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公开(公告)号:CN110717002A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910922236.3
申请日:2019-09-27
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电安全监测数据动态管理与可视化方法及系统,设计了海上风电安全监测空间信息分类体系,建立空间地物唯一性编码,并基于矢量-栅格一体化数据结构对海上风电安全监测空间数据结构重组;建立了基于监测测点单元的多信息表级联关系,并以此在信息化系统软件中实现监测测点动态维护过程;基于GIS对海上风电安全监测基础图形进行矢量化配置,结合监测测点空间信息、监测数据,实现监测综合信息可视化。本发明一种批量化、自动化、可视化的远程信息化管理方式实现对复杂、海量监测基础信息进行动态维护和管理,提高海上风电安全监测系统运维能力、降低运维成本;提升异构数据融合和处理能力,增强信息展示的效率和效果。
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公开(公告)号:CN105046100B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510591893.6
申请日:2015-09-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 广东省乐昌峡水利枢纽管理处
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种堤坝边坡变形监测数据分析方法,首先对堤坝边坡位移及影响堤坝边坡位移的因素进行监测,选取监测数据,进行基于特征正交分解的回归分析,得到特征正交分解的特征正交基,然后对特征正交基与堤坝边坡位移进行分位数回归分析,得到各分位数的回归方程参数,再代入原始数据,得到原始数据的分位数回归方程,最后分析不同分位数下各个自变量的回归方程参数估计值的变化情况以及是否通过显著性检验,判断自变量对堤坝边坡位移的影响程度。本发明方法对于建立边坡(包含大坝)预警模型、提供边坡预测预报方法和分析边坡敏感影响因素具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN105046100A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510591893.6
申请日:2015-09-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 广东省乐昌峡水利枢纽管理处
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种堤坝边坡变形监测数据分析新方法,首先对堤坝边坡位移及影响堤坝边坡位移的因素进行监测,选取监测数据,进行基于特征正交分解的回归分析,得到特征正交分解的特征正交基,然后对特征正交基与堤坝边坡位移进行分位数回归分析,得到各分位数的回归方程参数,再代入原始数据,得到原始数据的分位数回归方程,最后分析不同分位数下各个自变量的回归方程参数估计值的变化情况以及是否通过显著性检验,判断自变量对堤坝边坡位移的影响程度。本发明方法对于建立边坡(包含大坝)预警模型、提供边坡预测预报方法和分析边坡敏感影响因素具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN104102817A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410286547.2
申请日:2014-06-24
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 河海大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种多测点无失效数据大坝整体安全度动态评价方法,为充分利用大坝安全监测多测点测值信息,克服应用单个测点测值信息不够全面的问题,同时针对大坝高可靠性的实际情况,本发明假设大坝为一总体,各个测点测值分别为来自总体的一个抽样,首先选取独立的测点群并判断测值正常性,当各个测点测值都未出现异常时,各个测点无异常运行时间被看成无失效数据,应用独立测点无失效数据理论对大坝整体安全度进行评价,根据各个测点无异常运行时间长度的变化,可以实现大坝整体安全度的动态评价。大坝作为一个系统工程,各部分相互关联,采用多测点进行整体安全度评价相对于单测点安全评价具有信息利用全面的优势。
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公开(公告)号:CN102607452B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210064544.5
申请日:2012-03-13
Applicant: 浙江华电乌溪江水力发电厂 , 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种高精度免调节变形监测通用棱镜基座,该棱镜基座为一体结构,其上部为与棱镜配合用的凹槽杆,中部为圆盘,下部为与强制对中基座配合用的螺杆,所述凹槽杆、圆盘和螺杆同轴,且凹槽杆与圆盘上表面垂直,螺杆与圆盘下表面垂直。本发明提供的高精度免调节变形监测通用棱镜基座,在使用过程中能够避免水平调试和对中调试过程,节约了变形监测的时间、保证了变形监测的精度;其体积小巧、结构简单、加工方便,便于推广、应用和维护。
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公开(公告)号:CN102607452A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210064544.5
申请日:2012-03-13
Applicant: 浙江华电乌溪江水力发电厂 , 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种高精度免调节变形监测通用棱镜基座,该棱镜基座为一体结构,其上部为与棱镜配合用的凹槽杆,中部为圆盘,下部为与强制对中基座配合用的螺杆,所述凹槽杆、圆盘和螺杆同轴,且凹槽杆与圆盘上表面垂直,螺杆与圆盘下表面垂直。本发明提供的高精度免调节变形监测通用棱镜基座,在使用过程中能够避免水平调试和对中调试过程,节约了变形监测的时间、保证了变形监测的精度;其体积小巧、结构简单、加工方便,便于推广、应用和维护。
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公开(公告)号:CN114707227B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202210457462.0
申请日:2022-04-28
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的大坝安全预警消警方法及系统,包括如下步骤:通过自适应数值模拟、综合评估模型、动态递推数据驱动模型、在线数据同化模型、异常诊断推理模型、行为理解模型、实景与XR模型、数据与机理混合驱动控制模型构建与客观物理大坝安全性态相同、影响因素一致、可测响应等同、多维场景保真的数字孪生大坝;通过数字孪生大坝对客观物理大坝进行信息感知和优化、信息异常诊断、结构安全与系统工作状态在线评估、大坝安全状态精准预报、失事后果有效预警、大坝安全状态合理调控以及后续措施建议针对性推荐。本发明体系完整、创新型和实用性突出,具有良好推广应用价值。
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公开(公告)号:CN117630824A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311634064.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS技术预报降水的水利测雨雷达自动运行控制方法。该方法通过在流域内合理分布建设GNSS站点;利用GNSS精密单点定位技术进行大气可降水量(PWV)估算;使用AI技术建立流域内可降水量(PWV)与降水关系,动态确定降水阈值;当可降水量(PWV)达到降水阈值时,将降水预报信息传输到相关人员,及时开启水利测雨雷达设备。本发明提出的水利测雨雷达运行方式,更符合水利行业汛期、非汛期划分的特点。通过本发明方法能够实时掌握流域内降水预报信息,由于多了GNSS反演水汽信息,比常规的天气预报更准确更细化,能够很好的指导雷达设备运行。
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公开(公告)号:CN113468795B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110362119.3
申请日:2021-04-02
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/006 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了不同参数材料分区浇/填筑坝变形混合模型通用建立方法,首先根据大坝结构特征选取测点所在坝段或坝体并确定各区相应的材料本构模型,建立高精度坝段或坝体数值模型,对各材料的本构参数进行敏感性分析,选定敏感参数结合坝体各材料分区,采用均匀设计确定材料参数‑水位分区组合;对于每种参数组合,对应不同水位通过数值计算确定测点的水位‑变形样本并拟合变形‑水位函数;将均匀设计所有材料组合所得的变形‑水位函数代入总体方程,通过最优化算法获得各函数的待定系数,从而得到测点变形的混合模型;本发明可建立混凝土坝或土石坝施工期和运行期变形混合模型,也可推广到变形、渗流及应力确定性建模。
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公开(公告)号:CN113742939B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111078070.5
申请日:2021-09-15
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Inventor: 方卫华
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F17/11 , G06T17/00 , E02B7/06 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种运行期混凝土坝效应量温度分量模型的构建方法,所构建的温度分量模型包括年周期温度因子和日周期温度因子,年周期温度因子和日周期温度因子分别采用相应周期函数模拟年周期和日周期温度分量的周期性,相应相位分别对应各自的效应量成分的温度作用滞后时间长度。本发明构建的温度分量模型克服了现有模型将滞后时间相位隐藏于温度效应变幅的弊端,有利于测值各温度成分的分离及物理意义解释。本发明可推广到拟周期变化的水位滞后效应以及温度分量的分布式模型,具有重要的理论和工程实际意义。
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