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公开(公告)号:CN119738111A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411828023.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本申请的实施例提供了一种基于强震动监测的重力坝地震安全快速评价方法、装置、存储介质及电子设备,涉及地震监测技术领域,所述方法包括:在重力坝坝段上布设强震动监测测点;当发生地震时,获取所述强震动监测测点处的加速度响应数据;建立重力坝坝段的一维有限元模型;基于所述加速度响应数据以及所述一维有限元模型进行计算分析;基于计算分析结果进行重力坝的安全评价。本申请,利用监测到的加速度响应数据和建立的一维有限元模型快速的计算出重力坝地震作用下的应力值,然后根据应力值来快速判断重力坝是否安全,以便采取相应的应急措施,具有广阔的应用价值。
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公开(公告)号:CN119558140A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411717213.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种重力坝坝面裂缝成因分析方法和装置,涉及水利工程领域,用以提高坝体裂缝成因分析的准确性和效率。本发明通过建立重力坝坝体的非线性有限元模型,并确认仿真施加的荷载;单一荷载作用下的坝体下游立面裂缝部位应力影响分析、多荷载综合作用下坝体下游立面裂缝部位应力变化规律分析、坝体下游立面裂缝部位混凝土最高温度超标对应力的影响分析以及导墙及表孔溢流面配筋对坝体下游立面裂缝部位应力的影响分析;最后进行坝体下游立面裂缝成因综合分析。本发明提高了裂缝成因分析的准确性、可靠性和效率。
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公开(公告)号:CN119474814A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411531878.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F18/213 , G01L11/00 , G06F18/241 , G06F18/27
Abstract: 本发明属于水力工程技术领域,提出了一种脉动压力值预测方法、系统、存储介质和电子设备,所述方法包括:实时获取消力池内的脉动压力值;基于自适应提升算法构建压力预测模型;设定滑动窗口,基于所述脉动压力值构建训练集;利用所述训练集训练所述压力预测模型,得到训练后的压力预测模型;利用训练后的所述压力预测模型对消力池内的脉动压力值进行预测,得到预测脉动压力值。本发明准确捕捉和反映脉动压力值的变化情况,解决了数据监测和预测精度差的技术问题,提高了消力池的运行效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN119558139A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411717209.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种泄洪坝裂缝仿真预测与稳定性分析方法和装置,涉及水利工程领域,用以现对裂缝成因的全面分析与稳定性预测。本发明通过建立泄洪坝段下游立面裂缝的非线性有限元模型,对模型施加自重、温度、水压、沙压、扬压力以及阀门推力等荷载,再进行泄洪坝施工、蓄水及运行全过程仿真计算,接着反演泄洪坝段下游立面裂缝的起裂及扩展过程,对裂缝进行相应的修复处理,通过仿真模拟评估裂缝处理后的状态并分析裂缝的扩展稳定性。本发明更全面地考虑了各种影响因素,提供更为精确的裂缝成因分析,并具有高效、准确、稳定性高、操控性强、检测成本低等优点。
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公开(公告)号:CN119782731A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411815951.4
申请日:2024-12-11
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种利用深度学习预测泄洪对居民楼振动影响的方法,包括如下步骤:S1、收集有关泄洪和居民楼振动的相关数据;S2、对收集到的数据进行数据预处理,得到数据集;S3、建立深度学习模型;S4、使用所述数据集训练深度学习模型,训练完成得到预测模型;S5,利用所述预测模型预测泄洪对居民楼振动影响。本发明通过深度学习技术,可以准确和有效地预测泄洪对居民楼振动的影响。
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公开(公告)号:CN119887913A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411935310.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 北京普测时空科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种针对低纹理高重复环境的视觉定位方法及系统,其中方法包括:数据采集:采集预设范围内的环境图像,并记录相应的坐标信息;对采集的环境图像进行图像预处理与图像切块,并基于横竖线特征进行墙面视角矫正与坐标转换;基于墙面切块进行图像压缩,并结合坐标信息构建预设范围内的环境墙面图像数据库;空间定位:采集目标位置的环境图像,基于横竖线特征进行墙面视角矫正,并进行墙面切块与图像预处理;基于图像预处理后的墙面图像,从环境墙面图像数据库中检索最相似的墙面图像,获取相应的坐标信息;将多张墙面图像的定位结果根据视角进行融合,输出最终的定位结果。本发明可实现在低纹理高重复环境中的视觉定位。
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公开(公告)号:CN118443666A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410568029.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可视化的含水流裂缝灌浆速率测试系统和方法,包括隧洞模型、灌浆装置、水流模拟装置、检测装置和分析装置;隧洞模型根据待测试隧洞按照预定比例缩放而成,灌浆装置设置在隧洞模型中,灌浆装置的输出端分别延伸到隧洞模型中存在裂缝位置中,水流模拟装置设置在隧洞模型外,水流模拟装置通过管路向隧洞模型中裂缝处进行灌水;检测装置包括数字相机、质量感应装置;数字相机设置在隧洞模型外,对隧洞模型进行监测,质量感应装置设置在隧洞模型底部,分析装置与检测装置连接;本发明能直观展示含水流裂缝灌浆过程,能够用于含水流裂缝灌浆修复实验,可有效的获得含水流裂缝实时灌浆速率,对混凝土裂缝修复的研究具有指导意义。
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公开(公告)号:CN118206350A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410303363.6
申请日:2024-03-18
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
Abstract: 本申请公开了一种植生混凝土及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。一种植生混凝土,其由包括如下组分的原料制备而成:通用硅酸盐水泥、磷石膏、玄武岩纤维、砾石、水、硅灰、海藻酸钠、阳离子淀粉、成膜剂和减水剂。其制备方法包括如下步骤:混料、初次养护、二次养护、三次养护。其能够得到兼具高孔隙率和高抗压强度的植生混凝土产品,且其产品碱度低,具有优异的保水性能,造价成本低同时对环境友好,具有极高的经济效益。
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公开(公告)号:CN117994441A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410277722.5
申请日:2024-03-12
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三维点云模型纹理图像融合的水电站建模方法及系统,该方法包括:判断目标物当前的三维点云数据与数据库中存储的上一次采集的三维点云数据之间的差异性以及确定差异性的具体部位;利用无人机对目标物进行倾斜摄影,对得到的差异性的具体部位进行图像采集;获取目标物的纹理图像;分别从目标物的纹理图像和目标物的三维点云图像中提取特征点;根据提取的特征点,确定目标物的纹理图像和三维点云图像的同名特征点;根据确定的同名特征点,构建纹理图像与三维点云之间的映射关系;根据构建的映射关系,将三维点云与纹理图像融合,得到水电站的实景三维模型。本发明增加了水电站宏观和中观目标物的三维模型表面纹理细节和真实感。
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公开(公告)号:CN119091552A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411196836.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 重庆大学
IPC: G08B13/184 , G08B13/186 , G08B13/24 , G08B29/18 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06F18/241 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤监测的排水洞环境入侵事件识别方法,首先布设适应排水洞环境的分布式光纤监测系统,并使用敲击的方式标定分布式光纤传感器位置;进而使用模版匹配法判定排水管处信号是否为渗透水释放事件,并根据阈值定性识别渗透水流量大小;然后构建适应排水洞环境的分布式光纤传感器阵列信号库,使用连续小波变换实现DAS阵列信号时频转换,并构建基于LeNet卷积神经网络和随机森林的入侵事件识别模型,最终输出入侵事件种类和位置。该方法将渗透水释放作为单独的入侵事件来识别,解决了渗透水释放事件长时存在的问题;排水洞内外传感器分离消除了排水洞外入侵事件的影响。
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