多测点无失效数据大坝整体安全度动态评价方法

    公开(公告)号:CN104102817A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410286547.2

    申请日:2014-06-24

    Inventor: 方卫华 王润英

    Abstract: 本发明公开了一种多测点无失效数据大坝整体安全度动态评价方法,为充分利用大坝安全监测多测点测值信息,克服应用单个测点测值信息不够全面的问题,同时针对大坝高可靠性的实际情况,本发明假设大坝为一总体,各个测点测值分别为来自总体的一个抽样,首先选取独立的测点群并判断测值正常性,当各个测点测值都未出现异常时,各个测点无异常运行时间被看成无失效数据,应用独立测点无失效数据理论对大坝整体安全度进行评价,根据各个测点无异常运行时间长度的变化,可以实现大坝整体安全度的动态评价。大坝作为一个系统工程,各部分相互关联,采用多测点进行整体安全度评价相对于单测点安全评价具有信息利用全面的优势。

    称重式雨量计的地面0高度雨量精准获取方法及系统

    公开(公告)号:CN117741829A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311736377.9

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于称重式雨量计的地面0高度雨量精准获取方法及系统,空间布置四组共8台相同型号、规格和批次的雨量计,同时配置视频和风速两种环境量监测传感器组成监测系统。利用系统实测数据训练轻量化深度神经网络模型获得外界影响和时间对雨量计测值影响的补偿模型,并通过模型泛化获得每组其中一台仪器承雨口封闭后的实测空间4测点降雨修正,在此基础上再建立深度学习模型从而获得地面精准降雨。本发明方案能够有效克服地面振动、风激振动、时漂、温漂以及仪器承雨口高出地面不能准确获取地面0高度降水问题,实现了抗扰动地面降雨全要素智能监测。

    一种InSAR变形监测精度提升和检验方法及系统

    公开(公告)号:CN113655481B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111136461.8

    申请日:2021-09-27

    Inventor: 方卫华

    Abstract: 本发明公开了一种InSAR变形监测精度提升和检验方法及系统,通过人工设置一套或多套电源通讯边缘计算及智能控制子系统,子系统通过散射体位置和姿态条件调整实现相干增强和附加约束以提高变形解析精度或作为基准检验变形监测精度;系统根据卫星轨道、雷达参数、变形解析方法结合被监测对象相关信息进行系统配置,每套子系统由双金属标、阵列位移计、散射体、散射体位置姿态精密控制装置、电源通讯边缘计算及雨雪量监测装置组成,可以根据相干条件调整散射体的位置和姿态从而增强相干性并为系统计算提供约束条件,或根据人的指令模拟(56)对比文件张路;廖明生;董杰;许强;龚健雅.基于时间序列InSAR分析的西部山区滑坡灾害隐患早期识别――以四川丹巴为例.武汉大学学报(信息科学版).2018,(12),全文.

    全场景冰厚智能监测方法及系统

    公开(公告)号:CN112504141B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011326333.5

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明提供了全场景冰厚智能监测方法及系统,基于冰面积雪厚度、冰上表面雷达测距数据、环境温度以及利用视频图像结合残差网络获取到的风速场和雪雾浓度场,利用轻量化递归神经网络Bi‑LSTM确定冰上表面高程;基于冰下表面超声测距数据、水温以及利用水下超声图像结合残差网络获取到的冰下水流速场和悬浮泥沙浓度场,利用轻量化递归神经网络Bi‑LSTM确定冰下表面高程;基于冰上表面高程和冰下表面高程确定冰厚。本发明充分考虑冰面有无积雪、温度变化以及风雪雾干扰等条件,计算的冰厚数值更精确,通过提供的全场景冰厚监测系统有效提高了各类环境下的测量精度、维护维修的方便性和设备设施的正常使用寿命,具有自适应、自修正和自率定等智能特点,具有广阔的应用推广价值。

    一种静水环境下近岸冰层厚度监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN113358081A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110646095.4

    申请日:2021-06-10

    Inventor: 方卫华

    Abstract: 本发明公开了一种静水环境下近岸冰层厚度监测系统及监测方法,监测系统包括中心站、测控通讯装置、冰厚测量装置、电源装置以及移动终端。冰厚测量装置包括冰上表面高程测量仪、水下固定平台和冰下表面高程测量仪;通过冰上表面高程测量仪和冰下表面高程测量仪确定冰上、下表面高程,并由冰上、下表面高程之差得出冰层厚度。本发明所述的监测系统和监测方法能自动监测近岸静水环境下的冰层厚度;同时可通过设置多个水下测点并通过水下有线‑水上无线组网的方式,在中心站实现冰层厚度任意多点的巡测、选测与定时、召测组合监测、数据分析和设备诊断,并在移动终端处实现查询和设备故障报警显示。

    一种冰层厚度自动检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110455237B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910733255.1

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种冰层厚度自动检测装置及方法,装置包括固定支架,固定支架包括一横梁,横梁上设置一支架透孔,合金导管穿过支架透孔,在合金导管的顶端固定设置有透波密封罩,在透波密封罩内设置有测量组件;合金导管内部设置有探测线和电磁铁,所述探测线一端连接至测量组件,另一端连接电磁铁。固定合金导管下端连接一固定托盘,铁环套装在合金导管的外侧,行程复位开关设置在固定托盘上且在合金导管内部。本发明的装置在发生冰情的时实现冰厚度实时监测和数据的远程传输,在无冰期亦可实现对水位的实时监测和数据远程上报。

    基于有限测斜仪测点测值的坝体挠度获取方法

    公开(公告)号:CN108716904A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810311719.5

    申请日:2018-04-09

    Inventor: 方卫华

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限测斜仪测点测值的坝体挠度获取方法,采用针对小样本泛化能力强的相关向量回归,利用已有有限倾角测值作为输出变量,采用测点坐标和水位、温度、孔压、时间等影响因素作为输入变量,建立相关向量机模型,预测测线上任意空间点特定时间的倾角正切值,并将测线上的倾角正切值采用空间坐标显式最佳多项式拟合,对最佳多项式进行积分并利用倾斜仪或测斜仪测线顶部(如测斜管口)或底部(如测斜管底)位移测值确定积分常数,从而获得沿整个竖直测斜孔轴线的水平位移分布(挠度)。本发明同时利用了不同时空的测值,考虑了外界荷载及时空等影响因素,可以推广到其边坡等他工程以及测线水平布设等情况。

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