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公开(公告)号:CN117010056A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310837979.7
申请日:2023-07-10
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/27 , G06Q10/101 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06Q10/0639
摘要: 本发明公开了一种基于OODA循环理论的大坝安全决策系统,涉及水利建设的大坝安全管理领域。包括:人机交互模块,数据感知模块,性态诊断模块,智慧决策模块和管控响应模块;所述人机交互模块用于在观察大坝管理各个环节提供可视化的显示数据;所述数据感知模块用于大坝安全管理过程中的数据处理;性态诊断模块用于提供数据‑机理‑知识三元数据驱动模型,利用水利模型与机器学习结合构建大坝物理状态模型;智慧决策模块用于提供水电工程安全运行智慧决策目标模型与评估方法,并提供预案样本的最优化评价规则;管控响应模块用于提供多层级多部门的任务职责和协作行动规划。本发明的大坝安全决策系统可为大坝智慧管理提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN115034543B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210390138.1
申请日:2022-04-14
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F30/20
摘要: 造成的生命损失估算的准确度,能够为后期的救本发明公开了一种溃坝生命损失动态估算 援工作的调整与优化提供参考。方法,其将洪水演进区域和人口热力图区域的叠加部分作为估算区域,获取估算区域的人口热力图,以分析估算区域的人口分布以及动态变化规律,应用积分运算求得估算区域的实时人口分布,并根据洪水演进区域溃坝洪水严重程度、警报时间等指标求得风险人口死亡率,进而直接对溃坝事故进行生命损失估算。本发明能够更直观地掌握风险人口的人口分布特征和动态变化趋势,更精确地把握溃坝事故对人造成的影响;此(56)对比文件我国溃坝生命损失评价模型初步研究《.安全与环境学报》.2007,正文第1-4节.李雷 等.溧阳市沙河水库东副坝溃坝生命损失估算《.水利水电科技发展》.2008,正文第3.2节.我国溃坝生命损失评价模型初步研究《.安全与环境学报》.2007,正文第1-4节.
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公开(公告)号:CN113465661B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110573370.4
申请日:2021-05-25
IPC分类号: G01D21/02 , G01D11/30 , G01D11/24 , G01D11/16 , G01D11/00 , G01S19/14 , G05D1/02 , B08B1/00 , H04N7/18
摘要: 本发明公开了一种全自动远程水库水情监测预警装置及其使用方法,动力装置为整体装置在水库中的移动提供动力,通过控制PC机控制集成监测预警装置的三维方向移动,同时通过GPS定位装置记录集成监测预警装置在水库中的地理坐标。集成监测预警装置包括浊度、电导率、流速及静水压力等四个监测模块。浊度监测模块利用感光传感器测量激光发射器产生的激光经过透镜后形成的散射光束在水中的散射程度获取水库水体浊度,电导率监测模块通过测量水库水体电阻获取水库水体电导率的监测信息,流速监测模块通过激光粒子成像技术观测水体中颗粒的位移实现对水库水体的流速监测,静水压力监测模块利用应力传感设备实现水库静水压力监测。
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公开(公告)号:CN113465661A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110573370.4
申请日:2021-05-25
IPC分类号: G01D21/02 , G01D11/30 , G01D11/24 , G01D11/16 , G01D11/00 , G01S19/14 , G05D1/02 , B08B1/00 , H04N7/18
摘要: 本发明公开了一种全自动远程水库水情监测预警装置及其使用方法,动力装置为整体装置在水库中的移动提供动力,通过控制PC机控制集成监测预警装置的三维方向移动,同时通过GPS定位装置记录集成监测预警装置在水库中的地理坐标。集成监测预警装置包括浊度、电导率、流速及静水压力等四个监测模块。浊度监测模块利用感光传感器测量激光发射器产生的激光经过透镜后形成的散射光束在水中的散射程度获取水库水体浊度,电导率监测模块通过测量水库水体电阻获取水库水体电导率的监测信息,流速监测模块通过激光粒子成像技术观测水体中颗粒的位移实现对水库水体的流速监测,静水压力监测模块利用应力传感设备实现水库静水压力监测。
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公开(公告)号:CN107905179A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711172431.6
申请日:2017-11-22
摘要: 本发明提供一种寒区土石坝防冻胀结构,沿上游坝坡设有护坡结构和新型防冻胀结构,护坡结构分别为铺设在坝底和坝顶的现浇混凝土结构、砂砾石垫层和土工膜,新型防冻胀结构为钢化玻璃加热面板、光伏电池板、LED发光指示层、太阳能充电器、蓄电池、光控加热开关、基础地层、钢筋混凝土墙体和预埋钢筋。本发明的有益效果是:本发明利用新型防冻胀结构加热和警示达到防冻胀效果,与常规土石坝防冻胀结构相比具有防冻胀效果好等特点。本发明还提供了一种寒区土石坝防冻胀结构的施工方法。
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公开(公告)号:CN107142914A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710564667.8
申请日:2017-07-12
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
IPC分类号: E02B15/10
CPC分类号: E02B15/10
摘要: 本发明公开了一种水面漂浮物自动收集装置。该装置包括:外桶,为上端敞口的金属结构,其底部设有开口;网袋,其口部设置有连接机构,可通过该连接机构使网袋可拆卸地固定于外桶内;固定机构,用于将外桶固定于水中并使得外桶顶面略低于水面;水泵,其入水口通过水管与外桶底部的开口连接。本发明还公开了一种水面漂浮物自动收集方法。本发明巧妙地利用水位差实现了漂浮物的自动收集,制造成本低,可大幅度减少人力物力的消耗;且清理操作方便,收集的垃圾集中处理即可。本发明可大量的运用于各类水域和海岸线附近,高效的清理水面漂浮物,提高水域水质,美化景观,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN118643577B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411095205.2
申请日:2024-08-12
IPC分类号: G06F30/13 , G01B21/32 , G06F30/27 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种混凝土坝的变形辨识方法及装置,属于混凝土坝的变形监测技术领域,能够基于预测形变与稳健距离,辨识混凝土坝变形监测值是否为离群值。该方法通过设定残差阈值、稳健阈值对混凝土坝的变形监测中产生的离群值进行辨识,减少离群值错判、误判的情况,提高辨识变形离群值的准确度,在分析混凝土坝变形研究中较为实用。
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公开(公告)号:CN118537381B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410972721.2
申请日:2024-07-19
IPC分类号: G06T7/33 , G06T7/38 , G06T5/10 , G06T17/20 , G06T17/30 , G06T5/70 , G06V10/75 , G06V10/762 , G06V10/776 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/84
摘要: 本发明公开了一种运行期土石坝上游坝坡水上水下坡比联合校准的方法,对获得的激光点云数据和声呐扫描数据进行预处理,获得基础数据;构建统一的大地坐标系,并将基础数据转换到大地坐标系,调用预配置的匹配算法对基础数据进行配准和对齐;基于对齐后的基础数据进行数据融合,获得融合数据;基于融合数据,提取坝坡轮廓、计算并优化坡比,获得坡比数据,包括局部坡比数据和全局坡比数据;读取独立控制点数据,对坡比数据进行验证,给出坡比的均方根误差和置信区间;基于验证后的坡比数据,构建土石坝的三维模型。通过两种数据融合互相校准,联合确定运行期土石坝上游坝坡坡比的方法,提高了测量准确性。
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公开(公告)号:CN116757125A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311042624.5
申请日:2023-08-18
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于SPH‑DEM算法的土石坝漫顶溃决模拟方法,包括S1:建立土石坝三维模型,设定土石坝的土体基质由若干土粒子组成,水体由若干水粒子组成;S2:从微观力学角度分析漫顶过程中土粒子和水粒子微观力学作用机制,采用光滑粒子流体动力学方法与离散单元法耦合,建立基于渗流及溢流共同作用的SPH‑DEM溃坝模拟计算模型;S3:设定总时间步数,输入土石坝顶部土粒子的初始位置信息,以及土粒子和水粒子的计算参数;随着时间推移,模拟土石坝发生漫顶过程,并分析不同阶段状况。本发明从微观土水粒子力学角度分析了漫顶过程中土粒子和水粒子微观力学作用机制,同时考虑土石坝溃坝过程中渗流和溢流的影响,实现土石坝溃坝过程精细化模拟。
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公开(公告)号:CN112949900B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110059633.X
申请日:2021-01-18
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
摘要: 本发明公开一种水库大坝安全信息智慧感知融合预警方法及终端设备,通过四种模态传感器综合监测水库区降雨量、水位、坝体压力及场景变化,形成水库大坝安全运行的全监测要素。通过对全监测要素的智慧化计算,实现对水库大坝的状态进行辨识,并对威胁水库大坝安全运行的状态进行预警。
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