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公开(公告)号:CN117725538A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410172380.0
申请日:2024-02-07
申请人: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F18/2433 , G06F18/23 , G06F18/22 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G01D21/02 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种水闸变形多测点联合诊断系统及方法,该系统包括数据采集模块、数据库模块、聚类分区模块和诊断分析模块;数据采集模块用于收集水闸上/下游水位、水闸建筑物混凝土内部温度、水温和结构变形数据;数据库模块用于存储数据采集模块的监测数据;聚类分区模块用于分析各变形测点的变化特征,并划分水闸为不同的区域;诊断分析模块包括单测点诊断分析和多测点联合诊断分析两个子模块,多测点联合诊断分析子模块用于融合区域内多个测点的诊断结果,并对区域变形性态进行综合诊断。该系统智能化程度高,对水闸健康状态诊断精准,解决了传统单测点方法易受偶然因素影响、诊断准确率性差等问题,有效避免了对水闸变形性态的误判。
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公开(公告)号:CN117725538B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410172380.0
申请日:2024-02-07
申请人: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC分类号: G06F18/2433 , G06F18/23 , G06F18/22 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G01D21/02 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种水闸变形多测点联合诊断系统及方法,该系统包括数据采集模块、数据库模块、聚类分区模块和诊断分析模块;数据采集模块用于收集水闸上/下游水位、水闸建筑物混凝土内部温度、水温和结构变形数据;数据库模块用于存储数据采集模块的监测数据;聚类分区模块用于分析各变形测点的变化特征,并划分水闸为不同的区域;诊断分析模块包括单测点诊断分析和多测点联合诊断分析两个子模块,多测点联合诊断分析子模块用于融合区域内多个测点的诊断结果,并对区域变形性态进行综合诊断。该系统智能化程度高,对水闸健康状态诊断精准,解决了传统单测点方法易受偶然因素影响、诊断准确率性差等问题,有效避免了对水闸变形性态的误判。
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公开(公告)号:CN113177693B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110369007.0
申请日:2021-04-06
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06F18/20
摘要: 本发明涉及一种基于层次分析法的崩岸监测预警评估方法,包括如下步骤:构建层次结构模型,建立判断矩阵,计算得到各指标权重的特征向量;建立各指标的评价标准,获得各指标的分级阈值;依据监测河段的每个监测断面中指标层的各指标实测值,根据评价标准对各指标进行打分,将各指标的得分值按照权重向量进行加权计算,得到该监测断面的岸滩稳定性评价指数进行分级评估。本发明综合崩岸各因素进行定量评估,能够提高崩岸预警精度。本发明综合崩岸各因素进行定量评估,能够提高崩岸预警精度。
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公开(公告)号:CN113177693A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110369007.0
申请日:2021-04-06
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种基于层次分析法的崩岸监测预警评估方法,包括如下步骤:构建层次结构模型,建立判断矩阵,计算得到各指标权重的特征向量;建立各指标的评价标准,获得各指标的分级阈值;依据监测河段的每个监测断面中指标层的各指标实测值,根据评价标准对各指标进行打分,将各指标的得分值按照权重向量进行加权计算,得到该监测断面的岸滩稳定性评价指数进行分级评估。本发明综合崩岸各因素进行定量评估,能够提高崩岸预警精度。本发明综合崩岸各因素进行定量评估,能够提高崩岸预警精度。
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公开(公告)号:CN214621806U
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202120874295.0
申请日:2021-04-26
申请人: 中交广州航道局有限公司 , 华侨大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 厦门路桥工程投资发展有限公司 , 天津天科工程管理有限公司
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 本实用新型的一种用于岩土勘察的轻型便携式软土取土装置,利用操作升降杆的上下运动,通过机械连接带动连接弯杆与滑块相对锥形叶片的滑动,从而实现操作升降杆控制锥形顶盖的打开或者闭合,在顶盖打开时,可以充分利用淤泥等流塑性土的自重力和流动性实现超软土落入取样桶中,实现泥样的采取;同时,也可利用顶盖闭合过程中的机械动力,利用锥形叶片刮取流动性较差的半塑性土至取样桶内。该装置取土范围广泛,可以应用于流塑性超软土和半流塑性软土;同时装置结构简单,体积小,携带方便,另外提升管可采用多段加长连接,可实现不同深度泥样的定深采集,使用时灵活性高,操作简单,取泥方便,为岩土勘察中软土土样的采取和土性的分析提供了保障。
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公开(公告)号:CN114243750B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111319231.5
申请日:2021-11-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
IPC分类号: H02J3/38 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种光伏消纳能力评估方法及装置,该方法包括基于光伏出力与时间、空间的相关性,确定光伏出力时间不确定性的椭球不确定集合和光伏出力空间不确定性的椭球不确定集合;计算光伏出力椭球不确定集合的时间、空间的不确定性预算值的经验分布;建立考虑光伏出力与时‑空相关性的鲁棒光伏消纳能力评估模型,并求解得到可再生能源最大装机容量。本发明通过考虑时‑空相关性和主动管理的光伏消纳能力评估方法,能够量化主动管理与分布式电源相关性对消纳能力的影响,激励配电网提高自身消纳水平。
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公开(公告)号:CN110207779B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910593990.7
申请日:2019-07-03
申请人: 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局 , 河海大学
IPC分类号: G01F15/18
摘要: 本发明属于流量测量领域,提供一种外夹式传感器参数化安装方法,使用可调节固定装置将外夹式传感器安装在被测管道表面,该装置包括固定框架、活动框架、径向螺杆、旋钮和轴向滑轨,在框架U形结构的中间及两端布置螺杆孔和滑轨孔,径向螺杆和旋钮安装在螺杆孔处;轴向滑轨安装在固定框架与活动框架的滑轨孔并将两者连接。安装方法的主要步骤为初始状态标定、确定安装参数、调整装置安装传感器。本发明同时实现了安装过程的参数化和安装参数的定量调整,原理简明,易于操作,可大大提高传感器安装精度和作业效率,具备极佳的适用性和重复利用性。
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公开(公告)号:CN103310050B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310217522.2
申请日:2013-05-31
申请人: 河海大学常州校区
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明给出了一种基于已有模型的用户自定义曲面特征的方法,它利用已有模型的几何信息,选择用户感兴趣的局部曲面区域,自动生成一个新的曲面特征。鉴于大量的已有曲面模型,首先根据用户需求,选择具有工程语义的局部曲面区域;然后通过获取局部区域中以特征线为主的相关信息;再选择一种适合的曲面生成方式,重构出局部区域形状的曲面;最后对新生成的曲面进行参数化。该方法的主要特点是支持用户自动选择已有模型中的具有工程意义的局部区域,实现特征化,避免每次都从底层进行重新设计。该发明应用于CAD模型设计中,能够促进产品的设计重用和设计变形,缩短产品开发周期和提升设计效率。
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公开(公告)号:CN105096660A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510569404.7
申请日:2015-09-09
申请人: 河海大学常州校区
IPC分类号: G08G3/02
摘要: 本发明公开了一种基于碰撞分类检测的船舶安全预警方法,包括以下步骤,(a)、基于已创建的船舶航道三维虚拟场景,获取船舶的状态信息;(b)、依据三维场景中船舶的相对行驶方向角对碰撞类型进行分类;(c)、采用不同的碰撞类型判断方法,计算船舶间最小安全距离;(d)、进行碰撞判断,对处于危险情况的船舶发出安全警告。本发明能够直观、准确地预判出在航道三维场景中处于潜在碰撞危险中的船舶,该方法具有准确性、低运算代价及低干扰率,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104616352A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510079785.0
申请日:2015-02-13
申请人: 河海大学常州校区
CPC分类号: G06Q10/06312
摘要: 本发明公开了一种面向航道闸口段的三维信息化管理方法,包括以下步骤,A),创建航道的三维虚拟场景,并建立三维信息化管理系统中的静态信息库及动态信息库,所述静态信息库由三维虚拟场景中的静态模型信息组成,所述动态信息库由三维虚拟场景中动态的船舶、水位、闸门动态模型的信息组成;B),在三维虚拟场景中对航道闸口段中的航道、船舶、水位、闸室内的三维对象模型实现三维可视化显示、查询、统计、分析;C),根据动态船舶在航道中的运行速度及方向,进行安全预测。本发明实现了航道、船舶、闸口的协调的、一体化的、高效优质的信息化管理,提高了水运的整体信息化管理和经营管理水平,具有良好的应用前景。
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