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公开(公告)号:CN113804118B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110936761.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供一种基于三维激光点云几何特征的建筑物变形监测方法,包括三维激光数据获取、多站点云配准、单体建筑物提取、建筑物线面拟合、线面几何参数提取、建筑物变形分析等步骤。本发明提出的基于特征的建筑物变形监测方法能够克服现有方法对三维激光扫描仪精度要求苛刻,易引入多站点云配准误差和需要高精度控制点布设的缺点,充分利用三维激光扫描获取的点云分布信息,能够有效利用大量点云拟合带来的高精度和高稳定性优势,三维点云中提取的建筑物几何特征及其变化信息也能够更加直观地反映建筑物的形变特征,及时有效地为建筑物的施工和管理提供安全监测数据。
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公开(公告)号:CN113804118A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110936761.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供一种基于三维激光点云几何特征的建筑物变形监测方法,包括三维激光数据获取、多站点云配准、单体建筑物提取、建筑物线面拟合、线面几何参数提取、建筑物变形分析等步骤。本发明提出的基于特征的建筑物变形监测方法能够克服现有方法对三维激光扫描仪精度要求苛刻,易引入多站点云配准误差和需要高精度控制点布设的缺点,充分利用三维激光扫描获取的点云分布信息,能够有效利用大量点云拟合带来的高精度和高稳定性优势,三维点云中提取的建筑物几何特征及其变化信息也能够更加直观地反映建筑物的形变特征,及时有效地为建筑物的施工和管理提供安全监测数据。
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公开(公告)号:CN113076975A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110285020.8
申请日:2021-03-17
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种基于无监督学习的大坝安全监测数据异常检测方法,包括以下步骤:(1)获取大坝运行期间监测量的待检测时序数据,对采集到的待检测时序数据进行归一化处理进行归一化处理,采用移动滑窗对归一化处理后的待检测时序数据进行滚动采样,建立训练样本数据集和测试样本数据集;(2)基于训练样本数据集和测试样本数据集长短记忆(LSTM)循环神经网络回归预测模型,对待检测时序数据进行回归预测,并计算待检测时序数据与重构序列数据的残差序列;(3)基于孤立森林(iForest)算法建立异常检测模型,将残差序列输入异常检测模型完成对大坝监测数据异常值的实时检测。本发明可解决在大坝安全监测实时采集过程中,对监测数据异常值进行在线智能识别的问题,具有较高的泛化能力和较广的适用范围,不仅能够对不同传感器采集的数据类型进行检测,而且能够快速处理大量数据。
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公开(公告)号:CN109060056A
公开(公告)日:2018-12-21
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:CN1166948C
公开(公告)日:2004-09-15
申请号:CN02115567.4
申请日:2002-02-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种做一次试验能够确定水平成层地基各层介质的弹性模量的方法。它是将承压板法变形实验实测的分层地基的离散位移值拟合为位移-深度曲线或位移-距离原点分布曲线,依据拟合曲线取值计算综合弹性模量,即预处理计算综合弹性模量的范围;在计算的综合弹性模量的范围内,设定各层地基弹性模量,计算地基位移;比较计算地基位移值与实测地基位移值,使各点位移差值的平方和小于给定的误差允许值时,即得各层地基各层的弹性模量,即反算出的成层地基的弹性模量。分层弹模计算能把不同层的弹模分别计算出来;特别能把岩层中包含的软弱层的弹模计算出来,一次试验能确定两层或三层的各层弹模。
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公开(公告)号:CN217980320U
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202221804274.2
申请日:2022-07-13
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
Inventor: 李端有 , 黎建洲 , 邹双朝 , 张金生 , 陈良 , 韩贤权 , 曹浩 , 黄跃文 , 杨胜梅 , 余信江 , 邓扬 , 万鹏 , 宁晶 , 李源 , 陈涛 , 张宇航 , 李立平
Abstract: 一种用于水利枢纽高精度平面控制网测量的智能目标棱镜装置,包括圆棱镜底座、可驱动圆棱镜水平转动的水平旋转齿轮、可驱动圆棱镜垂直转动的垂直俯仰齿轮、可拆卸固定于圆棱镜组件的圆棱镜觇标、驱动水平旋转齿轮转动的水平驱动组件、驱动垂直俯仰齿轮转动的俯仰驱动组件、以及传感器单元和主控单元,传感器单元包括干湿温度传感器和气压传感器,水平驱动组件、俯仰驱动组件和传感器单元与主控单元连接,所述主控单元和手机分别与远程服务器进行无线通信连接。本实用新型可通过架站点观测人员远程控制测点棱镜自动旋转角度后正对仪器,且能够自动读取当前测点棱镜的干湿温度和气压等气象条件。
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公开(公告)号:CN208902073U
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201821700354.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本实用新型提供一种引张线仪自动化标定装置,包括中央控制单元、伺服电机传动模块、光栅测量模块、与中央控制单元连接的上位机、用于固定引张线仪的引张线仪标定台,引张线仪与上位机通信连接。中央控制单元在PC端上位机的控制下发送指令,使伺服电机传动模块带动待测引张线仪产生位移,光栅测量模块通过实时地测量该位移量,并同时反馈给中央控制单元,中央控制单元根据内置算法控制伺服电机的启停,从而完成引张线仪的自动化标定。本实用新型使标定过程完全实现自动化,能大大提高引张线仪标定过程的效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208902121U
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201821700343.9
申请日:2018-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本实用新型提供一种垂线坐标仪自动化标定装置,包括中央控制单元、双伺服电机传动模块、双光栅测量模块、与中央控制单元连接的上位机,垂线坐标仪与上位机通信连接。上位机用于向中央控制单元发送指令,驱动双伺服电机传动模块中的双伺服电机运转,并带动待标定的垂线坐标仪形成X向或Y向水平位移,双光栅测量模块通过实时测量垂线坐标仪的位移,将测得的位移数据发送至中央控制单元,中央控制单元通过闭环的PID控制算法,决策伺服电机的运转和停止,中央控制单元将双光栅测量模块测量的垂线坐标仪的位移数据传输至上位机。本实用新型使标定过程完全实现自动化,能大大提高垂线坐标仪标定过程的效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202524508U
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201220180269.9
申请日:2012-04-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: H04N7/18 , G05B19/418 , G08C17/02
Abstract: 本实用新型提供一种船载远程可视化实时监控设备,包括嵌入式工控机、交换机、GPS定位仪、CDMA模块,嵌入式工控机与交换机、GPS定位仪和CDMA模块连接,还包括视频服务器、监控摄像头、无线网桥,交换机与无线网桥和视频服务器连接,视频服务器与监控摄像头连接,CDMA模块通过吸盘天线接入CDMA网络,CDMA网络与监控中心连接,无线网桥通过WLAN无线网络与监控中心连接。本实用新型通过CDMA网络或者WLAN无线网络与监控中心连接,可以在船只工作工程中实时将位置信息和视频信息传回监控中心,监控中心根据获取的信息对该船舶进行实时监控,满足内河河道实时监控的需求。
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公开(公告)号:CN214893244U
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202121348079.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本实用新型提供一种基于CAN总线的全自动双轴测斜系统,包括太阳能电源、数字采集仪、固定式测斜仪、手机移动端及监测平台,太阳能电源与数字采集仪和固定式测斜仪连接,固定式测斜仪由若干节测斜传感器串联连接而成,数字采集仪与测斜传感器之间通过CAN总线连接,数字采集仪与监测平台通信连接,数字采集仪与手机移动端进行无线通信连接;测斜传感器包括第二主控模块、与第二主控模块连接的第二电源模块、MEMS倾角传感器、第二CAN通信模块。本实用新型通过CAN总线的应用,整合数字采集仪,提高通讯质量并赋予外部设备随时更改测斜仪内部参数乃至更新程序的能力,保证了测斜仪的完全自动化以及重复安装使用的便利性。
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