一种基于AI的碾压堆石坝施工场景数字化重构方法

    公开(公告)号:CN111598848A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010348444.X

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于AI的碾压堆石坝施工场景数字化重构方法,步骤为:(1)碾压坝面图像采集:采用无人机双目视觉的方式,对碾压坝面进行图像采集;(2)信息过滤筛选:设置最低分辨率指标,对分辨率较低、画面模糊的图像进行过滤筛选;(3)图像拼接:利用AI技术,对采集的图像进行拼接;(4)信息组织:在堆石坝三维几何模型的基础上,附加施工过程的时间维度,并集成多源施工信息;(5)信息导航与三维场景重现:根据施工进度或空间坐标、角度来进行查询,动态重构堆石坝施工期三维模型面貌。本发明充分利用碾压堆石坝施工现场的图像信息,结合碾压堆石坝施工质量控制需求以及后期管理需求。

    一种基于GA-BP网络的碾压混凝土压实度评价方法

    公开(公告)号:CN109783988A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910157058.X

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于GA-BP网络的碾压混凝土压实度实时评价方法。包括选取施工现场各测点碾压料含湿率、碾压层表面应力横波波速、碾压料级配因子和胶砂比为实时评价模型的输入指标参数;确定压实度实时评价模型的神经网络结构;利用遗传算法优化初始权值和阈值;将确定的初始权值和阈值带入BP神经网络进行精调建立最优神经网络模型;进行实时评价,得到压实度值。本发明基于可准确获取的混凝土碾压前碾压料含湿率、碾压完工时测点表面应力波波速及相应的混凝土碾压料级配特征参数,采用GA-BP神经网络构建压实度预测模型,预测评价碾压实时各测点处的混凝土压实度指标,能为现场施工过程中可靠判定实时压实度准确性提供方法。

    一种基于激光图像的碾压混凝土密实度检测方法

    公开(公告)号:CN107255637A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710417850.5

    申请日:2017-06-06

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01N21/84

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光图像的碾压混凝土密实度检测方法,通过激光图像测量装置对不同配合比的碾压混凝土进行检测,根据图像特征参数,通过机器学习算法得出碾压混凝土密实度。本发明将激光图像引入水工混凝土施工质量控制中,采用激光图像技术对施工过程中碾压混凝土压实度检测,以控制碾压混凝土施工质量,保证碾压混凝土质量,替代传统方法在检测过程中存在的环境污染、测量效率低下等缺点,提高了对碾压混凝土压实度检测方法的效率与可靠性。

    一种碾压混凝土含水率的无损测定方法

    公开(公告)号:CN106908489A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710102176.1

    申请日:2017-02-24

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01N27/223

    Abstract: 本发明公开了一种碾压混凝土含水率的无损测定方法,所述方法为通过电磁反射强度获得碾压混凝土上下表层的介电常数,再由介电常数计算获得含水率。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明基于探地雷达技术测出上下层碾压混凝土表面反射强度,再由反射强度标定出上下层混凝土介电常数,最后由介电常数预测出上下层混凝土含水率,该方法具有快速、准确特点,能最大程度对碾压混凝土施工质量进行全面控制;(2)本发明所述测定方法工作效率高、分辨率高、无损等优点。

    流变混凝土大粒径骨料的自动剔除取样方法

    公开(公告)号:CN106680035A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710072596.X

    申请日:2017-02-10

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01N1/10 B07B1/24 B07B1/4609 G01N1/34

    Abstract: 本发明提供一种流变混凝土大粒径骨料的自动剔除取样方法,是将普通新拌混凝土经过导料槽自流输送至筛网滚筒中,筛网滚筒表面四周布有方孔筛网,滚筒具有正反转功能,内部焊有带状螺旋导料叶片,筛网滚筒正向以固定速率旋转自动剔除粗骨料,筛余混凝土拌合物依靠自重下落至盛料测试容量筒中,用于检测拌合物流变性能表征参数。同时在每次筛料过程中,超声料位计通过对盛料测试容量筒中的待测混凝土拌合物高度实时检测,以实现自动反馈控制调节筛网滚筒反转卸料。本发明能够自动滚动剔除粗骨料筛料过程不卡料、不卡筛孔,保证了筛余混凝土拌合物的取样均匀,保障了混凝土流变表征参数值的测试稳定性、准确性与可复验性目的。

    一种碾压混凝土工作性快捷测试方法

    公开(公告)号:CN104359926B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410596365.5

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种碾压混凝土工作性快捷测试方法,首先选取待测碾压拌合物并进行预处理,并使用碾压混凝土含湿率测试仪测量其含湿率,多次测量含湿率求其均值,由所求均值表征碾压混凝土的工作性;最后测量碾压层面上下层混凝土的各自含湿率,通过上下层含湿率值评定碾压层面结合质量。本发明操作步骤简便,使用仪器轻巧便携,结果显示精确,非常适合碾压混凝土工作性快速评判与层面结合质量控制。

    混凝土有效振捣深度及状态实时智能判定设备及方法

    公开(公告)号:CN105442851A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510951662.1

    申请日:2015-12-17

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E04G21/08

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土有效振捣深度及状态实时智能判定设备及方法。该设备包括安装于现场的操作手持棒部位距棒头距离的采集装置、定位模块与振捣状态采集装置;所述操作手持棒部位距棒头距离采集装置包括霍尔传感器组、磁性工作手套和智能模块,所述霍尔传感器组安装于振捣棒棒体上,所述磁性工作手套由操作者佩戴,所述霍尔传感器组与智能模块相连接;所述定位模块包括安装于操作者两肩的两个GPS定位天线,所述振捣状态采集装置采用“非接触式振捣时间智能检测系统及检测方法(专利号2014104379939)”判断振捣棒作业状态。本发明能实现振捣深度与振捣状态判定过程智能化,且获得振捣点位的过程数据精度高,稳定可靠。

    宝瓶形空间钢结构的分段累积顶升安装方法

    公开(公告)号:CN102277900B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110116318.2

    申请日:2011-05-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种宝瓶形空间钢结构的分段累积顶升安装方法:根据宝瓶形空间钢结构断面突变位置划分安装段和调节段;根据宝瓶形空间钢结构自下向上断面尺寸首次收缩突变处为顶升施工平台的标高;安装顶升施工平台标高以下的安装段;搭设顶升施工平台支撑体系、加强区、围护支架,安装顶升施工平台;在顶升施工平台上安装顶升装置;采用同步控制系统控制,借助顶升装置由内而外逐段顶升、累积安装顶升施工平台标高以上的多个安装段,安装过程中每顶升一个安装段,安装其与待顶升安装段间的调节段,直至整个宝瓶形空间钢结构安装成形。无需另外安装大型辅助吊装设备,减少了施工辅助措施的工程量与难度,保证了施工安全性,节约了成本。

    混凝土浇筑振捣动态可视化监测方法

    公开(公告)号:CN102444289A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110368967.1

    申请日:2011-11-18

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土浇筑振捣动态可视化监测方法:其基于GPS动态定位测试的振捣棒点工作轨迹判定系统,通过实时采集/传输/处理混凝土浇筑现场振捣棒点运行轨迹状态参数信息,并采用计算机图形在线方法显示,依据混凝土振捣控制参数(如振捣几何边界/振捣有效半径/振捣插拔阈值等)评判准则对浇筑振捣状态效果进行实时监控和评价,避免漏振/欠振/过振和施工冷缝等现象发生,实现混凝土浇筑振捣密实性态的准确量化评判,以彻底改变混凝土浇筑振捣状态完全依靠现场操作人员经验判断的传统方法,避免了现场混凝土振捣不合格后难以处理或处理效果差的缺点,可实现及时准确可靠处理振捣施工缺陷。

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