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公开(公告)号:CN119557961B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510105551.2
申请日:2025-01-23
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: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种用于渡槽结构的数值模拟方法,涉及渡槽结构的数值模拟领域,方法包括:确定渡槽结构对应的最高温度Tmax和最低温度Tmin;得到指定温度列表T;获取渡槽结构对应的混凝土立方体在T中每一指定温度下的若干预设的混凝土参数,以得到T对应的混凝土参数列表集A;根据T,对渡槽结构对应的有限元模型WR进行温度场模拟,以得到渡槽结构对应的温度场列表B;获取得到B中每一温度场对应的加载时长,以得到B对应的加载时长列表t;重新对WR进行模拟,并在模拟过程中更新温度场对应的混凝土参数,以确定渡槽结构的模拟数值;本发明的方法能够提高渡槽结构模拟数值的准确性。
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公开(公告)号:CN118036409B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410431665.1
申请日:2024-04-11
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: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种渡槽结构应力的监控方法,涉及渡槽结构应力监控技术领域,所述方法包括:获取当前的时间tnow;若tnow在目标渡槽结构对应的第一预设时间段内,则将预设的渡槽结构应力监控系统的数据处理频率设置为F1;其中,目标渡槽结构为任一渡槽结构;若tnow在目标渡槽结构对应的第二预设时间段内,则将预设的渡槽结构应力监控系统的数据处理频率设置为F2;其中,第一预设时间段和第二预设时间段不存在重合的时间段;目标渡槽结构在第一预设时间段内的最大承载力下降速率大于在第二预设时间段内的最大承载力下降速率;F1>F2;本发明能够节约渡槽应力监控系统的资源。
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公开(公告)号:CN117892603B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410299496.0
申请日:2024-03-15
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: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种用于渡槽混凝土底板的数值模拟方法,涉及渡槽混凝土底板技术领域,所述方法包括:在预设的有限元软件中建立目标渡槽底板对应的初始目标渡槽底板模型QW;将预设中间模型ZW设置为QW以及获取目标值n=1;设置ZW的加载压强为P,并对ZW进行持续加载和计算;获取ZW的加载时长TQ;若TQ=T;则导出当前的初始目标渡槽底板模型,以得到第n目标渡槽底板模型MXn;将MXn导入预设的有限元软件中,并将ZW设置为MXn;若Hn<H,则将n+1赋值给n,并进入步骤S300;否则,跳出当前处理;本发明较常规模拟方法更准确地预测渡槽结构的受力性能,避免了因高估混凝土承载力而带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN118036409A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410431665.1
申请日:2024-04-11
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: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种渡槽结构应力的监控方法,涉及渡槽结构应力监控技术领域,所述方法包括:获取当前的时间tnow;若tnow在目标渡槽结构对应的第一预设时间段内,则将预设的渡槽结构应力监控系统的数据处理频率设置为F1;其中,目标渡槽结构为任一渡槽结构;若tnow在目标渡槽结构对应的第二预设时间段内,则将预设的渡槽结构应力监控系统的数据处理频率设置为F2;其中,第一预设时间段和第二预设时间段不存在重合的时间段;目标渡槽结构在第一预设时间段内的最大承载力下降速率大于在第二预设时间段内的最大承载力下降速率;F1>F2;本发明能够节约渡槽应力监控系统的资源。
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公开(公告)号:CN116824467B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311105058.8
申请日:2023-08-30
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: G06V20/50 , F17D3/18 , G01F1/00 , G01P5/24 , G01F23/296 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种排水管道流量智能测量方法,其方法为:采集排水管道中测量位置的水流截面的平均流速和水位高度;采用改进的目标检测算法对排水管道“气‑液”交界面的图像进行目标识别,识别图像的目标区域;利用动态像素加权策略的全卷积神经网络算法对交界面的目标区域进行图像分割,得到交界面的分割线与管壁、水位高度构成排水管道水流截面;将排水管道水流截面的数据输入到多维分类误差自适应提升回归算法,得到排水管道水流的截面积与平均流速相乘,输出排水管道流量的测量结果。本发明的有益效果是:本发明对排水管道“气‑液”交界面进行目标识别、图像分割和流量回归分析,进而实现排水管道流量的智能化测量。
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公开(公告)号:CN118294638B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410712871.X
申请日:2024-06-04
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: 本发明公开了基于图像‑冲击回波的混凝土内部裂缝检测方法及系统,本发明方法包括如下步骤,裂缝钻孔,拍摄孔内全断面彩色照片;将照片处理后得到裂缝特征分割二值图,提取、统计二值图中的裂缝特征获得孔内裂缝曲线及裂缝深度与宽度信息;布置测点,通过检测装置获取每个测点的时域波形图;建立计算模型,结合时域波形图计算、拟合得到孔外裂缝曲线及裂缝深度与宽度信息;将孔内、孔外裂缝曲线集成绘制在同一坐标系内,沿表面裂缝走向补充内部裂缝信息,构建混凝土内部三维数字裂缝;本发明提出的方法利用图像数字化提取孔内裂缝特征、冲击回波法探测孔外裂缝特征,可实现大深度混凝土内部裂缝分布的全面、准确检测。
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公开(公告)号:CN118294638A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410712871.X
申请日:2024-06-04
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: 本发明公开了基于图像‑冲击回波的混凝土内部裂缝检测方法及系统,本发明方法包括如下步骤,裂缝钻孔,拍摄孔内全断面彩色照片;将照片处理后得到裂缝特征分割二值图,提取、统计二值图中的裂缝特征获得孔内裂缝曲线及裂缝深度与宽度信息;布置测点,通过检测装置获取每个测点的时域波形图;建立计算模型,结合时域波形图计算、拟合得到孔外裂缝曲线及裂缝深度与宽度信息;将孔内、孔外裂缝曲线集成绘制在同一坐标系内,沿表面裂缝走向补充内部裂缝信息,构建混凝土内部三维数字裂缝;本发明提出的方法利用图像数字化提取孔内裂缝特征、冲击回波法探测孔外裂缝特征,可实现大深度混凝土内部裂缝分布的全面、准确检测。
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公开(公告)号:CN116380779A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310190282.5
申请日:2023-03-02
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: G01N19/02
Abstract: 本发明公开了一种用于混凝土预制护坡防滑性能检测的方法及装置,涉及预制护坡防滑性能检测技术领域,包括底板、法向加荷机构、橡胶、剪切向加荷机构,所述待测预制块放置在所述底板上,所述橡胶放置于所述待测预制块顶部,所述法向加荷机构用于向橡胶提供法向加荷,所述剪切向加荷机构用于向橡胶提供剪切向加荷。本发明通过以橡胶材料作为防滑图纹接触面,进行混凝土与橡胶之间的剪切性能试验,能够通过剪切性能试验,测得不同法向应力、不同橡胶材料下接触面的抗滑摩擦应力,进而分析混凝土预制护坡的防滑性能,以达到节省物料、提高试验效率、降低试验成本的目的,可广泛应用于开展混凝土预制护坡防滑性能的测试。
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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:CN116824467A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311105058.8
申请日:2023-08-30
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: G06V20/50 , F17D3/18 , G01F1/00 , G01P5/24 , G01F23/296 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种排水管道流量智能测量方法,其方法为:采集排水管道中测量位置的水流截面的平均流速和水位高度;采用改进的目标检测算法对排水管道“气‑液”交界面的图像进行目标识别,识别图像的目标区域;利用动态像素加权策略的全卷积神经网络算法对交界面的目标区域进行图像分割,得到交界面的分割线与管壁、水位高度构成排水管道水流截面;将排水管道水流截面的数据输入到多维分类误差自适应提升回归算法,得到排水管道水流的截面积与平均流速相乘,输出排水管道流量的测量结果。本发明的有益效果是:本发明对排水管道“气‑液”交界面进行目标识别、图像分割和流量回归分析,进而实现排水管道流量的智能化测量。
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