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公开(公告)号:CN119622557A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510162733.3
申请日:2025-02-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 华中科技大学
IPC: G06F18/2431 , G06F18/214 , G06F18/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供了一种面向水库大坝安全的多模态大模型构建及运行方法及系统,该方法包括以下步骤:构建训练集:所述训练集单个样本包括;作为模型输入的多模态数据:布设于大坝的传感器数据,历史隐患记录,大坝在规划、设计、建设和运营各阶段形成的工程技术文档,与大坝安全相关的信息资源,BIM模型的几何与材料信息,时间戳和空间位置信息;以及作为训练标签的隐患事件是否发生的概率值;采用训练集训练基于Transformer架构的多模态预训练模型;对大坝安全隐患进行实时预测与预警;根据模型输出的隐患事件是否发生的概率值计算得到隐患事件的实际影响程度、综合风险评分、动态设定的预警阈值和应急措施建议。本发明全面提升大坝安全监测的科学性与有效性。
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公开(公告)号:CN113916260B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111163239.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种测量机器人实时组网自动平差计算方法。它包括如下步骤,步骤一:建立智能测站点、建立基准点、建立监测点;步骤二:布设气象采集点及气象数据获取;步骤三:实时角度和距离采集;步骤四:进行实时气象改正;步骤五:监测点近似坐标计算、确定观测角和距离的权、建立角度和距离误差方程式;步骤六:法方程的组成和解算;步骤七:监测点点位中误差计算;步骤八:重复步骤二气象数据获取~步骤七监测点点位中误差计算,获取第二周期的监测点坐标。本发明具有提高变形监稳定性、精度高以及效率的优点。
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公开(公告)号:CN119830679A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510296753.X
申请日:2025-03-13
Applicant: 河海大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态参数深度学习的混凝土坝损伤辨识方法,利用分布式光纤振动传感数据提取混凝土坝的实测模态参数,基于有限元仿真建立高精度的坝体动力学模型,随机生成不同材料参数组合,获取相应的模态参数,以优化和修正仿真模型,使其更符合实际坝体动力特性。在修正后的仿真模型中,随机生成不同损伤位置、范围和程度,构建涵盖多种损伤模式的训练样本集。建立一维卷积神经网络,并利用训练样本进行深度学习模型训练,代入实测分布式振动数据,实现对混凝土坝损伤位置、范围和程度的智能识别。本发明提高了混凝土坝损伤辨识的精度和适应性,可广泛应用于水工结构的长期健康监测,为大坝安全评估提供高效、精准的技术支持。
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公开(公告)号:CN113916260A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111163239.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种测量机器人实时组网自动平差计算方法。它包括如下步骤,步骤一:建立智能测站点、建立基准点、建立监测点;步骤二:布设气象采集点及气象数据获取;步骤三:实时角度和距离采集;步骤四:进行实时气象改正;步骤五:监测点近似坐标计算、确定观测角和距离的权、建立角度和距离误差方程式;步骤六:法方程的组成和解算;步骤七:监测点点位中误差计算;步骤八:重复步骤二气象数据获取~步骤七监测点点位中误差计算,获取第二周期的监测点坐标。本发明具有提高变形监稳定性、精度高以及效率的优点。
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公开(公告)号:CN113251930B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110729124.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了高精度管或孔内有效管或孔径及其圆心智能测量装置。它包括弹性置中器、支架、CCD垂线坐标仪、低功耗数据采集仪、储液桶、浮桶、线体和控制器;线体一端与弹性置中器连接,另一端穿过CCD垂线坐标仪、支架、储液桶、浮桶与控制器连接;控制器位于浮桶内;CCD垂线坐标仪、储液桶分别设置在支架上;低功耗数据采集仪与CCD垂线坐标仪连接;液体位于储液桶内;浮桶悬浮在储液桶内;低功耗数据采集仪、控制器分别与工控机连接。本发明具有自动化程度高、大大降低人工劳动强度、提高测量准确性的优点。本发明还公开了所述的高精度管或孔内有效管或孔径及其圆心智能测量装置的测量方法。
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公开(公告)号:CN110006329A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910309564.6
申请日:2019-04-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种大体积低热混凝土内部绝湿无应力计测试装置,涉及测试装置。它包括铅直设置的套筒、位于套筒内的应变计、位于套筒筒口的筒顶盖板、位于筒顶盖板上的橡胶垫、位于橡胶垫上的密封盖板;套筒为双层圆柱结构,套筒内外筒之间有填充材料,套筒的内筒壁有沥青层;应变计悬挂在套筒内的中下部,应变计的轴线与套筒的轴线相重合;橡胶垫中心有第一出线孔,密封盖板中心有第二出线孔,第二出线孔上有密封螺栓,应变计上的电缆依次穿过第一出线孔、第二出线孔和密封螺栓。本发明结构简单、便于加工、安装操作便捷,可批量统一生产加工,有效降低生产成本的优点。本发明在涉及这种大体积低热混凝土内部绝湿无应力计测试装置的安装方法。
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公开(公告)号:CN119397142A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411395361.0
申请日:2024-10-08
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明属于拱坝监测技术领域,具体提供一种拱坝垂线精确水平位移量计算方法,包括:计算各垂线测点的径向方位角;确定相邻垂线测点局部坐标系的旋转角;根据步骤二获得的旋转角得到旋转矩阵;将上一测点位移量转换到当前测点局部坐标系下,然后代数叠加,得到待测点水平位移量监测成果。该方法使上一高程垂线测点水平位移观测量根据与当前测点局部坐标系旋转角转换到当前局部坐标系下,然后再代数叠加计算当前测点水平位移量观测值,实现拱坝垂线测点位移量的精确计算。
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公开(公告)号:CN119202571A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411094880.3
申请日:2024-08-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F18/20 , G06F18/2433 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供了一种基于环境因素的大坝边坡钻孔测斜位移数据评估方法及系统,该方法包括以下步骤:实时采集设备在获取大坝边坡钻孔测斜位移数据时的设备状态信息和环境变化信息;根据所采集的设备状态信息和环境变化信息计算得到异常值隐患评估系数;将异常值隐患评估系数与第一阈值比较,生成高隐患信号或者低隐患信号;生成高隐患信号时,获取包含当前生成的高隐患信号的连续的若干个高隐患信号序列所对应的异常值隐患评估系数序列;根据异常值隐患评估系数序列确定数据异常风险等级的评估结果。本发明能够有效预测和提示位移数据的异常情况,进而提高监测设备的监测精度。
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公开(公告)号:CN119041892A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411531440.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: E21B47/022 , E21B47/01 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种大坝边坡钻孔测斜机器人,包括机架,所述机架上固定连接有第一电机,第一电机的输出端固定连接有联轴器,联轴器上固定连接有转轴,且转轴转动连接于机架上,转轴上固定连接有连接架,连接架上固定连接有转动架,且转动架转动连接于机架上;本发明设计的绕线盘可以在转动的同时进行往复直线运动,使得绕线盘的进、出线口始终与计米轮处于同一铅垂面,从而降低线缆与计米轮的磨损,保持线缆盘入和盘出的稳定性和流畅性,有效提升了复位精度和线缆的使用寿命;本发明的测斜探头组件利用第二电机驱动倾角传感器转动,以此直接实现正反两方向测读,由于无需重新取出探头本体,因此可以有效提高监测效率。
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公开(公告)号:CN118347397B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410773025.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 一种基于北斗定位的大坝变形监测方法,先采集监测站的多频观测数据;然后判断监测站是否存在信号遮挡情况,若监测点不存在信号遮挡,则通过多频单差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果,若监测点存在信号遮挡,则通过多频非差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果;基线解算结果为基线向量的解算值以及其精度信息,对基线解算结果进行网平差处理以剔除粗差;随后根据网平差处理后的基线向量、基准站坐标信息解算监测站坐标信息,最后持续监控监测点的坐标信息,获取监测点的变形量,实现大坝变形监测。本方法能够适应大坝所在区域复杂环境,实现高精度的大坝变形监测。
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