基于探地雷达的地下管线识别方法

    公开(公告)号:CN111679275A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010784366.8

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的地下管线识别方法,包括采用探地雷达进行地下管线探测并获取探测数据;对探测数据进行预处理;对预处理后的探测数据,在GPR剖面中圈定ROI区域;在ROI区域中对GPR数据进行解译;计算得到ROI区域中的多道相位统计特征并识别地下管线的属性。本发明在提取的感兴趣区域中基于K均值聚类的多道相位特征进行管线属性的识别,相比单道数据的解释,感兴趣区域中多道相位差的处理可以更加准确高效地解释GPR数据,也可以不依赖GPR专业人员;因此,本发明方法的识别准确率更高,而且可靠性更高,实用性更好。

    一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法

    公开(公告)号:CN113970732B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202111243358.3

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法,包括输入观测数据,设置三维初始模型,并初始化参数;对建立的三维初始模型正演;构建反演目标函数,并分解为两个交替的子问题;初始化介电常数和电导率,得到初始先导模型向量;根据先导模型向量求解子问题1,并更新模型介质参数向量;根据得到的模型介质参数向量求解子问题2,并更新先导模型向量;同步交替进行更新,直到满足反演终止条件,输出反演结果。本发明能够同步更新介电常数和电导率值,以提高反演的效率;改进全变差模型约束方法到全波形反演过程中,增加算法的鲁棒性,结合频率权重因子,采用并行方式实现了3D的GPR定量成像,使成像过程更加高效精确。

    集料含泥量或0.075mm以下颗粒含量的检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114910377A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210393420.5

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了集料含泥量或0.075mm以下颗粒含量的检测装置及使用方法,检测装置包括桶状的检测装置本体、天平、过滤组件、搅拌机构、烘干机构和控制箱,过滤组件用于过滤不同粒径的颗粒,搅拌机构用于充分搅拌样品与水的混合物,烘干机构用于蒸发检测装置内的水分。本发明通过设置静置混合物的步骤,以及通过超声发生器对集料进行超声清洗,可以模拟手工淘洗的效果,充分分离集料上的细颗粒,减轻人力劳动负担;整个流程更贴近标准检测流程,具有更高的检测精度。本发明涉及工程建设技术领域。

    一种基于贝克曼梁法的道路回弹弯沉检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114753219A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210363599.X

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于贝克曼梁法的道路回弹弯沉检测装置及使用方法,检测装置包括连接架;平台车;贝克曼梁,其与平台车铰接;滑动组件,其包括滑块和支撑杆,滑块与平台车滑动连接,支撑杆安装于滑块上,支撑杆能够将贝克曼梁顶起;牵引组件,其包括电机、接触开关和绳索,电机与接触开关电连接,接触开关能够被滑块触发,绳索绕过连接架且绳索的两端分别连接至电机的输出轴和滑块。本发明通过平台车装载贝克曼梁,连接架移动时能带动平台车移动,减轻搬运测量设备时的劳动负担;在检测过程中时,连接架移动而平台车通过绳索放线留在原地进行数据采集,检测完成后能够触发电机对绳索进行卷绕,使得平台车回到连接架尾部以准备下一个测点的测量。

    GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法

    公开(公告)号:CN112327374A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011102867.X

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法,包括建立DGTD正演模型并初始化;将正演模型三角剖分并设置基函数的阶次和节点;设置激励源和接收点的位置;计算正演所需要的参数并开启GPU并行计算;开始时间积分;计算通量并更新电磁场的场值;在UPML区域更新电磁场辅助场;增加时间步并重复上述步骤直至完成整个时间步的模拟;数据输出;重复上述步骤直至所有激发完成。本发明方法具有高精度、能与非结构化网格结合、可用来模拟复杂介质正演的优点,提高了雷达正演效率,能够更好的模拟复杂地质,而且兼顾了计算效率和计算精度。

    一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法

    公开(公告)号:CN113970732A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111243358.3

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维频率域探地雷达双参数同步反演方法,包括输入观测数据,设置三维初始模型,并初始化参数;对建立的三维初始模型正演;构建反演目标函数,并分解为两个交替的子问题;初始化介电常数和电导率,得到初始先导模型向量;根据先导模型向量求解子问题1,并更新模型介质参数向量;根据得到的模型介质参数向量求解子问题2,并更新先导模型向量;同步交替进行更新,直到满足反演终止条件,输出反演结果。本发明能够同步更新介电常数和电导率值,以提高反演的效率;改进全变差模型约束方法到全波形反演过程中,增加算法的鲁棒性,结合频率权重因子,采用并行方式实现了3D的GPR定量成像,使成像过程更加高效精确。

    GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法

    公开(公告)号:CN112327374B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011102867.X

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种GPU探地雷达复杂介质DGTD正演方法,包括建立DGTD正演模型并初始化;将正演模型三角剖分并设置基函数的阶次和节点;设置激励源和接收点的位置;计算正演所需要的参数并开启GPU并行计算;开始时间积分;计算通量并更新电磁场的场值;在UPML区域更新电磁场辅助场;增加时间步并重复上述步骤直至完成整个时间步的模拟;数据输出;重复上述步骤直至所有激发完成。本发明方法具有高精度、能与非结构化网格结合、可用来模拟复杂介质正演的优点,提高了雷达正演效率,能够更好的模拟复杂地质,而且兼顾了计算效率和计算精度。

    一种基于贝克曼梁法的道路回弹弯沉检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114753219B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210363599.X

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于贝克曼梁法的道路回弹弯沉检测装置及使用方法,检测装置包括连接架;平台车;贝克曼梁,其与平台车铰接;滑动组件,其包括滑块和支撑杆,滑块与平台车滑动连接,支撑杆安装于滑块上,支撑杆能够将贝克曼梁顶起;牵引组件,其包括电机、接触开关和绳索,电机与接触开关电连接,接触开关能够被滑块触发,绳索绕过连接架且绳索的两端分别连接至电机的输出轴和滑块。本发明通过平台车装载贝克曼梁,连接架移动时能带动平台车移动,减轻搬运测量设备时的劳动负担;在检测过程中时,连接架移动而平台车通过绳索放线留在原地进行数据采集,检测完成后能够触发电机对绳索进行卷绕,使得平台车回到连接架尾部以准备下一个测点的测量。

    一种桥梁旧桩的再利用施工方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115821908A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211740591.7

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本申请实施例提供一种桥梁旧桩的再利用施工方法,涉及混凝土桩体技术领域。该桥梁旧桩的再利用施工方法包括:旧桥拆除前,利用单孔透射地震波法确定待施工的桥梁旧桩;旧桥拆除后,根据预设钻深深度,从桥梁旧桩的桩顶中心沿桩身纵向向下钻芯,获得钻芯孔,其中预设钻深深度根据桥梁旧桩的桩基长度确定;通过钻芯孔对桥梁旧桩进行检测,获得桩身混凝土强度数据、获得持力层强度数据和桩身完整性数据;根据桩身混凝土强度数据、持力层强度数据和桩身完整性数据生成桥梁旧桩的再利用评估结果;根据再利用评估结果对桥梁旧桩进行强化加固施工。该桥梁旧桩的再利用施工方法可以实现降低桥梁建造成本、加快施工工期和减少施工污染的技术效果。

    一种GPR异常反射波分离与提取方法

    公开(公告)号:CN114997223A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210576534.3

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本公开实施例中提供了一种GPR异常反射波分离与提取方法,属于数据处理技术领域,具体包括:步骤1,创建深度Res‑CNN网络结构;步骤2,建立深度Res‑CNN网络结构的GPR数据集;步骤3,对所述GPR数据集进行预处理;步骤4,将预处理后的GPR数据集训练用于GPR异常反射波分离与提取的深度Res‑CNN网络权重模型;步骤5,利用深度Res‑CNN网络权重模型分离实际采集的数据剖面中的异常反射波并提取有效反射波。通过本公开的方案,能够快速分离和提取GPR数据中的异常反射波,为进一步准确解释地下异常特征奠定基础。

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