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公开(公告)号:CN109323682B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201811570218.5
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明提供一种实时自动测量隧道断面变形的装置,包括上位机、多个通过柔性关节串联的传感器测量单元,所述传感器测量单元固定于隧道内壁,每个传感器测量单元内均设有第一微处理器、及与第一微处理器连接的加速度传感器采集模块、第一通信模块,各个传感器测量单元的第一通信模块依次串联通信连接,首个传感器测量单元还包括与第一微处理器连接的第二微处理器、与第二微处理器连接的第二通信模块。本发明还提供一种实时自动测量隧道断面变形的方法。本发明每个传感器测量单元独立计算每个单元自身的倾斜角度值,独立通信,提高可靠性;采用每个节点分时主动报送自身倾斜角度值方法,提高通信利用率;通过上位机计算三维坐标,达到三维视图的效果。
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公开(公告)号:CN107270954B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710446294.4
申请日:2017-06-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明提供一种振弦式传感器性能分析装置及方法,其通过微处理器产生一串正弦波后,经过放大后放大激振波对待测振弦式传感器进行激振,振弦式传感器被激振波激振后产生的自振波经过两级放大、实时采样后将采样电压值送入微处理器进行傅里叶变换得到离散的频谱,对离散的频谱进行区间滑动分析即可得到频谱上的两个极值点,利用对应的幅值计算得到振弦式传感器的评价参数,相比现有技术可以得出埋设在水工结构或大坝、土堤、边坡、隧道等结构物内的振弦式传感器的性能,解决了已埋入振弦式传感器无法分析性能优劣的问题。
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公开(公告)号:CN109282776A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811222743.8
申请日:2018-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种引张线仪自动化标定装置及其标定方法,所述自动化标定装置包括中央控制单元、伺服电机传动模块、光栅测量模块、与中央控制单元连接的上位机、用于固定引张线仪的引张线仪标定台,引张线仪与上位机通信连接。中央控制单元在PC端上位机的控制下发送指令,使伺服电机传动模块带动待测引张线仪产生位移,光栅测量模块通过实时地测量该位移量,并同时反馈给中央控制单元,中央控制单元根据内置算法控制伺服电机的启停,从而完成引张线仪的自动化标定。本发明还提供一种引张线仪自动化标定方法,使标定过程完全实现自动化,能大大提高引张线仪标定过程的效率。
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公开(公告)号:CN117114240B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311161000.5
申请日:2023-09-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06Q50/08 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种加高重力坝结构的安全评价方法、系统、设备及介质,涉及大坝安全监控领域。其包括:获取用于确定目标大坝的评价指标的工程预设信息;根据所述工程预设信息分析目标大坝的薄弱环节信息和/或工程重点部分信息,并根据分析结果得到目标大坝的评价指标信息,所述评价指标信息包括大坝强度安全、大坝整体稳定性、新老混凝土结合面稳定性和裂缝变化稳定性中的至少一种;根据所述评价指标信息采集对应的监测和仿真数据,并根据采集的监测和仿真数据构建安全评价体系;根据所述安全评价体系对目标大坝进行安全评价,以得到安全评价结果。该方案通过优化安全评价体系的构建流程,能够用以提高对加高重力坝的安全评价的准确度。
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公开(公告)号:CN117274467B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311566426.9
申请日:2023-11-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: G06T15/00 , G06F16/901 , G06F16/903 , G06F16/9035 , G06F16/904
Abstract: 本发明提出了一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法及系统,涉及大坝安全监测分析领域。一种大坝安全监测多物理场云图在线可视化方法,包括以下步骤:获取物理场云图的图形绘制参数和设定时间点的实测物理场数据;将物理场云图的图形绘制参数和实测物理场数据相结合,生成物理场云图绘制脚本;将物理场云图绘制脚本传输至服务端,使用服务端执行云图绘制脚本,绘制得到物理场云图;存储物理场云图,并将物理场云图返回用户端进行展示;本发明能够提高大坝安全监测多物理量场成果展示的便捷性和及时性,提升大坝安全监测数据分
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公开(公告)号:CN113654710B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111212877.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提出了一种地下工程外水压力监测快速安装装置及应用方法,涉及压力监测技术领域。包括外套管,所述外套管内设置有控水组件以及与控水组件活动连接的空心轴杆,所述控水组件与所述外套管活动连接;所述空心轴杆的两端还分别设置有滤砂透水组件和防爆格兰组件,所述空心轴杆与所述控水组件通过滤砂透水组件连通;所述外套管的外壁还设置有安装组件;本发明的结构简单、安装快速、便于维护的方法和装置依附于固定钢板,从而减少了大型设备施工,对现场安装条件影响小,安装快速;采用控水堵头机械式的旋转密封方式,安装方便、快速,且维护过程简单、安全;同时增加了外水压力监测装置的重复利用率,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN109060056B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810948626.3
申请日:2018-08-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 杨胜梅 , 李端有 , 甘孝清 , 曹浩 , 何亮 , 张启灵 , 李波 , 韩贤权 , 胡超 , 胡蕾 , 曹波 , 毕胜 , 牛广利 , 黄跃文 , 宁晶 , 黎建州 , 刘源 , 马琨
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提供一种非接触式雷达测流的河道断面流量计算方法,在雷达探头测点所在的河道横断面上,按一定的距离间隔进行断面测量,基于实测断面数据,进行断面多项式曲线拟合,并根据探头位置、实测水位、表面流速及河床糙率,结合水力学曼宁公式,计算河道断面水面比降,然后,基于水力学天然河道流量计算原理,选择一定数量的垂线对河道断面进行均匀划分,依次计算各条垂线水深及对应的垂线流速,再在每个垂线间隔中点处作虚垂线,数条垂虚线与断面拟合曲线以及河道水位线构成数个不规则的多边形,依次计算每个多边形的面积,最后,采用面积加权法,计算河道大断面流量。本发明对在线测流技术的推广及防汛的高实时性流量监控有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN109282833A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811222778.1
申请日:2018-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种垂线坐标仪自动化标定装置,包括中央控制单元、双伺服电机传动模块、双光栅测量模块、与中央控制单元连接的上位机,垂线坐标仪与上位机通信连接。上位机用于向中央控制单元发送指令,驱动双伺服电机传动模块中的双伺服电机运转,并带动待标定的垂线坐标仪形成X向或Y向水平位移,双光栅测量模块通过实时测量垂线坐标仪的位移,将测得的位移数据发送至中央控制单元,中央控制单元通过闭环的PID控制算法,决策伺服电机的运转和停止,中央控制单元将双光栅测量模块测量的垂线坐标仪的位移数据传输至上位机。本发明还提供一种垂线坐标仪自动化标定方法,使标定过程完全实现自动化,能大大提高垂线坐标仪标定过程的效率。
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公开(公告)号:CN113654710A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111212877.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提出了一种地下工程外水压力监测快速安装装置及应用方法,涉及压力监测技术领域。包括外套管,所述外套管内设置有控水组件以及与控水组件活动连接的空心轴杆,所述控水组件与所述外套管活动连接;所述空心轴杆的两端还分别设置有滤砂透水组件和防爆格兰组件,所述空心轴杆与所述控水组件通过滤砂透水组件连通;所述外套管的外壁还设置有安装组件;本发明的结构简单、安装快速、便于维护的方法和装置依附于固定钢板,从而减少了大型设备施工,对现场安装条件影响小,安装快速;采用控水堵头机械式的旋转密封方式,安装方便、快速,且维护过程简单、安全;同时增加了外水压力监测装置的重复利用率,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN107270954A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710446294.4
申请日:2017-06-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明提供一种振弦式传感器性能分析装置及方法,其通过微处理器产生一串正弦波后,经过放大后放大激振波对待测振弦式传感器进行激振,振弦式传感器被激振波激振后产生的自振波经过两级放大、实时采样后将采样电压值送入微处理器进行傅里叶变换得到离散的频谱,对离散的频谱进行区间滑动分析即可得到频谱上的两个极值点,利用对应的幅值计算得到振弦式传感器的评价参数,相比现有技术可以得出埋设在水工结构或大坝、土堤、边坡、隧道等结构物内的振弦式传感器的性能,解决了已埋入振弦式传感器无法分析性能优劣的问题。
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