否满足设计方量施工要求,完成方量检测;在施工过程中,根据抛区划定的抛石标准网格增厚要求及获取的每艘船上的抛石方量,合理调控不同装载方量抛石船的位置,以控制划定抛区的抛石增厚方量,完成抛区增厚质量的控制。本发明为保障水下抛石防冲体抛石粒径质量满足标准要求、抛石方量是否满足施工需求及抛区增厚质量的控制提供了更为高效、精准的检控方法。
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公开(公告)号:CN113779799B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111073345.6
申请日:2021-09-14
Applicant: 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高精度计算抛石块体在水中漂移路径的方法,包括:获取抛石块体入水前的初始位置坐标;将抛石块体移至水面,使其以自由落体运动落入水下,获取抛石块体入水后至着床过程中的粗略位置坐标;采用流速、水深双约束算法对粗略位置坐标进行优化,得到高精度位置坐标;判断抛石块体是否着床;根据高精度位置坐标绘制抛石块体在水中漂移路径。本发明能够准确计算抛石块体入水后的漂移路径,进一步计算抛石块体着床位置,提高抛石护岸施工技术的效率以及精确度。
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公开(公告)号:CN114674526B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210241420.3
申请日:2022-03-11
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及波浪作用下细粉沙层移运动临界条件确定方法,构建水槽实验,通过虹吸装置、OBS浊度仪和电导率浓度计测量含沙量剖面数据;基于不同波高试验组次的含沙量剖面数据,以体积含沙量达到8%作为层移发生的判别条件,根据含沙量分布特征获得临界流速;基于不同中值粒径细粉沙及对应的临界流速计算泥沙可移动数,并建立波浪作用下泥沙可移动数与使用泥沙中值粒径表征的水体中泥沙雷诺数的拟合模型,使用所述拟合模型反推临界流速,从而获取细粉沙发生层移运动的临界流速计算式。本发明的方法可应用于实际涉水工程的骤冲骤淤模拟计算中,为保障风暴潮来袭时港口、航道、取排水口等水工建筑物的正常运行提供理论依据。
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