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公开(公告)号:CN112434393B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202011351490.1
申请日:2020-11-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F16/9537
Abstract: 一种利用百度地图API与ArcGIS的营销水表定位方法,属于市政工程管网信息技术领域。该方法是将大用户营销水表手动定位,然后访问百度地图API正/逆地理编码接口,获取小用户营销水表百度地图数据,生成图层;百度坐标系水表图层向WGS_1984坐标系水表图层转换,将WGS_1984坐标数据在Beijing_1954坐标系下投影;根据管网GIS中已知关键位置点在当地坐标系下的坐标与Beijing_1954坐标系下的坐标偏差,将水表图层进行第一次平均偏移;选择一个特殊点,将该点管线GIS与百度地图比较,选择期望位置并计算偏差,进行第二次精细化偏移,实现批量定位。该方法实现定位的平均距离误差小。
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公开(公告)号:CN112084608B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202010742654.7
申请日:2020-07-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/18 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F111/02 , G06F111/08 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 一种采用参数不确定性分析模型识别风险管道和节点的方法,属于排水管网分析技术领域。采用SWMM模型求解器,并根据Monte Carlo随机模拟原理求解节点和管道的失效概率,以失效概率的大小表示管道和节点的风险,为参数不确定及无监测数据情况下的管网风险评估工作提供理论指导。
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公开(公告)号:CN116011232A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310050061.8
申请日:2023-02-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 一种考虑水质和水量指标的城市给水管网抗震韧性综合计算方法,属于供水管网抗震性能评估领域。包括步骤:管线发生震害的概率Pf的计算;管线震后状态的确认;渗漏管线漏口面积的确定;建立地震破坏场景的管网水力模型;管网震后恢复过程模拟,采用管线动态重要度排序方法集合管线水源距离确定震后的修复次序;建立震后恢复过程管网水力、水质模型;抗震韧性的计算;抗震韧性均值的计算。本发明将水质指标纳入到城市供水管网抗服务性能的评估指标中,综合计算城市供水管网抗震韧性;本发明采用管线动态重要度排序方法集合管线水源距离的方法确定震后的修复次序,以此确定的管线修复次序更加合理;本发明供水量韧性评估指标能够全面反应管网震后抗震韧性及水力、水质变化特征及相对差异,考虑了地震情景下管道破坏的不确定性,以及渗漏管道渗漏类型的不确定性,通过蒙特卡洛模拟,产生足够数量的随机地震破坏场景。对震后救灾、修复工作具有指导意义。
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公开(公告)号:CN110991086A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911343226.0
申请日:2019-12-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种基于管线服务区域漏失权重的给水管网水力模型漏水量分配方法,属于给水管网水力模型构建与优化校核领域。该方法是将市政给水管线服务区域划分为等面积的公里网格并作为漏水量分配的基本单元,根据公里网格包含的全部管线信息计算出每个网格区内的漏失权重并分配漏失水量,然后再将网格漏水量分配至该区域邻近模型节点。该方法在基于管线漏失风险分配漏水量的思路基础上,考虑了管网水力模型中未包含的小直径管道产生的漏失水量,与实际情况更为相符,能够提高给水管网水力模型的精度。
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公开(公告)号:CN108009942A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711229989.3
申请日:2017-11-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 给水管网水力模型构建过程中拓扑结构连通性检查与校正方法,属于市政工程管网信息技术领域。该方法是在利用给水管线GIS图层自动创建管网拓扑结构、并删除孤立管段和节点后,根据拓扑结构中邻近节点对的连接关系、节点与管段的连接关系,对管网拓扑结构的连通性进行批量检查与校正修改。首先,根据给水模型导出的节点信息计算节点对间的距离,并筛选出距离异常的邻近节点对;接着,对距离异常的节点对之间的管段连接情况进行检查;最后对无相连管段的距离异常节点对进行拓扑结构的校正。该发明提供的拓扑结构连通性检查与校正的方法,快速准确且可批量式操作,对给水管网的构建有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103226055A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310086460.6
申请日:2013-03-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01M7/06
Abstract: 用于多台阵振动台试验实现地震动输入可控连续体模型箱,属于地震模拟设备技术领域。本发明由刚性箱和软连接箱体相间连接组成;刚性箱由刚性材料制作而成,刚性箱由角钢焊接而成钢框架,端部刚性箱由三个侧面和底板组成,中间刚性箱由两个侧面组成,软连接箱体由正立面、背立面和底板组成,形成中空连续体模型箱;软连接箱体的每一侧面由两对上下布置的万向节装置对及万向节装置间的弹簧垫板组;万向节装置对包括两个可转动万向节和连接在两个对可转动万向节间的钢梁;两个可转动万向节包括一个可转动万向节固定端和一个可转动万向节滑动端。本发明中软连接箱体竖向承载能力大,支承传递土体及结构荷载,保证连续体模型箱整体性和底面运动一致性。
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公开(公告)号:CN120068626A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510138896.8
申请日:2025-02-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/2431 , G06F18/27 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于城市供水管网技术领域,提供了一种基于生存分析的供水管线漏损失效预测方法,包括:步骤一、收集并处理供水管线的管线破损点数据和未破损管线数据;步骤二、选取管线的管径、管材、管长、压力、道路类型和埋深作为输入变量,并将管龄定义为生存时间;步骤三、利用随机生存森林算法构建管线漏损失效预测模型;步骤四、通过一致性指数评估所构建的管线漏损失效预测模型的性能;步骤五、根据预测模型为特定研究区域的现役管线提供生存概率曲线;本发明通过引入生存分析的方法,全面考虑了管线数据的生存时间特性和多种影响因素,并利用随机生存森林算法处理数据的复杂性和不确定性,从而构建了更为准确的管线漏损失效预测模型。
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公开(公告)号:CN119309497A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411559713.1
申请日:2024-11-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像灰度的埋地管道接口位移测量系统,涉及岩石地震工程技术领域,包括试验监测设备和标靶追踪算法模块,所述试验监测设备包括摄像头底座一、摄像头底座二、高帧微型摄像头一、高帧微型摄像头二、标靶一、标靶二、光源、管道插口和管道承口,所述摄像头底座固定在管道插口和管道承口的内壁上,所述高帧微型摄像头安装在摄像头底座上,所述标靶固定在管道接口上,所述光源提供视频拍摄的照明;所述标靶追踪算法模块包括视频文件处理模块、标靶追踪模块和数据可视化模块。本发明采用上述的一种基于图像灰度的埋地管道接口位移系统,具有良好的可操作性和识别精度,克服了埋地管道振动台试验中接口位移测量困难的关键科学问题。
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公开(公告)号:CN116796879A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310044375.7
申请日:2023-01-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 一种基于用水模式约束和扩展卡尔曼滤波的供水管网节点需水量估计方法,属于市政工程管网信息技术领域。利用扩展卡尔曼滤波算法(EKF)估计节点需水量,引入节点用水模式曲线约束不同时刻节点需水量估计值。采用加权最小二乘法校核静态模型节点需水量,得到模型节点用水量的初值;根据前序时刻的节点用水量估计值及当前时刻节点压力和管道流量实际监测值,采用EKF方法估计当前时刻的节点用水量;以用户模式曲线的置信区间约束EKF算法计算过程,根据上述过程构建了改进的扩展卡尔曼滤波算法(L‑EKF)。本发明通过考虑用水模式曲线的约束改进了扩展卡尔曼滤波,使其更适用于供水管网节点需水量估计,提高了节点用水量估计准确性。
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公开(公告)号:CN114399204A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210049985.1
申请日:2022-01-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种城市内涝灾害风险评估方法,包括:首先构建内涝灾害风险评估指标体系,其次计算各个指标的权重,并对各个指标进行数据处理与评估单元的赋值;最后进行内涝灾害的综合评估,完成内涝灾害等级划分,确定内涝灾害等级的分布。本发明的优点是:综合考虑了内涝致灾的危险性和城市的社会经济属性,有效提高了风险评估结果的可靠性,并基于组合赋权确定指标权重,弥补了单一评估方法的不足,提高了内涝灾害风险评估结果的精度。
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