一种基于Prophet组合模型的监测时序数据预测方法

    公开(公告)号:CN114756604B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210661695.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于Prophet组合模型的监测时序数据预测方法,涉及工程建设及运维技术领域。包括以下步骤:S1、在工程现场布置传感器获取原始时序数据X0={x01,x02,…,x0i,…,x0n},并对干扰时段时序数据进行节假日标记;S2、构建Prophet组合模型,将原始时序数据X0带入所述Prophet组合模型数据预处理层,进行迭代计算得到删除粗差后的时序数据X’={x’1,x’2,…,x’i,…,x’n};S3、将X’带入所述Prophet组合模型回归层,进行回归补缺计算得到完整时序数据Y’={y’1,y’2,…,y’i,…,y’n};S4、将所述完整时序数据Y’带入所述Prophet组合模型预测层,得到预测时序数据Z’={z’n‑k+1,z’n‑k+2,…,z’n}。本发明强化了预测模型抗干扰性,提高了预测准确度。

    一种玄武岩纤维复合筋混凝土智能3D打印装置

    公开(公告)号:CN112759314B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110370098.X

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种玄武岩纤维复合筋混凝土智能3D打印装置,涉及3D打印技术领域。其特征在于,主要由混凝土打印机、玄武岩纤维复合筋打印机及智能数控操作系统构成。所述混凝土打印机,包括输料管连接的大型搅拌机与小型搅拌机;所述小型搅拌机固定于机械臂上;所述小型搅拌机侧壁,通过无线控制阀门,连接有短切玄武岩纤维补料仓及速凝剂供给仓。所述玄武岩纤维复合筋打印机,由玄武岩纤维复合筋抽丝装置、浸胶装置、牵引设备及固化成型装置构成,所述固化成型装置固定于另一机械臂上。所述智能数控操作系统通过有线、无线相结合方式,控制两种打印机出料口准确定位到三维空间设计位置。本发明可实现智能3D打印玄武岩纤维复合筋混凝土。

    一种韧性城市用透水路面原位及试样渗透系数测试装置

    公开(公告)号:CN112798502A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110375216.6

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种韧性城市用透水路面原位及试样渗透系数测试装置,涉及韧性城市透水路面检测领域。其特征在于,由盛水容器组、接水容器及阶梯型试样固定器构成。所述盛水容器组每一容器下端口设置一体式阀门,所述盛水容器组固定在盛水容器环上,所述盛水容器环固定在盛水容器支架上;所述接水容器设置在所述盛水容器环下方,所述接水容器上部为接水容器面,所述接水容器下部为带刻度的接水容器量筒,所述接水容器固定在接水容器支架上;所述阶梯型试样固定器设置在所述接水容器量筒下方。本发明可用于韧性城市透水路面原位渗透系数及透水路面用透水材料试样渗透系数测试。

    基于螺纹齿条传动的齿轨结构

    公开(公告)号:CN112793596A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110375474.4

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺纹齿条传动的齿轨结构,涉及轨道交通技术领域。其特征在于,主要由齿轨、螺纹轮、发动机和减震器构成。所述齿轨位于铁路轨道两平行钢轨中间,沿纵向布置;所述螺纹轮安装于机车纵向轴心底部,所述螺纹轮与所述齿轨多齿啮合;所述发动机连接在所述螺纹轮纵向两端;所述减震器安装于所述螺纹轮与所述机车之间。本发明解决了目前齿轨铁路运行时齿轮与齿轨产生冲击荷载、寿命短、噪声大的问题,提供了一种安全、安静、耐久、传动平稳的齿轨铁路结构。

    一种基于Prophet组合模型的监测时序数据预测方法

    公开(公告)号:CN114756604A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210661695.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于Prophet组合模型的监测时序数据预测方法,涉及工程建设及运维技术领域。包括以下步骤:S1、在工程现场布置传感器获取原始时序数据X0={x01,x02,…,x0i,…,x0n},并对干扰时段时序数据进行节假日标记;S2、构建Prophet组合模型,将原始时序数据X0带入所述Prophet组合模型数据预处理层,进行迭代计算得到删除粗差后的时序数据X’={x’1,x’2,…,x’i,…,x’n};S3、将X’带入所述Prophet组合模型回归层,进行回归补缺计算得到完整时序数据Y’={y’1,y’2,…,y’i,…,y’n};S4、将所述完整时序数据Y’带入所述Prophet组合模型预测层,得到预测时序数据Z’={z’n‑k+1,z’n‑k+2,…,z’n}。本发明强化了预测模型抗干扰性,提高了预测准确度。

    一种开级配水稳碎石透水基层开孔孔隙分布特征测量装置

    公开(公告)号:CN114609017A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210506541.6

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种开级配水稳碎石透水基层开孔孔隙分布特征测量装置,涉及材料性能测量领域。该装置包括稳定系统、三维热成像系统、热成像传输路径修正装置、加热系统和试样锚固系统。所述稳定系统包括底座和轴杆,所述轴杆焊接于所述底座中心位置;所述三维热成像系统由支架和三维热成像仪组成;所述加热系统包括两个热风输送装置和两根支撑杆,所述热风传送装置安装于所述支撑杆的两端,所述支撑杆锚固于所述轴杆两侧;所述试样锚固系统由试样夹具、转动机、承重杆组成,所述试样夹具与所述转动机连接,置于所述承重杆两端,所述承重杆焊接于所述轴杆顶端;采用本装置可在室内对开级配水稳碎石透水基层试样内部开孔孔隙分布特征进行检测。

    基于北斗及三维自感知定位技术的智能摊铺制导系统

    公开(公告)号:CN112784352A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110391261.0

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于北斗及三维自感知定位技术的智能摊铺制导系统,涉及智能定位导航技术领域。其特征在于,主要由平面定位系统、高程定位系统、信息集成处理系统及车载智能控制系统四部分构成。所述平面定位系统,由北斗卫星导航系统、地面基准站和车载移动站构成;所述高程定位系统,由广域制导信号发射装置和车载制导信号接收装置构成;所述信息集成处理系统集成于车载控制中心计算机;所述车载智能控制系统,根据所述信息集成处理系统发出的纠偏指令,直接控制摊铺机熨平板连接臂升降用油压千斤顶。本发明解决了传统路面摊铺施工过程中标高控制繁琐且高程平顺性差的问题,实现了路面智能摊铺制导。

    透水路面结构渗透系数室内测试装置

    公开(公告)号:CN112394021B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110071902.4

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了透水路面结构渗透系数室内测试装置,涉及海绵城市用透水路面整体结构渗透系数测量领域。所述透水路面结构渗透系数室内测试装置,主要由:渗流腔,储流腔,溢流口及集水器构成;所述渗流腔上边缘设置有溢流槽,内部设置有限位网;所述储流腔与所述渗流腔通过设置于底部的过水口连通,顶部与所述渗流腔间设置有挡水板隔离;所述储流腔外侧壁设置有溢流口,所述溢流口由溢流窗、橡胶密封圈、溢流阻水板、溢流缺口、阻水板滑动槽及引流台构成;所述集水器,用于盛装渗流水。采用所述透水路面结构渗透系数室内测试装置,可在室内对透水路面整体结构的透水性能进行试验测量,量化海绵城市用透水路面整体结构的透水效果。

    透水路面结构渗透系数室内测试装置

    公开(公告)号:CN112394021A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202110071902.4

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了透水路面结构渗透系数室内测试装置,涉及海绵城市用透水路面整体结构渗透系数测量领域。所述透水路面结构渗透系数室内测试装置,主要由:渗流腔,储流腔,溢流口及集水器构成;所述渗流腔上边缘设置有溢流槽,内部设置有限位网;所述储流腔与所述渗流腔通过设置于底部的过水口连通,顶部与所述渗流腔间设置有挡水板隔离;所述储流腔外侧壁设置有溢流口,所述溢流口由溢流窗、橡胶密封圈、溢流阻水板、溢流缺口、阻水板滑动槽及引流台构成;所述集水器,用于盛装渗流水。采用所述透水路面结构渗透系数室内测试装置,可在室内对透水路面整体结构的透水性能进行试验测量,量化海绵城市用透水路面整体结构的透水效果。

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