基于深度学习的河防工程边坡坍塌检测方法

    公开(公告)号:CN114255250A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111621901.9

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的河防工程边坡坍塌检测方法,利用监控设备采集河防工程边坡图像数据;采用基于注意力机制的轻量化U‑net网络模型从边坡图像数据中分割出边坡区域;再通过背景建模运动目标检测算法,检测边坡区域中的运动目标;最后通过轻量化卷积神经网络对运动目标进行判断。本发明所述方法通过计算机语言嵌入到智能监控摄像设备中,将设备安放在河防护岸上的杆状物上,自动采集边坡数据,自动识别边坡坍塌运动,解决了人力巡检排查河防工程边坡的问题,同时利用基于注意力机制的轻量化U‑net图像分割模型、背景建模算法、轻量化卷积神经网络,有效的排除了现场环境中的干扰运动,极大的增加了算法的检测准确率。

    监测渠道堤防工程渗漏的方法

    公开(公告)号:CN110632131B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910981185.1

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种监测渠道堤防工程渗漏的方法,1,在堤坝被探测区域轴线上埋设布置多对供电电极;2,在堤坝被探测区域内,沿堤坝被探测区域轴线及平行于被探测区域轴线埋设布置多条测量测线3,选取一列垂直于被探测区域轴线布置一条测量侧线;4,测量电极对的极距LM1N1=(1/30~1/50)LA1B1;5,采用并行多通道同步数据采集器,将每个测量电极与同步数据采集器连接,将每个供电电极与电极控制器连接。本发明优点在于可在某一时间点同时获取整个被探测区域的地电场分布情况,并可随时间的推移对同一被探测区域进行多次“时移”探测,实现渗漏通道从无到有、从轻微到严重化的演变动态过程监测,进而提高渠道堤防工程渗漏探测的精度。

    防汛智能备防石
    24.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212561374U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021067473.0

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种防汛智能备防石,包括混凝土壳体和设置在所述混凝土壳体内的姿态感知单元,所述姿态感知单元的通信电缆延伸至混凝土壳体外部。本实用新型将姿态感知单元封装在混凝土壳体内,能够实时监控混凝土壳体在水位下方备防石的姿态数据,通过备防石的稳定状态来判断坝垛的安全性,便于工作人员及时掌握坝垛的信息,防汛人员能够较早地发现险情,确保堤坝安全,保障人民生命和财产安全,克服了传统备防石。本实用新型的混凝土壳体为分体式结构,便于封装姿态感知单元;同时第一壳体和第二壳体的接触面为相互匹配的凸面和凹面,保证连接处的稳定性,有效避免第一壳体和第二壳体出现错位现象。

    应用于河流近岸的浮漂天线

    公开(公告)号:CN216015678U

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202122426623.3

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种应用于河流近岸的浮漂天线,包括由锥形上壳体和倒锥形下壳体密封衔接而成的漂浮体,上壳体内的顶部设置有用于固定天线顶端的定位套孔,位于上、下壳体结合部设置有中部开有天线穿孔的水平隔板;位于下壳体内的底部设置有天线安装机构。本实用新型专为水域相关监测而设计;通过漂浮体来承载发射天线漂浮在中水,将水中设备的监测数据信号传递到水面以上后进行监测数据传输,扩大了水下监测范围,节省了大量数据传输线的布设和人力物力。采用圆筒固定槽、天线承载板和磁铁进行发射天线的固定,防止了发射天线发生竖向位移和水平位移。

    用于水工近岸防护的智能抛石

    公开(公告)号:CN216006960U

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202122426561.6

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于水工近岸防护的智能抛石,包括混凝土壳体和设置在混凝土壳体内的姿态感知单元,姿态感知单元的天线通信电缆密封延伸出混凝土壳体外部;姿态感知单元,用于感知被监测护岸姿态数据,并通过无线传输方式与服务器进行数据通信;天线通信电缆,用于连接漂浮式发射天线。本实用新型通过姿态感知模块实时监测根石的姿态变化,将测得角度数据进行数字化处理,采用无线通信方式代替传统的有线数据传输,通过4G\5G无线通信模块将数据传输到云端服务器,通过监测智能抛石的状态监测判断大坝是否稳定,提高了工作效率,在水淹智能抛石外壳后,无线信号传输端仍可随着水位的上升而上升,始终保证数据通信的正常进行。

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