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公开(公告)号:CN117332722B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311566460.6
申请日:2023-11-23
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06F30/23 , G06F18/2411 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于硬约束投影的排水管道淤积智能诊断方法,所述方法包括:依据排水管道水流的水动力学特性和水体参考单元的动量守恒原理,构建排水管道淤积的流固耦合模型;结合动量守恒方程和流体力学,得到排水管道淤积流固耦合微分控制方程组;对排水管道淤积流固耦合微分控制方程组进行离散化处理,借助足尺试验和数值模拟方法对离散化处理后的排水管道淤积流固耦合微分控制方程组中的参数进行联合率定;计算离散化后的排水管道淤积流固耦合微分控制方程组中的预测矩阵和硬约束矩阵,得到硬约束投影处理后的排水管道流速、流量数据序列;进而提出输入数据序列硬约(56)对比文件白渝 等.基于MRF-MLSTM 和知识嵌入的地下排水管线 淤积智能诊断模型研究.城市勘测.2023,(第4期),第163-167页.卢程伟;周建中;胡德超;张余龙.三峡库区枝状河网水动力过程实时模拟.长江科学院院报.2018,(05),第157-160页.
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公开(公告)号:CN117332722A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311566460.6
申请日:2023-11-23
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06F30/23 , G06F18/2411 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于硬约束投影的排水管道淤积智能诊断方法,所述方法包括:依据排水管道水流的水动力学特性和水体参考单元的动量守恒原理,构建排水管道淤积的流固耦合模型;结合动量守恒方程和流体力学,得到排水管道淤积流固耦合微分控制方程组;对排水管道淤积流固耦合微分控制方程组进行离散化处理,借助足尺试验和数值模拟方法对离散化处理后的排水管道淤积流固耦合微分控制方程组中的参数进行联合率定;计算离散化后的排水管道淤积流固耦合微分控制方程组中的预测矩阵和硬约束矩阵,得到硬约束投影处理后的排水管道流速、流量数据序列;进而提出输入数据序列硬约束投影和多尺度长短期记忆神经网络相结合的管道淤积智能诊断方法。
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公开(公告)号:CN222011331U
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202323545994.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于软土地层的爆破振动监测传感器固定装置,包括基座、振动传感器、固定机构,所述固定机构包括支架、垫板、螺栓,所述支架设置为四组,四组所述支架构成一个矩形空腔,所述振动传感器位于所述空腔内,所述螺栓朝向所述振动传感器方向的端部设置有所述垫板,所述基座的下表面设置有尖头,所述基座上贯穿设置有长螺钉。本实用新型采用基座、垫板、四组螺栓和小螺母将振动传感器固定在基座的凹槽中,并且通过基座表面的长螺钉和大螺母,用以调节的基座表面与地面水平的相对倾角,最终使得振动传感器与地面地层衔接紧密同时处于水平状态,尽可能消除由于传感器放置不牢固而导致的误差。
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公开(公告)号:CN221425514U
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202323534720.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
Abstract: 本实用新型公开了一种用于投掷孔底消能结构的装置,包括机架、盖板、内腔、鼓风机、孔底消能结构、顶盖,所述顶盖与所述机架之间形成有外腔,所述盖板的一端与所述机架的内侧壁连接,所述盖板的另一端与所述内腔的上端侧壁连接,所述内腔的上端可拆卸设置有堵口,所述鼓风机的出风口设置有送风管路,所述送风管路的出风端与所述内腔相连通,所述内腔的下端设置有缩管口,所述缩管口连接有输管带。本实用新型通过构建圆柱形金属空腔结构,将鼓风机置于外腔,通过外腔的鼓风机向内腔供风,将放置在内腔的消能结构输送到爆区炮孔孔口,以达到将孔底消能结构从车后仓直接高效输送到孔口的目的,缩短施工工序,提高工作效率。
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