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公开(公告)号:CN116399768A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310502420.9
申请日:2023-05-06
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 雅砻江流域水电开发有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明涉及坝料检测领域,具体涉及一种筑坝材料质量检测预警反馈方法及系统,极大地降低了图像识别与实际颗粒存在的差异性,提高了检测的准确度。本发明一种筑坝材料质量检测预警反馈方法,包括:对筑坝材料进行图像识别,得到筑坝材料的坝料颗粒级配曲线;对筑坝材料进行现场筛分试验,得到坝料级配曲线;将坝料颗粒级配曲线与坝料级配曲线进行拟合,得到筑坝材料图像识别结果与实际颗粒的对应样本关系数据;构建神经网络模型,通过样本关系数据对神经网络模型进行训练以及优化;输入待检测的筑坝材料图像数据,通过训练优化后的神经网络模型输出待检测的筑坝材料的级配曲线,根据级配曲线的相关级配指标自动反馈预警。本发明适用于筑坝材料质量检测。
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公开(公告)号:CN107367599A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710778107.2
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种水电库区顺层岩质边坡试验模拟系统,属于水利水电工程库区滑坡机理研究领域,可以应用在研究水位波动及降雨共同作用下引起的边坡失稳问题。本发明通过调节边坡模型的旋转角度及支撑垫板的高度,即可灵活调节边坡模型的边坡角度。通过进水阀门和出水阀门即可调节水槽内部水位的变化速率。而在边坡模型的上部安装降雨模拟装置,通过调节水压的大小,可以灵活控制降雨速率。最后通过调节角度、水位波动速率、降雨速率即可实现单一因素或多因素耦合作用下边坡的失稳过程。对于监测装置,采用微型孔隙水压力计测试孔隙水压力随降雨或库水位波动的变化过程曲线;采用红外摄像机可以全天不间断记录边坡的失稳过程。
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公开(公告)号:CN107389906A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710778177.8
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N33/38
CPC classification number: G01N33/383
Abstract: 本发明涉及一种用于测试混凝土裂缝自愈能力的实验装置系统,属于水利土木工程领域,可以在混凝土天然愈合能力研究,仿生自愈合研究及在水泥基中掺入特殊材料实现自愈合能力研究等测试领域应用。本发明的水箱高度可调节,进而可灵活调节实验水压力值;可同时进行多组试件的愈合实验;施加水压可从上往下进行,也可从下而上进行;混凝土试件的形状不限,方形或圆柱形均可;通过透明材料形成的观测窗口,实验过程中裂缝闭合情况可以全程跟踪记录。本发明可从多角度研究混凝土试件的裂缝自愈能力,并且结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN207114540U
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201721113621.6
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本实用新型涉及一种水电库区顺层岩质边坡试验模拟系统,属于水利水电工程库区滑坡机理研究领域,可以应用在研究水位波动及降雨共同作用下引起的边坡失稳问题。本实用新型通过调节边坡模型的旋转角度及支撑垫板的高度,即可灵活调节边坡模型的边坡角度。通过进水阀门和出水阀门即可调节水槽内部水位的变化速率。而在边坡模型的上部安装降雨模拟装置,通过调节水压的大小,可以灵活控制降雨速率。最后通过调节角度、水位波动速率、降雨速率即可实现单一因素或多因素耦合作用下边坡的失稳过程。对于监测装置,采用微型孔隙水压力计测试孔隙水压力随降雨或库水位波动的变化过程曲线;采用红外摄像机可以全天不间断记录边坡的失稳过程。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207114545U
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201721113635.8
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N33/38
Abstract: 本实用新型涉及一种用于测试混凝土裂缝自愈能力的实验装置系统,属于水利土木工程领域,可以在混凝土天然愈合能力研究,仿生自愈合研究及在水泥基中掺入特殊材料实现自愈合能力研究等测试领域应用。本实用新型的水箱高度可调节,进而可灵活调节实验水压力值;可同时进行多组试件的愈合实验;施加水压可从上往下进行,也可从下而上进行;混凝土试件的形状不限,方形或圆柱形均可;通过透明材料形成的观测窗口,实验过程中裂缝闭合情况可以全程跟踪记录。本实用新型可从多角度研究混凝土试件的裂缝自愈能力,并且结构简单,操作方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN119810156A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411893453.1
申请日:2024-12-20
Applicant: 四川大学
IPC: G06T7/277 , G08B21/10 , G08B31/00 , G06T7/246 , G06V20/40 , G06V20/52 , G06V10/25 , G06V10/62 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的落石运动追踪方法和系统,包括:采用改进的高斯混合模型(PGMM)对实时视频流进行监测,检测并提取运动目标;利用YOLOv5深度学习模型对检测到的目标进行分类,识别是否为落石;结合PGMM和YOLOv5模型的输出,筛选并精确识别落石目标;基于落石运动模型和自由落体公式,计算并预测落石的运动轨迹;输出落石的运动轨迹和预测位置,生成预警信息并实时展示。本发明能够有效提高落石运动监测的精度和实时性,适用于高陡山区、施工现场等复杂环境,提供重要的落石灾害预警和防控支持,具有较强的适应性和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119331625A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411249248.1
申请日:2024-09-06
Applicant: 四川大学
IPC: C09K17/40 , C09K105/00 , C09K101/00
Abstract: 本发明属于生态修复技术领域,具体涉及一种高海拔干旱地区植被恢复长效基质颗粒及制备方法。该基质颗粒由包括下述物质在内的原料制备:半水磷石膏、淤泥、有机肥、木纤维、粉煤灰、甲基纤维素、聚苯乙烯泡沫颗粒、木质素磺酸钠和水。本发明提供的基质颗粒,具有良好的保水性与保温性能,适用于西南高海拔干旱地区的植被恢复,稳定性好,抗雨水冲刷能力强;其主要原料为半水磷石膏和淤泥,是一种解决磷石膏堆积问题和利用淤泥资源的有效途径。
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公开(公告)号:CN115508207B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211262933.9
申请日:2022-10-13
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明提供一种边坡模型试验加载装置及其测量方法,包括承压系统和传压系统;所述承压系统包括承压板,所述承压板顶面安装多个滚轮,底面固定实心方形柱;所述传压系统包括传压板,传压板顶面固定空心方形柱,实心方形柱插入空心方形柱内部,通过螺钉固定。在边坡模型滑动过程中,边坡模型与本发明装置构成的整体,受到的摩擦力为施压机构对本发明装置施加的摩擦力以及滚轮内部摩擦力。施压机构与装置之间的摩擦为滚动摩擦,其摩擦力大小由滚动摩擦力计算公式进行计算。滚轮内部摩擦力大小参考深沟球滚动轴承标准摩擦系数与施压机构施加压力大小进行计算。本发明装置的高度可调节,可满足不同型号模型试验的要求。
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公开(公告)号:CN117351048A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311180340.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明提供一种基于分区ICP算法的地表模型误差分析方法,S1、对待进行误差分析的点云模型进行分块,令每个点云分块分别与参考点云进行点云匹配算法ICP配准,得到一个空间变换矩阵;S2、对点云分块进一步分块,继续进行ICP配准,得到进一步的空间变换矩阵;当一次配准过程中点云分块的位移小于设定的阈值时,停止分块,叠加每次得出的空间变换矩阵即可得到点云分块质心处相对于参考点云的误差值,进而完成模型整体的误差分析。本发明通过对点云分块并进行匹配,能够更好的找出不同点云之间对应点对的关系,精确地计算点云所产生的误差,即使在复杂情况下也有很强的适用性,极大地提高了点云误差分析的精度。
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公开(公告)号:CN111125901B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201911316994.7
申请日:2019-12-19
Applicant: 中国水利水电第七工程局有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光扫描的三维爆破可视化设计方法。本发明方法基于三维激光扫描修正理想状态下的边坡台阶面模型方法,和基于布尔逻辑算法的边坡开挖三维模型图建立方法,建立边坡三维地质模型;采用了基于孔阵列布设与反投影算法的爆破孔修正布设方法进行边坡模型修正和爆破设计。本发明设计方法突破了传统的二维设计,实现了爆破三维可视化精细设计,同时可以在每次爆破完成后快速获取边坡实时精准三维模型,修正由于上一层爆破的残孔、超爆对下一层爆破设计的影响,爆破设计的准确性大大提高,并能够为下一次精细爆破设计提供保障。
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