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公开(公告)号:CN117829744B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410025007.2
申请日:2024-01-08
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 苏州科技大学
IPC: G06Q10/0875
Abstract: 本发明公开了地下隧道施工用智能材料供应系统,涉及隧道施工技术领域,包括以下步骤收集材料消耗与阶段数据、材料安全数据以及材料生产运输数据,将材料消耗与阶段数据、材料安全数据以及材料生产运输数据生成材料采购判断指数并与设定的阈值进行比对,根据对比结果判断材料是否需要采购,再收集供应商诚实性信息、供应商历史交易信息、供应商竞争力信息并生成供应商采购优先系数,将所有供应商的供应商采购优先系数进行降序排序生成供应商采购优先级并依据供应商采购优先级优先向供应商采购优先级最高的材料供应商下单采购材料,本发明有助于降低风险、提高效率,并优化成本管理,为隧道施工提供了稳定可靠的材料供应。
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公开(公告)号:CN117829744A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410025007.2
申请日:2024-01-08
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 苏州科技大学
IPC: G06Q10/0875
Abstract: 本发明公开了地下隧道施工用智能材料供应系统,涉及隧道施工技术领域,包括以下步骤收集材料消耗与阶段数据、材料安全数据以及材料生产运输数据,将材料消耗与阶段数据、材料安全数据以及材料生产运输数据生成材料采购判断指数并与设定的阈值进行比对,根据对比结果判断材料是否需要采购,再收集供应商诚实性信息、供应商历史交易信息、供应商竞争力信息并生成供应商采购优先系数,将所有供应商的供应商采购优先系数进行降序排序生成供应商采购优先级并依据供应商采购优先级优先向供应商采购优先级最高的材料供应商下单采购材料,本发明有助于降低风险、提高效率,并优化成本管理,为隧道施工提供了稳定可靠的材料供应。
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公开(公告)号:CN119007398B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411089192.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 江苏南京地质工程勘察院 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 苏州科技大学
Inventor: 严刚 , 钱彬 , 王竑 , 王凯 , 王兴国 , 李秉宜 , 占鑫杰 , 施烨辉 , 张宇 , 黄玄 , 张同鑫 , 徐小东 , 孙银娟 , 杨旭 , 许小龙 , 卢邦稳 , 臧光勇
IPC: G08B21/18 , E21F17/18 , G06F18/2433 , G01B21/02 , G08B31/00 , G08B21/02 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的隧道安全评估预警系统及方法,属于隧道安全监测技术领域。建立隧道信息数据库,布置裂缝检测传感器,初始化时间周期序列;量化裂缝相关的安全指数,对隧道进行异常泛化处理;绘制隧道的异常泛化曲线,在统一坐标系中,进行曲线交叉处理;基于曲线交叉关系,分析隧道之间的预警联动关系,生成预警联动序列,发送至工作端口。本发明能够定点长期监测隧道裂缝的同时,通过量化裂缝宽度的安全指数值,来反馈裂缝宽度的正太分布,并引入最大值和最小值度量法,评估正太分布下各安全指数值的泛化尺度,并通过曲线的方式长期记录泛化尺度的变化,进而分析泛化尺度下各隧道的异常联动特性,实现隧道群之间的联动预警。
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公开(公告)号:CN119007398A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411089192.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 江苏南京地质工程勘察院 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 苏州科技大学
Inventor: 严刚 , 钱彬 , 王竑 , 王凯 , 王兴国 , 李秉宜 , 占鑫杰 , 施烨辉 , 张宇 , 黄玄 , 张同鑫 , 徐小东 , 孙银娟 , 杨旭 , 许小龙 , 卢邦稳 , 臧光勇
IPC: G08B21/18 , E21F17/18 , G06F18/2433 , G01B21/02 , G08B31/00 , G08B21/02 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的隧道安全评估预警系统及方法,属于隧道安全监测技术领域。建立隧道信息数据库,布置裂缝检测传感器,初始化时间周期序列;量化裂缝相关的安全指数,对隧道进行异常泛化处理;绘制隧道的异常泛化曲线,在统一坐标系中,进行曲线交叉处理;基于曲线交叉关系,分析隧道之间的预警联动关系,生成预警联动序列,发送至工作端口。本发明能够定点长期监测隧道裂缝的同时,通过量化裂缝宽度的安全指数值,来反馈裂缝宽度的正太分布,并引入最大值和最小值度量法,评估正太分布下各安全指数值的泛化尺度,并通过曲线的方式长期记录泛化尺度的变化,进而分析泛化尺度下各隧道的异常联动特性,实现隧道群之间的联动预警。
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公开(公告)号:CN114898343B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210417102.8
申请日:2022-04-20
Applicant: 苏州科技大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于图像识别处理的土体压实度检测方法,包括S1获取土样样品的图像,对图像进行截取、灰度校准和去偏移场处理;对处理后的图像进行局部信息提取,获得局部样品图像;S2构建卷积神经网络,其卷积层对局部样品图像进行卷积操作,以映射成多个特征映像图像;采样层对特征映像图像进行降采样操作,生成对应的缩率图;全连接层将各缩率图进行组合以形成全局信息;输出层对全局信息进行计算以得到计算结果;S3误差计算,并对卷积神经网络的权值进行调整。其基于图象识别处理技术,通过获取局部样品图像的输入,能够及时准确的测出土体的密度、含水率和压实度值;操作更为快速简单和便捷,测出结果精度较高,减轻人力和物力。
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公开(公告)号:CN114898343A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210417102.8
申请日:2022-04-20
Applicant: 苏州科技大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于图像识别处理的土体压实度检测方法,包括S1获取土样样品的图像,对图像进行截取、灰度校准和去偏移场处理;对处理后的图像进行局部信息提取,获得局部样品图像;S2构建卷积神经网络,其卷积层对局部样品图像进行卷积操作,以映射成多个特征映像图像;采样层对特征映像图像进行降采样操作,生成对应的缩率图;全连接层将各缩率图进行组合以形成全局信息;输出层对全局信息进行计算以得到计算结果;S3误差计算,并对卷积神经网络的权值进行调整。其基于图象识别处理技术,通过获取局部样品图像的输入,能够及时准确的测出土体的密度、含水率和压实度值;操作更为快速简单和便捷,测出结果精度较高,减轻人力和物力。
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公开(公告)号:CN112982357A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110522771.7
申请日:2021-05-13
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种地基分层沉降监测装置及其装配方法,监测装置包括:沉降管,垂直埋设在地基的钻孔内,沿所述沉降管的延伸方向设置有多个沉降监测单元;所述沉降监测单元包括:设置在所述沉降管内的位移传感器,与所述位移传感器连接的锚头监测装置,所述锚头监测装置包括锚头底座、设置在锚头底座内的伸缩锚头、带动所述伸缩锚头的锚头驱动源,所述沉降管的侧壁上开设有供伸缩锚头穿过的条形孔,所述锚头驱动源带动伸缩锚头穿过条形孔插入到地基中,所述伸缩锚头能够随地基在条形孔内上下移动;装配方法提供了本发明地基分层沉降监测装置的布设和使用方法,不仅减少了钻孔埋设的工作量,并且实现了不同位置的原位监测,提高监测效率和监测精度。
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公开(公告)号:CN119824873A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510026969.4
申请日:2025-01-08
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明公开了一种软土地基处理深层水平位移监测装置及监测方法,包括测斜管、同轴安装在测斜管内的防护密封管、位于防护密封管内间隔设置的若干水平位移监测机构,以及每个水平位移监测机构上均设置有侧撑机构,防护密封管包括同轴设置的充气内管和充气外管;水平位移监测机构包括设置在充气内管内的声波测距传感器和倾角传感器,声波测距传感器和倾角传感器被配置成监测前一个水平位移监测机构的距离和倾角;侧撑机构被配置成工作时贴合在所述测斜管内测,向水平位移监测机构传递测斜管对应位置的受力,通过测斜管带动防护密封管同步变形,可以监测出软土地基深层水平位移,保证了数据的有效性。
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公开(公告)号:CN117309051B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311245261.5
申请日:2023-09-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及岩土工程自动化监测技术领域,具体公开了一种淤泥软基真空预压处理的自动化监测系统及方法,包括:真空预压处理模块,用于对淤泥软基进行真空预压处理;数据监测模块,用于实时监测真空预压处理模块的淤泥软基参数信息,并储存参数信息;MCU数据采集装置,用于采集数据监测模块储存的参数信息,并将参数信息传输到数据分析模块;数据分析模块,用于对MCU数据采集装置采集的数据进行预警分析;沉降监控模块,用于对淤泥软基沉降状态进行实时监控,进而获取监控数据参数并生成控制策略;沉降监控模块包括沉降参数采集单元,用于对淤泥软基沉降状态进行实时监控;控制模块,用于执行控制策略,实现控制沉降监测装置安全断电处理。
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公开(公告)号:CN114781954A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210722793.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地基堆载预压处理效果评价方法及系统,包括S1监测在地基在堆载预压处理过程中的地表沉降、分层沉降和孔隙水压力数据;S2基于S1中各数据,计算地基的沉降固结度数值和孔压固结度数值;同时,对堆载预压处理的地基钻孔取样试验、十字板剪切试验和载荷试验,获得各试验数值;S3根据S2中得到的各数值,构建地基堆载预压网络数据模型,获取网络数据模型中偏离设计要求值最多的位置和等值线平面图;S4构建评价模型,其输出计算结果;S5将计算结果与地基的实际含水率、孔隙比和地基承载力进行比较得到相对误差;若相对误差在预设范围内,则输出计算结果,生成评价结果;若相对误差不在预设范围内,返回S4,调整评价模型权值。
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