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公开(公告)号:CN114119879A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111476848.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 长江大学
IPC: G06T17/00 , G06T19/20 , G06F30/18 , G06F3/04815
Abstract: 本发明公开了一种基于VR的管道异常监测方法及系统,方法包括构建包含有若干个管段的管道的三维虚拟场景;获取并存储各个所述管段的运行参数信息;根据各个所述管段的运行参数信息,获取异常管段的编号;根据异常管段的编号,在已构建的管道的三维虚拟场景中标注异常管段。本发明提出的技术方案的有益效果是:在使用时,当某些管段发生异常时,在三维虚拟场景中对这些异常管段进行标注,从而通过本发明提供的技术方案可直观地显示管道异常发生的具体管段,节省了用户面对管道异常的响应时间,减少管道传输状态异常所造成的损失,同时,提高了用户的沉浸感与参与感,让用户在三维虚拟环境中更真实地获取管道的三维状态和运行状态。
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公开(公告)号:CN109511095B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811450006.3
申请日:2018-11-30
Applicant: 长江大学
IPC: H04W4/33 , H04W64/00 , H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60
Abstract: 本发明提出一种基于支持向量机回归的可见光定位方法及系统,所述方法包括:在信号发送端利用时分复用的方法对定位区域内的各个LED灯进行信号调制;在信号接收端利用光电检测器在一个周期不同时间片段接收不同LED灯的信号,并提取信号强度向量;采集所述光电检测器不同位置坐标处接收到的信号强度向量,并建立数据集;根据所述数据集建立信号强度向量对应位置坐标的SVR训练模型;将待测位置处接收到的信号强度向量输入所述SVR训练模型中,预测得到待测位置坐标。本发明提出的方法及系统可提高室内定位精度,属于室内定位技术领域。
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公开(公告)号:CN111783542A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010487721.5
申请日:2020-06-02
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明涉及结构健康检测技术领域,尤其涉及一种自动提取应力波反射周期的方法;包括以下步骤:S1,采集原周期性反射信号;S2,对所述原周期性反射信号进行去噪、增强和时频分析生成信号时频图;S3,从所述信号时频图提取图像周期,通过像素和时间的关系计算反射周期。本发明实施例通过充分利用采集的应力波反射信号的时频域信息生成时频图,然后从时频图自动提取反射周期,计算过程不需人工参与,提高信号反射周期的准确性。
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公开(公告)号:CN110529087A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910644976.5
申请日:2019-07-17
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明提出一种评价地层水力压裂效果的方法及装置,所述方法包括:在深度区间内进行阵列声波测井,构建不同方位的偶极声波测井数据;对所述不同方位的偶极声波测井数据进行滤波处理、归一化处理,计算压裂前、后散射波能量包络,利用压裂前、后偶极声波测井横波速度差异和散射波能量的差异联合评价井周压裂效果。相比已有的压裂效果评价技术,该方法优点在于既能评价沿井筒方向的压裂效果,还可以实现井周径向数十米范围内的压裂效果评价。
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公开(公告)号:CN110247982A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910567060.4
申请日:2019-06-27
Applicant: 长江大学 , 浙江鼎昆环境科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种白蚁侦测系统及方法,其中,白蚁侦测系统包括多个ZigBee节点、集中器以及云端服务器;多个所述ZigBee节点用于采集多个侦测点的白蚁数据,通过ZigBee无线传输方式将所述白蚁数据传输至集中器;所述集中器用于通过NB-IoT无线传输方式将所有所述侦测点的白蚁数据上传至云端数据库;所述云端服务器用于处理并显示各所述侦测点的白蚁数据。本发明可实现白蚁数据的实时侦测,且侦测成本低、功耗低。
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公开(公告)号:CN108194843B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810115141.6
申请日:2018-02-06
Applicant: 长江大学
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开了一种利用声波检测管道泄漏的方法,用于定位管道泄漏的位置。本发明提供的方法包括:采集待检测管道表面传播的声波信号;利用短时傅里叶变换得到功率谱;利用公式计算得到所述声波信号的中心频率;根据所述中心频率,设置带通滤波的带通范围,在所述带通范围内对所述声波信号进行滤波;对所述滤波后的声波信号进行希尔伯特变换,通过计算得到所述滤波后的声波信号的相位;根据所述滤波后的声波信号的相位,确定信号到时,并根据所述信号到时,确定所述待检测管道发生泄漏的位置。通过本发明能在实际检测中避免人为设定参数时带来的误差,保障检测结果的准确性与稳定性,进而简化操作,提高效率。
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公开(公告)号:CN109030629A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810768788.9
申请日:2018-07-13
Applicant: 长江大学
CPC classification number: G01N29/04 , G01N29/11 , G01N2291/023 , G01N2291/0232 , G01N2291/0234
Abstract: 本发明提供一种基于PZT的钢混结构胶结质量评价装置及方法,运用PZT在钢混结构外壁激发和接收沿钢体传播的声波信号,进行钢体和混凝土胶结质量评价,将检测装置在不同胶结质量的状态下进行标定,然后通过直达波能量与胶结质量之间的关系对待测钢混结构胶结质量进行评价。
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公开(公告)号:CN109025979A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810371542.8
申请日:2018-04-24
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种正演模拟蚀变地层随钻多极子声波频散曲线的方法,用于正演模拟随钻声波的频散曲线。本发明提供的方法包括:获取在参考状态下预设角频率及对应的相速度;根据公式计算地层弹性参数扰动函数;通过摄动积分函数得到扰动后角频率的改变量;计算地层弹性参数扰动后随钻多极子频散曲线相速度改变量;进而得到蚀变地层频散曲线相速度;分别计算在频率区间内每个角频率对应的相速度,正演模拟得到所述频率区间内蚀变地层随钻多极子声波测井频散曲线。在本发明中,通过摄动积分计算地层参数扰动后的影响,克服了现有正演频散曲线无法模拟井外连续蚀变的不足,并大大提升连续蚀变模型的频散曲线的计算速度。
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公开(公告)号:CN106908837A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710045369.8
申请日:2017-01-22
Applicant: 长江大学
CPC classification number: G01V1/301 , G01V1/306 , G01V1/40 , G01V2210/6222 , G01V2210/646
Abstract: 本发明公开一种压裂裂缝形态和裂缝高度确定方法,具体如下:采用声波测井获得深度区间的压裂前后的单极、偶极波形数据并进行深度校正;接着采用波形相干叠加法计算深度位置的压裂前后的纵波速度和不同方位的横波速度;根据压裂前后的不同方位的横波波速度所构成的曲线,计算压裂前后的正交偶极各向异性值;再根据压裂前后的纵波速度或不同方位的横波速度计算压裂后与前的平均弹性波速度差值,并计算压裂后与前的正交偶极各向异性差值,接着根据平均弹性波速度差值和正交偶极各向异性差值,确定压裂裂缝形态,同时根据平均弹性波速度差值确定深度位置的压裂裂缝高度,进而确定深度区间的压裂裂缝高度。其能快速有效地识别压裂裂缝形态和裂缝高度。
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公开(公告)号:CN118131670A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410106431.X
申请日:2024-01-25
Applicant: 长江大学 , 湖北三赫智能科技有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本申请公开了一种气枪控制箱及其基于FPGA的气枪控制装置,该装置包括依次连接的时钟同步模块、内部计时模块和脉冲信号生成模块,以及通讯模块、高压控制模块和控制信号输出模块;通讯模块与上位机进行数据交互,时钟同步模块根据GPS信号进行脉冲信号同步;内部计时模块利用同步后的脉冲信号进行计时及内部时间设置;脉冲信号生成模块根据触发信号确定触发模式,生成对应的触发使能信号,对控制信号输出模块进行控制;高压控制模块对控制信号输出模块的工作电压进行调节;控制信号输出模块根据触发使能信号输出驱动控制信号,对多个气枪震源进行同步激发控制。本发明提高了控制系统的集成度和处理效率,具有便携性好、控制精度高的优点。
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