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公开(公告)号:CN114923519A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210527039.3
申请日:2022-05-16
Applicant: 中咨数据有限公司 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中交路桥检测养护有限公司 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明属于地质灾害数据识别技术领域,公开了工程地质监测系统及多期航拍测绘的三维地质建模方法。所述多期航拍测绘的三维地质建模方法包括:在现场潜在失稳地质体上设置工程地质监测系统,实时监测地质体不同部位的基础数据;利用无人机进行多期次飞行航拍,得到地质体宏观上的演变数据;基于获得的所述基础数据和所述演变数据,将地质体内部物理力学性质、化学性质、水理性质与宏观地貌变化相结合,刻画地质体的自然演化发展规律,并构建三维地质模型。本发明将工程地质监测与无人机航拍相结合进行建模,将宏观变形与工程地质要素相结合,构建更加真实的三维地质模型,拓宽其普适性。
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公开(公告)号:CN114973603B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210526838.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 中咨数据有限公司 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中交路桥检测养护有限公司 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明属于地质灾害数据监测技术领域,公开了基于卫片反馈的崩滑监测装置、方法、终端、设备及介质。在卫片中选定的地质灾害调查范围进行圈定,在此基础上现场布设基于卫片反馈的崩滑监测装置;对边坡演化中的变形和应力进行监测,将实时数据反馈至室内卫片解译终端,对建立的学习模型进行反复训练,将现场边坡的运移要素与卫片中的像素变化建立联系;基于预先编程设定的安全阈值,对现场崩滑灾害进行监测预警。本发明对灾害的地层岩性、地质结构、表面冲刷、气象、地下水等信息进行系统监测,从工程地质角度给出被监测灾害点的典型特征,将这些特征融如应变、应力等具体指标中,将变形和应力指标与卫片中像素变化建立联系。
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公开(公告)号:CN114973603A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210526838.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 中咨数据有限公司 , 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中交路桥检测养护有限公司 , 中咨公路养护检测技术有限公司
Abstract: 本发明属于地质灾害数据监测技术领域,公开了基于卫片反馈的崩滑监测装置、方法、终端、设备及介质。在卫片中选定的地质灾害调查范围进行圈定,在此基础上现场布设基于卫片反馈的崩滑监测装置;对边坡演化中的变形和应力进行监测,将实时数据反馈至室内卫片解译终端,对建立的学习模型进行反复训练,将现场边坡的运移要素与卫片中的像素变化建立联系;基于预先编程设定的安全阈值,对现场崩滑灾害进行监测预警。本发明对灾害的地层岩性、地质结构、表面冲刷、气象、地下水等信息进行系统监测,从工程地质角度给出被监测灾害点的典型特征,将这些特征融如应变、应力等具体指标中,将变形和应力指标与卫片中像素变化建立联系。
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公开(公告)号:CN119378770B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411969379.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中咨数据有限公司 , 交通运输部公路科学研究所
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 本发明涉及冻土公路风险预测技术领域,公开了一种基于多源遥感数据的冻土公路风险评估方法及系统,该方法包括:采集冻土公路的形变位移量、裂缝信息和地表信息;根据形变位移量计算形变指数,根据形变指数计算形变评估值,根据裂缝信息计算裂缝影响值,根据裂缝影响值对形变评估值进行调整,得到形变评估终值;根据地表温度和地表湿度计算地表评估值,根据植被覆盖度计算预设时间内的植被覆盖变化率,根据植被覆盖变化率对地表评估值进行调整,得到地表评估终值;根据形变评估终值和地表评估终值计算风险评估值,根据风险评估值对冻土公路的风险等级进行预测。本发明实现了对冻土公路风险的多维度评估预测。
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公开(公告)号:CN119378770A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411969379.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中咨数据有限公司 , 交通运输部公路科学研究所
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 本发明涉及冻土公路风险预测技术领域,公开了一种基于多源遥感数据的冻土公路风险评估方法及系统,该方法包括:采集冻土公路的形变位移量、裂缝信息和地表信息;根据形变位移量计算形变指数,根据形变指数计算形变评估值,根据裂缝信息计算裂缝影响值,根据裂缝影响值对形变评估值进行调整,得到形变评估终值;根据地表温度和地表湿度计算地表评估值,根据植被覆盖度计算预设时间内的植被覆盖变化率,根据植被覆盖变化率对地表评估值进行调整,得到地表评估终值;根据形变评估终值和地表评估终值计算风险评估值,根据风险评估值对冻土公路的风险等级进行预测。本发明实现了对冻土公路风险的多维度评估预测。
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公开(公告)号:CN214205655U
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202021771844.3
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司 , 中咨数据有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种声控地址灾害数据采集安全帽,在安全帽上方通过云台安装相机及GPS定位器;且相机采用广角小型防水相机,具有语音指令声控拍照功能。同时,还设计有防护挡板,使相机与GPS定位器位于防护挡板的前檐与后檐下方。本实用新型采用广角相机可以全方位拍摄地质灾害照片,采用声控拍摄开关可以用声音控制数据采集,解放双手,且通过GPS定位器,可以精准定位、记录每一个地质灾害的具体位置,便于后期监测。通过设计防护挡板,实现相机与GPS定位器的保护,尽可能减小地质灾害区域落石灾害对相机及GPS定位器造成撞击损害,在安全帽对工作人员头部进行保护的同时,还对相机及GPS定位器进行保护。
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公开(公告)号:CN119932977A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510220765.4
申请日:2025-02-27
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司
Abstract: 本申请提供一种公路,涉及公路技术领域。该公路包括基层、第一格栅网层和路基层,基层、第一格栅网层和路基层自上至下依次设置,第一格栅网层包括第一格栅网,第一格栅网具有第一连接节点,第一连接节点的顶部向上延伸设置,第一连接节点的底部向下延伸设置;其中,基层为碎石层,第一连接节点的顶部和碎石层的底部的碎石抵接,第一连接节点的底部和路基层的顶部抵接。本申请能够确保在后期道路运行中及时将路基中产生的积水排出,同时能够在冬季让路基中的热量及时散发出去,缓解冻胀病害。并且能够有效提供公路的强度,缓解公路产生不均匀沉降的情况。
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公开(公告)号:CN116607546A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310799099.5
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司
Abstract: 本发明涉及路基技术领域,尤其是涉及一种强震区微型桩组合结构。所述强震区微型桩组合结构,包括:多排微型桩列,相邻两个微型桩列之间形成一个排间距,所述多排微型桩列形成多个所述排间距,多个所述排间距分为前部排间距、中部排间距和后部排间距,所述前部排间距小于所述中部排间距和所述后部排间距;所述前部排间距用于靠近滑坡面;所述微型桩列包括多个间隔设置的微型桩,所述微型桩包括钢管和设置在所述钢管内的钢筋笼,所述钢管的侧壁上设有出浆孔。微型桩组合结构形成一个有效的整体进行滑坡加固。
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公开(公告)号:CN115450157A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210880151.5
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司 , 内蒙古大学
IPC: E01H3/04 , E01C3/00 , E01C11/00 , E01C11/22 , E03F5/10 , E03F5/22 , E03B3/02 , H02J7/35 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种智能化路基降尘集水系统及施工方法,包括路面,所述路面底部设置有基层,所述基层底部设置有接触带,所述接触带底部设置有路基层,所述路基层底部设置有储水层,所述储水层底部设置有隔水层,所述隔水层的底部设置有路基底部持力层,所述路面上设置有截水盲沟,接触带的上下两端均设置有应力/应变传感器和水分传感器,所述路面上方设置有太阳能电池板,太阳能电池板与风力发电机、无线信号接收/发射器和信息指示牌连接。本专利能够利用雨水及道路沿线的地下水进行抑尘、灌溉、生活用水服务,达到节约水资源的目的,多余的水分能够为周边的公共设施提供生活用水,实现节能、环保的综合效益。
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公开(公告)号:CN109816788A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910042463.7
申请日:2019-01-17
Applicant: 中国公路工程咨询集团有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于三维激光点云数据的三维地质体建模方法,包括如下步骤:采用三维激光扫描仪器多次对真实三维地质体进行扫描,以获取复杂地质体的点云数据;基于逆向工程Geomagic Studio软件处理点云数据,来重构三维地质体曲面CAD模型;采用Altair Hypermesh有限元前处理器,将三维地质体曲面CAD模型处理为实体CAE有限元模型;在Altair Hypermesh软件平台中将实体CAE有限元模型导出为数值模拟软件FLAC 3D软件可以识别的数据格式,在FLAC 3D软件中读取数据文件生成三维地质体数值计算模型。该方法能够做到真实三维地质体的快速建模,可以精细地刻画三维地质体的细部特征。同时,通过三维地质体曲面CAD模型向实体CAE有限元模型的过渡,能够解决三维激光扫描技术的仿真模拟计算问题。
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