一种滑坡涌浪实时监测预警系统及其方法

    公开(公告)号:CN112652148B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011429125.8

    申请日:2020-12-09

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开一种滑坡涌浪实时监测预警系统及其方法,系统包括涌浪感应单元、涌浪识别单元和涌浪预警单元,所述涌浪感应单元的水位传感器设置在桩基上,所述桩基分别设于滑坡上游、滑坡下游和滑坡对岸,所述涌浪感应单元用于监测感应桩基所在位置的涌浪高度信息,所述涌浪识别单元用于接收涌浪感应单元传输的涌浪高度信息、判别灾害性涌浪并计算分析得到涌浪预警信息,所述涌浪预警单元用于接收涌浪识别单元传输的涌浪预警信息并进行预警;本发明还公开上述系统对应的方法;本发明能够在远端滑坡造成涌浪来袭时,提前知晓滑坡涌浪的抵达时间和强烈程度,实现远端滑坡涌浪预警的目的,其能够针对滑坡涌浪实时监测预警,逻辑结构简单,灵活性好,可靠性高。

    一种碎屑流堵江-溃坝物理试验模拟装置和方法

    公开(公告)号:CN119068730A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411079691.9

    申请日:2024-08-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种碎屑流堵江‑溃坝物理试验模拟装置和方法,包括控制水箱、试验槽、集水消力槽、集水池、循环水槽和数据收集系统;控制水箱下端设有闸口,闸口上装配有闸门,在倾斜设置的试验槽内设有地质模型,试验槽较高一端连通闸口,试验槽较低一端连通集水消力槽一端,集水消力槽另外一端连通集水池,集水池底部通过循环水管连通循环水槽,循环水槽内设有水泵,水泵通过进水管连通控制水箱,所述数据收集系统用于收集试验数据。本发明用于研究碎屑流堵江的稳定性分析以及溃坝的特征问题,通过该物理试验模拟装置进行的缩尺试验能较为全面和系统的解决当前研究的不足,将理论研究完善并应用在实际防灾减灾工程中。

    基于无人机多视角影像的高陡危岩识别方法

    公开(公告)号:CN119007035A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410930294.1

    申请日:2024-07-11

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于无人机多视角影像的高陡危岩识别方法,包括如下步骤:利用无人机进行三视角高精度拍摄,并校正;根据无人机拍摄的图片建立DSM等值线,并生成图片;对DSM等值线图片进行特征提取;与图谱库对接识别出危岩体要素及其位置,并进行要素组合;根据要素组合判断危岩体类型及危险程度;多期次图片对比,分析危岩体变形趋势并给出危险评级,为工程建设及长期监测提供技术支持。

    一种滑坡涌浪物理试验爬高监测装置和方法

    公开(公告)号:CN119000001A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410915323.7

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种滑坡涌浪物理试验爬高监测装置和方法,包括固定设置在岸坡上的支座,在支座上固定连接悬臂杆,在悬臂杆一端和支座上分别安装有一部双目手机,双目手机将手机坐标信息和拍摄的图片传输给电脑。本发明可便捷、经济的实现岸坡和冲沟爬高变化的观测,且能够反映爬高随时间变化,通过此装置能够准确对滑坡涌浪岸坡及冲沟爬高变化进行实时监测,提取波面与库岸的交线,即爬高线在三维空间随时间变化信息,进一步提取岸边某处的三维爬高。最后通过爬高数据进行岸坡涌浪爬高规律分析、涌浪危险性评估。

    基于手机阵列的室内物理试验涌浪流场监测装置和方法

    公开(公告)号:CN118961132A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410915327.5

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于手机阵列的室内物理试验涌浪流场监测装置和方法,包括固定连接在物理试验涌浪流场上方天花板上的轨道,在轨道上安装有多根伸缩杆,伸缩杆下端与手机外壳连接,将智能手机安装在手机外壳内,各智能手机阵列分布设置在物理试验涌浪流场上方,流场内撒有示踪粒子,智能手机通过无线局域网与控制台进行连接,智能手机拍摄实验过程,追踪示踪粒子空间运动轨迹并提取波高信息。本发明提供了一套基于智能手机阵列的室内物理试验涌浪流场观测装置,便捷、经济的实现了室内物理试验涌浪流场的全范围观测。

    一种基于无人机的地质信息采集方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN115825067A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310020153.1

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本申请提供一种基于无人机的地质信息采集方法、系统及电子设备。所述方法应用于系统,所述方法包括:基于获取的地质信息采集区域内最高点的第一海拔高度和区域形状,计算无人机飞行的第一飞行路径的数据并发送至无人机,使无人机以第一飞行路径围绕地质信息采集区域飞行;对地质信息采集区域进行扫描,获取稀疏点云数据,并获取地质信息采集区域内所有被扫描点的第二海拔高度的数据;基于所有第二海拔高度的数据和第一飞行路径的数据,计算无人机飞行的第二飞行路径的数据并发送至无人机,使无人机以第二飞行路径围绕地质信息采集区域飞行;对地质信息采集区域进行二次扫描,获取稠密点云数据。本申请具有提高地形数据采集效率的效果。

    一种滑坡涌浪实时监测预警系统及其方法

    公开(公告)号:CN112652148A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011429125.8

    申请日:2020-12-09

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开一种滑坡涌浪实时监测预警系统及其方法,系统包括涌浪感应单元、涌浪识别单元和涌浪预警单元,所述涌浪感应单元的水位传感器设置在桩基上,所述桩基分别设于滑坡上游、滑坡下游和滑坡对岸,所述涌浪感应单元用于监测感应桩基所在位置的涌浪高度信息,所述涌浪识别单元用于接收涌浪感应单元传输的涌浪高度信息、判别灾害性涌浪并计算分析得到涌浪预警信息,所述涌浪预警单元用于接收涌浪识别单元传输的涌浪预警信息并进行预警;本发明还公开上述系统对应的方法;本发明能够在远端滑坡造成涌浪来袭时,提前知晓滑坡涌浪的抵达时间和强烈程度,实现远端滑坡涌浪预警的目的,其能够针对滑坡涌浪实时监测预警,逻辑结构简单,灵活性好,可靠性高。

    二维崩滑体物理试验装置及方法

    公开(公告)号:CN111999473A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010819035.3

    申请日:2020-08-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种二维崩滑体物理试验装置及方法,它包括试验槽、地下水控制系统和试验水位控制阀,通过在试验槽左侧构建二维崩滑体物理地质模型,预埋各类监测的试验器件,利用地下水控制系统及外部水位控制阀,试验器件的位置可变动。本发明克服了原崩滑体采用离心机试验价格昂贵、实施难度大、不能进行有水实验的崩滑体运动特征模拟的问题,具有结构简单,可进行无水和有水试验,便于观察,获取有水和无水环境下耦合的崩滑体运动过程,有利于崩滑体运动特性的研究的特点。

    一种基于高密度电法技术的岩体完整性实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110109182A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910407776.8

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于高密度电法技术的岩体完整性实时监测装置及方法,一种基于高密度电法技术的岩体完整性实时监测装置,它包括加工在岩体上的多个钻孔,位于钻孔的中间部位固定有支撑构件,所述支撑构件的顶部固定有数据采集箱,所述数据采集箱上安装有无线传输装置,所述无线传输装置通过无线或有线通讯方式与室内工作站相连;所述数据采集箱上连接信号电缆,所述信号电缆的另一端深入到钻孔的内部,在位于两个钻孔内部的信号电缆上分别等间距安装有电信号发生器和电信号接受器。通过此装置及方法可以用于库岸岩体完整性的实时监测,克服了人工现场采集带来的成本。

    一种基于跨孔声波技术对消落带岩体劣化程度监测的装置及监测方法

    公开(公告)号:CN119105095A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411146262.9

    申请日:2024-08-20

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于跨孔声波技术对消落带岩体劣化程度监测的装置及监测方法,本发明的有益效果:(1)本发明减少了人工前往现场收集数据的成本,远程操控该装置更安全,也可在复杂天气中采集数据,提高数据的准确性与真实性。克服了以往监测探头一发一收只能实现岩体平面上的劣化程度监测的局限性,使用该1发15收的方法使监测区域更加立体,监测线路更加多样化,使得所获取的劣化监测数据具有更全面,更准确的优点;(2)通过上述的传输装置能够通过无线传输的手段远程传输到远程的室内工作站,增加了操作者的舒适度,无需在恶劣天气进行监测。

Patent Agency Ranking