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公开(公告)号:CN115712847A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211453437.1
申请日:2022-11-21
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F18/23213 , G06N3/006 , G06F17/16 , G06F17/18 , G01M7/02
Abstract: 一种基于强震监测数据的高拱坝模态参数自动识别方法,包括:基于高拱坝强震监测数据,采用随机子空间识别方法算法进行高拱坝模态参数识别,以自振频率和模态置信准则为坐标、所有测点的功率谱的最大值为背景曲线绘制稳定图;联合局部离群因子和核密度估计识别稳定图中的异常极点,剔除虚假模态,再运用麻雀搜索算法搜寻K‑means聚类算法的最优组合,得到稳定图的初始聚类中心;利用K‑means算法对稳定图中有效极点进行聚类分析,实现模态参数的自动识别。本发明融合SSI、SSA、LOF、KDE和K‑means聚类算法,能在低信噪比条件下显著抑制噪声,剔除虚假模态,在没有人为干扰的情况下自动准确识别出高拱坝模态参数。
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公开(公告)号:CN118606657B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411073702.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 清华大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/2113 , G06F18/211 , G06N20/20 , G06F18/15 , G01B21/32
Abstract: 本申请提出了一种大坝变形量的预测方法、系统、设备及存储介质,涉及大坝安全监控领域。该方法包括:获取大坝监测数据,大坝监测数据包括目标变形量和多个输入特征;基于Lasso回归算法对大坝监测数据进行数据挖掘,得到各个输入特征与目标变形量对应的特征权重;基于各个输入特征与目标变形量对应的特征权重,对多个输入特征进行排序和/或筛选,得到优化的输入特征;将优化的输入特征送入预置的LSTM网络的编码器部分,LSTM网络的解码器部分引入注意力机制,用以基于编码器的输出以及注意力机制的结果,对预测目标变形量进行时序预测。该方案能够提高对大坝变形量进行时序预测的时效性和准确性。
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公开(公告)号:CN117970429B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410258180.7
申请日:2024-03-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种地震作用下大坝位移响应监测装置,包括位移监测站、变形机构、防护机构和推废机构和监测机构,位移监测站外侧靠近顶部设置有固定环,固定环正面固定连接有电箱,监测机构包括支撑板架、升降板架、升降件、浮球、轻触开关、太阳能光伏板、测斜传感器和测斜防护井,支撑板架固定连接于背面顶部,升降板架固定连接于支撑板架底部后侧。本发明,通过设置在防护板上的滚珠,使地震时掉落的碎石接触防护板顶部时,滚珠滚动时将接触的碎石滑落,防止碎石堆积在防护板顶部,在防护板受到碎石的冲击时,使弹簧一被压缩,当弹簧一弹性恢复时,使防护板将接触的碎石弹落至电箱外侧,降低碎石掉落时对电箱造成损坏。
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公开(公告)号:CN114526123A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210295340.6
申请日:2022-03-24
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 东莞理工学院城市学院
Abstract: 本发明提出了一种盾构管片外土压力监测快速安装装置及应用方法,盾构隧洞安全监测领域。包括依次连接的:监测组件,作用端伸出盾构管片外并与外土层抵接;定位组件,与所述监测组件相连,且定位组件与所述监测组件之间留有注浆孔;连接部,与所述定位组件背离监测组件的一端可拆卸连接;注浆部,与所述连接部背离定位组件的一端可拆卸连接;通过在盾构管片安装后将传感器推到外侧土体接触面,使传感器受力均匀、真正接触到外侧土体接触面,在通过注浆部导入混凝土并填充预埋传感器预留的空腔,使土体压力传感器监测组件能监测到外侧土体对管片结构的压力,整个装置安装工艺简单,施工速度快、效率高、且不破坏原有结构,监测数据真实可靠。
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公开(公告)号:CN111851606A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010655486.8
申请日:2020-07-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,包括固定架、插杆和吊环,所述固定架下侧面设置有支撑块,且固定架左右侧面均设置有固定板,同时固定板设置在固定架外侧面,所述固定板下侧面设置有第一液压缸,且第一液压缸下侧面设置有第一活塞杆,同时第一活塞杆下侧面设置有连接板,所述插杆设置在连接板下侧面,且插杆贯穿支撑块。该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,设置有插杆和支撑块,在使用该高精度坝基灌浆地层抬动检测装置时,通过支撑块对该抬动检测装置起到支撑作用,且使用插杆贯穿支撑块进入到地面内部,致使支撑块得到限位固定,使得该抬动检测装置得到固定安装,使用时更方便。
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公开(公告)号:CN115342764B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202210961633.3
申请日:2022-08-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01B21/04
Abstract: 本发明提出了一种消除垂线坐标仪正交误差的校准方法及系统,涉及垂线坐标仪校准领域。该方法通过预先设定一个具有标准网格点坐标值的网格图,并且建立对应的网格坐标,然后垂线保持不变,在同一水平面上逐一将垂线坐标仪移动到网格图上的每一个网格点所在的位置,并记录垂线坐标仪的X轴和Y轴的初始测量值Vx和Vy,最后基于每一个网格点的标准坐标值对初始测量值Vx和Vy进行校准计算,将可以快速有效的对垂线坐标仪的正交误差进行校准处理。该系统包括网格划分模块、测量模块和校准模块。整个方法简单精妙,校准效率高且准确。
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公开(公告)号:CN115094858A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210765590.1
申请日:2022-07-01
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种高精度坝基灌浆地层抬动检测装置,涉及坝基灌浆技术领域。其包括固定架、支撑板、固定板、伸缩装置A、固定杆,固定架下侧安装支撑板,支撑板上有若干个通孔,固定架左右侧面均安装固定板,伸缩装置A置于固定板下侧,固定杆可拆卸的连接在伸缩装置A下侧,固定杆包括钻杆、测压模块、钻头,测压模块两端分别可拆卸的连接钻杆和钻头,还包括检测装置、伸缩装置B、线圈主体、柔性连接装置、检测头,检测装置安装在固定架上,伸缩装置B置于固定架内侧上侧面处,线圈主体一侧与伸缩装置B固接,另一侧与检测头通过柔性连接装置连接。本发明的有益效果在于:轻松固定,设备不易松动,检修成本低,检测精度高。
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公开(公告)号:CN118606657A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411073702.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 清华大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06F18/213 , G06F18/2113 , G06F18/211 , G06N20/20 , G06F18/15 , G01B21/32
Abstract: 本申请提出了一种大坝变形量的预测方法、系统、设备及存储介质,涉及大坝安全监控领域。该方法包括:获取大坝监测数据,大坝监测数据包括目标变形量和多个输入特征;基于Lasso回归算法对大坝监测数据进行数据挖掘,得到各个输入特征与目标变形量对应的特征权重;基于各个输入特征与目标变形量对应的特征权重,对多个输入特征进行排序和/或筛选,得到优化的输入特征;将优化的输入特征送入预置的LSTM网络的编码器部分,LSTM网络的解码器部分引入注意力机制,用以基于编码器的输出以及注意力机制的结果,对预测目标变形量进行时序预测。该方案能够提高对大坝变形量进行时序预测的时效性和准确性。
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公开(公告)号:CN115342764A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210961633.3
申请日:2022-08-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01B21/04
Abstract: 本发明提出了一种消除垂线坐标仪正交误差的校准方法及系统,涉及垂线坐标仪校准领域。该方法通过预先设定一个具有标准网格点坐标值的网格图,并且建立对应的网格坐标,然后垂线保持不变,在同一水平面上逐一将垂线坐标仪移动到网格图上的每一个网格点所在的位置,并记录垂线坐标仪的X轴和Y轴的初始测量值Vx和Vy,最后基于每一个网格点的标准坐标值对初始测量值Vx和Vy进行校准计算,将可以快速有效的对垂线坐标仪的正交误差进行校准处理。该系统包括网格划分模块、测量模块和校准模块。整个方法简单精妙,校准效率高且准确。
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公开(公告)号:CN119090691A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411176925.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q50/26 , G06Q10/0635 , G06F18/25
Abstract: 本申请提出了一种基于多源数据的山洪灾害风险评价方法,涉及自然灾害风险评估技术领域。包括:基于山洪灾害风险评价指标,收集待评价对象的多源指标数据构建特征值矩阵;随后,利用这些数据和标准区间,通过隶属度计算式确定每个指标的具体点值;接着,计算这些点值与特征值之间的相对隶属度,以评估各指标的风险相对程度;之后,结合各指标的相对风险隶属度与权重,通过综合计算得出对象的整体风险隶属度。依据此综合风险隶属度,进一步计算得到风险级别特征值;最后根据可变模糊评判准则和计算出的风险级别特征值,判定待评价对象所处的山洪灾害风险等级。其能够实现山洪灾害风险中“模糊”与“清晰”的定量刻画,对山洪灾害风险进行准确评价。
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