快速获得渗漏堤防正常场的计算方法、设备及存储设备

    公开(公告)号:CN116776673A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310656292.3

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种快速获得渗漏堤防正常场的计算方法、设备及存储设备。依据基础尺寸建立堤防模型,对堤防模型进行网格剖分,求解模型的相关电场参数;在模型中布置电流密度测点,对堤防模型施加人工激励电流,求解在各个测点上的电流密度值,得到电流密度分布特性;基于电流密度分布特性,分析堤防上部磁场分布特性,在堤防模型上方一一对应的位置布置磁场测点,求解在各个测点上的磁场值,得到磁场分布特性;重复上述步骤建立不同尺寸的堤防模型数据库,根据数据库中的测点数据,分析电流密度与磁场分布特性,总结出其随堤防主体参数变化的规律,以达到对数据库中缺失的其他尺寸的模型进行磁场预测的目的,为快速确定渗漏通道的位置信息提供数据支撑。

    一种简支梁压电换能器设计与优化方法

    公开(公告)号:CN113836691A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110947448.4

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种简支梁压电换能器设计与优化方法,S1:采用有限元仿真方法,分析结构参数对压电换能器灵敏度的影响,并根据影响大小进行优先判断和排序,确定设计简支梁换能器时的重要参数;S2:根据压电梁厚度、宽度和长度对压电换能器灵敏度的影响,计算压电元件与压电梁的最佳尺寸比;S3:根据参数优先顺序和最佳尺寸比,对简支梁换能器进行小型化和优化处理,最终得到能够达到设计目标的简支梁压电换能器。本发明的有益效果是:该简支梁压电换能器灵敏度高、带宽大,而且体积小、重量轻。

    一种堤防内部渗漏通道的探测装置及方法

    公开(公告)号:CN110940725A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911076019.3

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 本发明提供一种堤防内部渗漏通道的探测装置及方法,包括两个供电电极、信号发送机、磁场测量仪,方法包括:将一个电极放置在堤防内侧的渗漏出水口位置,另一个电极先放置在堤防外侧距离堤防一定距离的水中,利用信号发送机产生激励电流,由供电电极输送到水中,形成电流回路;磁场测量仪测量水面上的异常磁场的分布,并通过数据反演得到渗漏入水口的位置;然后将堤防外侧的供电电极移至所述渗漏入水口处;再次利用磁场测量仪在堤防表面测量由堤防内部渗漏通道的水中电流产生的磁场分布,并通过数据反演得到渗漏通道的分布、走向。本发明的有益效果:能够在不破坏堤防和周围环境的情况下,快速、有效地定位漏水入口和堤防内部的渗漏通道。

    一种基于直线TMR阵列的工频电流谐波检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117310269A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311353043.3

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本申请提供了一种基于直线TMR阵列的工频电流谐波检测装置,包括:TMR传感器直线阵列结构、前置放大电路、高通滤波电路、AD转换电路、电源电路以及单片机;所述TMR传感器直线阵列结构中的传感器均设置对应的滑轮,以调节四个传感器在所述TMR传感器直线阵列结构的位置;所述TMR传感器直线阵列结构将输入的电流转换为电压信号,输入至所述前置放大电路;所述前置放大电路、高通滤波电路以及AD转换电路对模拟信号进行处理,生成数字信号并传输至所述单片机;所述单片机对所述数字信进行反演计算得到待测工频电流值,并通过快速傅里叶变换FTT的电流谐波检测算法计算得到所述待测工频电流的各次谐波含量。

    一种简支梁压电换能器设计与优化方法

    公开(公告)号:CN113836691B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202110947448.4

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种简支梁压电换能器设计与优化方法,S1:采用有限元仿真方法,分析结构参数对压电换能器灵敏度的影响,并根据影响大小进行优先判断和排序,确定设计简支梁换能器时的重要参数;S2:根据压电梁厚度、宽度和长度对压电换能器灵敏度的影响,计算压电元件与压电梁的最佳尺寸比;S3:根据参数优先顺序和最佳尺寸比,对简支梁换能器进行小型化和优化处理,最终得到能够达到设计目标的简支梁压电换能器。本发明的有益效果是:该简支梁压电换能器灵敏度高、带宽大,而且体积小、重量轻。

    一种基于自适应门限检测的数字陷波方法及设备

    公开(公告)号:CN118759592A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410737717.8

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于自适应门限检测的数字陷波方法及设备,涉及数字陷波领域,包括,对待处理磁场原始时域信号进行频谱分析、窄带干扰特征峰辨识,得到窄带干扰特征峰的相关参数;研究特征峰的相关参数与窄带干扰数字陷波器参数之间的传递规律,对窄带干扰数字陷波器参数进行自适应调节并进行窄带干扰抑制;对窄带干扰抑制后的磁场时域信号进行频谱分析、单频干扰特征峰的辨识,得到单频干扰特征峰的相关参数;研究特征峰的相关参数与单频干扰数字陷波器参数之间的传递规律,对单频干扰的陷波器参数进行自适应调节并进行单频干扰抑制。本发明的有益效果是:实现了对指定频带内两种异常强干扰进行自动的精准抑制。

    一种基于曲面拟合和时频分析的三轴加速度计解耦方法

    公开(公告)号:CN115290926A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210800282.8

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于曲面拟合和时频分析的三轴加速度计解耦方法,包括以下步骤:获取加速度计的标定数据,标定数据是以加速度计一个轴向作为输入,其他轴向作为输出,在激振台不同振动频率下得到的输入输出数据;根据标定数据进行分段曲面拟合,得到各轴之间,以振动频率和振动幅值为输入,耦合幅值为输出的耦合函数;对未知信号采用连续小波变换进行时频分析,得到信号的频率;将未知信号的振动幅值和振动频率带入耦合函数,得到耦合幅值;对于任意轴向,根据公式得到去除维间耦合后的输出作为校准后的输出。本发明提升了解耦的实时性,大幅降低了解耦所需的运算量,具有良好的通用性,有效提高了传感器测量精度。

    一种基于曲面拟合和时频分析的三轴加速度计解耦方法

    公开(公告)号:CN115290926B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202210800282.8

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于曲面拟合和时频分析的三轴加速度计解耦方法,包括以下步骤:获取加速度计的标定数据,标定数据是以加速度计一个轴向作为输入,其他轴向作为输出,在激振台不同振动频率下得到的输入输出数据;根据标定数据进行分段曲面拟合,得到各轴之间,以振动频率和振动幅值为输入,耦合幅值为输出的耦合函数;对未知信号采用连续小波变换进行时频分析,得到信号的频率;将未知信号的振动幅值和振动频率带入耦合函数,得到耦合幅值;对于任意轴向,根据公式得到去除维间耦合后的输出作为校准后的输出。本发明提升了解耦的实时性,大幅降低了解耦所需的运算量,具有良好的通用性,有效提高了传感器测量精度。

    光子能带预测透射谱模型的训练、预测方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN117313531A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311258452.5

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种光子能带预测透射谱模型的训练、预测方法、介质及设备,包括如下步骤:构建透射谱自适应编码器‑解码器模型;对透射谱自适应编码器‑解码器模型进行训练;对能带图像编码器进行训练;对能带‑光谱解码器进行训练。本发明针对输入输出为光子结构复杂自由度的深度学习模型训练误差大和模型训练难以收敛的问题进行了改进,借鉴自适应编码器模型的思想,从而对数据进行学习和训练,使得最终编码器将输入的能带图像数据转换为低维数据特征,解码器则将低维数据特征转换为透射谱数据,通过间接训练的过程,解决了现有技术存在输入为二维光子能带图、输出为一维透射谱的深度学习模型训练误差大、难以收敛的问题。

    一种堤防内部渗漏通道深度的正反演计算方法及装置

    公开(公告)号:CN116822178A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310716857.2

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种堤防内部渗漏通道深度的正反演计算方法,包括:利用堤防实地测量的磁场数据绘制磁场等值线图,选取磁通密度模值最高的两条等值线所包括的区域的测点作为特征区域和特征点,出水口的位置通过观察是已知的,基于MMR法,得到渗漏通道在XY平面上的位置;建立直线型渗漏通道模型,在直线型渗漏通道模型中上下移动入水口坐标得到七条渗漏通道模型,计算仿真出的磁通密度模值与被测渗漏通道的磁通密度模值之间的欧几里得距离,确定入水口的范围;构建六种类型渗漏通道模型,确定六种类型渗漏通道模型中和被测渗漏通道最相近的一个类型作为待优化渗漏通道模型,结合粒子群算法对待优化渗漏通道模型进行不断优化,得到最优的渗漏通道模型。

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