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公开(公告)号:CN117610272A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311591245.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种梯级水电枢纽群大坝连溃风险计算方法和系统,包括:确定致灾因子,包括外部不可抗力作用和内部因素,确定基本事件和溃坝形式。分析溃坝路径,构建所有可能的常见溃坝路径,考虑叠加效应和因果组合关系,构建事故树。计算单坝溃坝发生概率,根据导致坝体发生溃坝形式的事件的概率,分析多个致灾因子下单坝溃坝概率。分析梯级连溃风险,综合考虑大坝上下游关系以及单坝溃坝路径,计算流域内梯级水电枢纽群综合考虑所有影响时连溃条件概率,以及上游各级大坝溃坝时下游各级大坝连溃的条件概率。本发明的优点是:适用范围广泛,计算效率及准确性高,显著提升了梯级水电枢纽群连溃风险防控能力。
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公开(公告)号:CN116611611A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310450580.3
申请日:2023-04-25
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06N5/048 , G06F18/24
Abstract: 本发明公开了一种城市污水管道实际健康度多指标评价方法,步骤1:构建城市污水管道实际健康度评价的多层指标体系,综合考虑城市污水管道的健康状态因素、工况因素、社会及环境因素,并在指标层中,考虑将水力模型模拟结果纳入健康度评价体系,这是以往被忽略的关键影响因子;步骤2:采用AHP初始权重和DEMATEL影响权重的组合模型来确定综合权重;步骤3:通过FCE方法确定每根污水管道实际健康状态等级。本发明构建更为全面的城市污水管道实际健康度评价指标体系,AHP和DEMATEL组合模型定权解决纳入水力模型模拟结果带来的权重复算问题;采用FCE综合评价每根污水管道的实际健康度等级,评价结果可反映当前健康等级低的污水管道。
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公开(公告)号:CN116562694A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310529262.6
申请日:2023-05-11
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/067 , G06Q10/20 , G06Q50/26 , G06F16/29 , G06F16/23
Abstract: 本发明公开了一种基于水力模型的污水管道动态健康评价方法及系统。所述评价方法包括:收集与污水管道相关的基础信息;根据基础信息,确定污水管道健康状况评价指标,并对非水力状态评价指标数据进行人工实时录入和更新,管道水力状态数据进行关键监测点实时采集和录入;通过实时数据对城市管网水力模型进行优化或参数动态调整,根据优化或调整后的模型获得任一管道位置处的非水力状态评价指标数据和管道水力状态数据,由该两种数据综合分析获得管道的健康评价结果。本发明能够准确、动态地反映监控区域内全部管道的实际运行状态,及时发现和预防管道潜在风险,显著提高了评估效率。
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公开(公告)号:CN115508528A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211159404.6
申请日:2022-09-22
IPC: G01N33/18 , G01N21/25 , G01N21/84 , G01M3/20 , G01C13/00 , G01P5/02 , G06F16/215 , G06F16/23 , G06F16/2458 , G06F16/248 , G06F16/25 , G06F16/28
Abstract: 发明公开了一种河湖水质‑水动力学在线智能监测系统和方法,水质在线监测设备、水动力学监测设备、视频监测设备、数据采集器、终端服务器、数据智能清洗系统、存储和读取系统,以及云端数据存储库。该方法通过水质和水动力学监测设备实时监测河湖水体的水质和水动力学指标,通过视频监测设备实时监测系统的运行情况,数据采集器在线采集监测数据,经由终端服务系统结合视频监测结果对数据进行排查和插值处理,当数据连续措施时发出报警,提醒数据平台管理人员进行检修,通过终端服务器实现数据的智能清洗,并将数据存储在网络数据库,供智慧水务云平台、科学研究机构实时取用数据。
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公开(公告)号:CN115017673A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210391916.9
申请日:2022-04-14
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提出一种基于竖向边界耦合的地表积水快速模拟方法及系统,根据所述排水管网的矢量数据,计算排水管的设计排水能力;构建检查井与排水管以及检查井与地表二维网格的拓扑连接关系;根据所述拓扑连接关系构建竖向边界流动区网格;将每一个检查井对应的下游排水管的设计排水能力赋值于所述竖向边界流动区网格,得到带有排水能力值的竖向边界流动区文件;将所述竖向边界流动区文件和二维水动力模型的基础文件输入二维水动力模型,模拟地表二维的积水信息。将竖向边界流动区与二维水动力模型进行耦合,模拟地表积水通过检查井排出的过程,能够快速构建地表积水模型,提高地表积水模拟速度和效率。
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公开(公告)号:CN113609683A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110905551.2
申请日:2021-08-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 一种基于盆域分析和泰森多边形的雨水管网子汇水区划分方法,属于市政工程技术领域。融合了盆域分析和泰森多边形法,将地形因素纳入子汇水区划分过程,有效提高了复杂地形下雨水管网子汇水区划分精度,并可以应用在大范围区域的雨水管网系统自动、批量划分子汇水区。与传统的泰森多边形法相比,划分精度高;与人工手动划分方法相比,操作简单、节省时间和精力。
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公开(公告)号:CN109901515A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910245893.9
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: G05B19/408
Abstract: 本发明公开了一种基于OWA算子的重型机床可靠性分配方法,属于机床可靠性设计领域,具体是首先根据所研究的重型机床的结构和功能特征,将机床划分成若干机床子系统。其次确定影响重型机床可靠性分配的重要因素种类,根据这些影响因素确定可靠性分配的准则,然后利用最小可变性OWA权重法计算出这些影响因素在可靠性分配过程中的顺序权重值。最后,根据重型数控机床设计数据和机床故障数据得到在各影响因素下机床各子系统所占的权重值并利用OWA算子集结所有权重信息,进行归一化后得到各子系统可靠性分配比例,然后根据机床整机可靠性目标,得出机床各子系统的可靠性指标。
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公开(公告)号:CN108920806A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810665649.3
申请日:2018-06-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于梯形模糊数和排序法的重型机床可靠性分配方法,属于机床可靠性设计领域,具体是将重型机床可靠性分配问题视为多属性决策问题,利用多属性决策问题的相关方法实现机床可靠性分配。利用直觉梯形模糊数对各个专家的决策信息进行表达,之后融合各个专家的决策矩阵得到综合决策矩阵模型,最后利用逼近理想解排序法得到各个子系统的可靠性分配系数,完成重型机床的可靠性分配,提高国产重型数控机床的可靠性。
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公开(公告)号:CN102567606B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201010599255.6
申请日:2010-12-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种给水管网等水压面的实时绘制方法,属于市政工程信息技术领域。其在给水管网水力模型已建立好的基础之上,依据采集的测压点数据,校正模型参数,拟合等水压面,使得相应节点处的压力值与测量值误差最小;然后利用模型计算结果扩充样本点;并依管网构造分析,对管线进行分类,按照不同类型生成子样本;对所有子样本进行空间插值,分别生成子等水压线图;整合所有子图并最终生成全局等水压线图。对每一时刻,重复上述步骤,即可得到实时等水压线图。用这种方法生成的等水压线图,与专业水力建模软件相比,更加精细,利于信息的展示,获取和分析,且能够真实的反映了管网在实际运行中水压分布的特点,具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN102609770B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201110023433.5
申请日:2011-01-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明提出了一种专门用于C-Town型给水管网的分区域顺序校核方法,属于市政工程技术领域。本方法基于C-Town型管网系统的特性:即处于一种特定的分区域管理模式下,每个分区在合理控制规则的控制下都具有稳定的周期行为,本质上不会受到其它分区状态变化的影响,采用首先确定该系统各分区间的层级关系;之后选取包含重要控制组件状态变化的场景;再用这些场景结合相应的实测数据对各个分区按其层级结构依次进行管道粗糙度校核,层级越低的越先校核,同层级的可用并行计算同时进行;最后,按照同样的排序原则,完成记录时段内各分区用水量的校核的方法流程。本方法最大程度的简化了校核方法的复杂度,大幅度提高了效率。
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