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公开(公告)号:CN114166413B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202111518109.0
申请日:2021-12-13
Applicant: 华侨大学 , 中交广州航道局有限公司 , 厦门路桥工程投资发展有限公司 , 华土木(厦门)科技有限公司
IPC: G01L21/00
Abstract: 本发明公开一种真空预压膜下真空度抽样检测装置及方法,该装置包括底座、套筒和测量杆,套筒固定在底座上,测量杆设置在套筒内并延伸穿过底座,测量杆的一端设置有尖锥形锚头以穿破真空度测试区的密封膜并插入砂垫层内进行真空度测量,测量杆的另一端设有真空度测量装置,测量杆为中空结构并且靠近尖锥形锚头的测量杆上设有多个孔洞。该装置结构简单、安装操作简便,可实现水上作业,安全便捷。并且提出了一种真空预压膜下真空度抽样检测方法,该方法操作简单,可以实现对膜下真空度可靠有效的抽样检测,检测完毕后有效封堵密封膜,保证砂垫层的密封性。
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公开(公告)号:CN117824917A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311696094.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 华土木(厦门)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种真空预压地基处理真空度传感器异常检测方法及系统,方法包括:在真空预压地基处理现场网格矩阵式布设m×n个膜下真空度传感器,获得感知矩阵;通过感知矩阵中的真空度传感器采集膜下各个监测点的真空度采集值,并上报至在线实时异常持续检测平台;对每个真空度传感器,利用其它真空度传感器的真空度采集值及权重系数计算自身的真空度映射值。根据每个真空度传感器的真空度采集值以及其真空度映射值,生成差值矩阵;确定自适应动态化阈值;根据差值矩阵及自适应动态化阈值对每个真空度传感器进行异常判断。本发明可检验真空度传感器是否异常,在密封膜破损情况下仍适用,避免因为设备问题而导致真空预压密封膜检测数据失真。
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公开(公告)号:CN116380006A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310009549.6
申请日:2023-01-04
Applicant: 华土木(厦门)科技有限公司
Abstract: 本发明涉及地表沉降监测技术领域,特别涉及一种堆载预压沉降自动监测、工况记录及修正装置及监测方法。其中,一种堆载预压沉降自动监测、工况记录及修正装置,包括壳体,底部固定于地基内,顶部伸出地基;壳体内部设有安装空腔;驱动模块,设置于安装空腔内部;驱动模块驱动壳体伸缩;监测模块,设置于壳体顶部,用于实时检测壳体顶部至堆载表面的距离;控制模块,设置于壳体顶部,控制模块分别与驱动模块及监测模块电连接。本发明结构简单、设备安装维护方便快捷。并且通过结合北斗监测模块、倾斜监测模块、工况记录模块等多模块,实时自动监测沉降,在防止被埋的同时能够动态修正倾斜导致的沉降误差,获取准确沉降数据,无需人工操作。
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公开(公告)号:CN114136282A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111406890.2
申请日:2021-11-24
Applicant: 华侨大学 , 华土木(厦门)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了测量深层水平位移的磁吸柔性测斜装置及测量方法,测斜装置包括一测斜金属管、一数据采集模块、一通电模块、若干个通电磁吸传感模块、若干个防水连接件和一沉底定位块,所述沉底定位块位于测斜金属管的底端部,且通电磁吸传感模块间隔布置在测斜金属管内,所述数据采集模块和通电模块均位于测斜金属管顶端外侧,所述数据采集模块与通电磁吸传感模块之间、通电模块与通电磁吸传感模块之间、相邻两个通电磁吸传感模块之间以及通电磁吸传感模块与沉底定位块之间均通过防水连接件进行连接。本申请的测斜装置在重量及成本上大幅度降低,具有便携性。
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公开(公告)号:CN114061542A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111406928.6
申请日:2021-11-24
Applicant: 华侨大学 , 华土木(厦门)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了人工自动一体化的堆载预压地表沉降监测装置及监测方法,所述固定杆固定在地基内且其顶端伸出地基,所述磁阻式位移计插入至的固定杆顶端;所述沉降板包括平板、磁环、保护套及沉降杆,所述平板与沉降杆焊接成一体,所述平板放置在地基表面,所述保护套固接在平板顶面,所述磁环套置在保护套内,所述磁阻式位移计顶部依次穿过平板和磁环并伸入沉降杆内,且所述磁阻式位移计顶部引出线缆穿过沉降杆后与所述采集设备相连接。本装置结构简单、设备安装方便,不受现场分级堆载与恶劣环境条件影响,不仅现场实施便捷,可实现大面积堆载预压地表沉降自动化实时监测,同时也可进行人工监测。
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公开(公告)号:CN114016489B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202111406873.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 华侨大学 , 华土木(厦门)科技有限公司
IPC: E02D1/00 , E02D15/04 , E21B7/04 , E21B33/138 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了沉降监测用的基准点固定装置,固定杆包括钻头、若干个空心状的连杆和注浆导管,若干个连杆可拆卸地进行首尾相连,钻头与位于最低端的连杆底端相固接,且位于最底端的连杆设有靠近钻头的注浆孔,注浆导管依次穿过各个连杆后与注浆孔相连通,沉降板放置在地基表面且可沿着连杆上下移动,位移传感器可测量沉降板的下降深度并与采集设备相连接。无需提前钻孔,节约施工成本,同时现场施工方便,可用于大面积软基处理沉降自动化监测。
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公开(公告)号:CN117387870B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311697234.1
申请日:2023-12-12
Applicant: 华土木(厦门)科技有限公司
Abstract: 本发明提供了真空预压水下密封膜破损可视化精准定位方法及系统,系统包括真空度传感器、智能监测终端、可视化报警设备和精准定位计算平台。膜下真空度传感器网格矩阵式布设于真空预压地基处理现场,智能监测终端实时采集获取传感器数据并计算分析,通过可视化报警设备现场实时反映密封膜破损情况及所在施工区域,数据远程上传至平台后,根据精准定位算法远程在线实时计算膜下真空度分布等值线云图,进一步精准定位密封膜破损位置。实现了真空预压水下密封膜破损情况的现场实时可视化预警与精准定位,避免密封膜破损异常情况发现的滞后性,大范围排查工作量大及水下长时间排查安全隐患高等问题,确保破损密封膜查找与修复工作的及时性与准确性。
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公开(公告)号:CN114166413A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111518109.0
申请日:2021-12-13
Applicant: 华侨大学 , 中交广州航道局有限公司 , 厦门路桥工程投资发展有限公司 , 华土木(厦门)科技有限公司
IPC: G01L21/00
Abstract: 本发明公开一种真空预压膜下真空度抽样检测装置及方法,该装置包括底座、套筒和测量杆,套筒固定在底座上,测量杆设置在套筒内并延伸穿过底座,测量杆的一端设置有尖锥形锚头以穿破真空度测试区的密封膜并插入砂垫层内进行真空度测量,测量杆的另一端设有真空度测量装置,测量杆为中空结构并且靠近尖锥形锚头的测量杆上设有多个孔洞。该装置结构简单、安装操作简便,可实现水上作业,安全便捷。并且提出了一种真空预压膜下真空度抽样检测方法,该方法操作简单,可以实现对膜下真空度可靠有效的抽样检测,检测完毕后有效封堵密封膜,保证砂垫层的密封性。
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公开(公告)号:CN114166412A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111517244.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 华侨大学 , 中交广州航道局有限公司 , 厦门路桥工程投资发展有限公司 , 华土木(厦门)科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种埋入式真空预压真空度无线测量装置及方法,该装置包括腔体、数据采集模块和数据传输模块,腔体为透气不透水结构,并置于真空监测区域的砂垫层中,数据采集模块设置在腔体内并用于采集监测信号,数据传输模块与数据采集模块连接并用于信号的无线传输。腔体的结构可阻隔土壤和水仅限气体自由出入腔体内,不仅可保护腔体内的电路元件,而且形成稳定真空气压腔,从而真正准确有效测量密封膜下真空度。将数据采集模块直接嵌入真空度传感器,同时结合外部透气防水保护壳,将数据采集模块与真空度传感器共同埋入密封膜下测量真空度,并可实现远程无线控制监测真空度,适用于大面积填海造陆真空预压膜下真空度监测。
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公开(公告)号:CN117669008A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410140256.6
申请日:2024-02-01
Applicant: 华土木(厦门)科技有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的地基沉降预测方法及系统,方法包括数据采集、数据预处理、建立地基沉降预测模型、自适应步长调整梯度和实时预测地基沉降变化量。本方案基于SMOTE来平衡数据以增强预测,并使用MinMaxScaler来消除特征之间的维度差异;基于设计双向LSTM层和隐藏层进行建立基于深度学习的地基沉降预测模型来补偿特征选择方法的分散性,注意力机制层动态计算每个特征的相关网络权重,从而使得模型性能优异;使用一系列步长和缩放因子来调整搜索方向,以最小化损失函数;最终找到最优的步长和参数,以提高模型的性能。
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