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公开(公告)号:CN209433040U
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201920360078.2
申请日:2019-03-21
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 巫溪县宁之源建设开发有限公司
IPC: G01W1/02
Abstract: 本实用新型公开了一种基于传感器集成式的气象监测仪,包括本体和设置于本体内的主控电路板,所述本体上设置有与主控电路板电性连接的雨量传感器、PH值传感器和温湿度传感器,所述主控电路板包括数据采集模组、主控电路单元模组、通讯模组、电源管理模组和感应雷防护模组。本实用新型将雨量传感器、PH值传感器、温湿度传感器一体集成同步进行数据监测,并通过数据采集模组、主控电路单元模组、通讯模组实现数据采集汇集、处理和远程传输到服务器实现气象的实时监测。因此,减少了维护监测装置,简化了安装工序;具有同步采集多点监测的优点;极大保障了监测数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN115512531B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211195279.4
申请日:2022-09-28
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及地质灾害监测技术领域,公开了一种基于形变有序性的滑坡灾害多监测点融合预警方法,包括以下步骤:获取滑坡多个监测点的监测传感器预设时刻的形变速率;根据形变速率计算获得形变速率信息熵HV(t);计算监测形变方向和目标形变方向的形变方向关联熵HD(t);根据形变速率信息熵HV(t)的状态和形变方向关联熵HD(t)的状态,获取滑坡预警等级。本方案利用同一滑坡体上不同监测点的形变速率和形变方向特征,做到多监测点的融合利用,从滑坡的整体角度进行预警预报,从而避免现有预警预报方法的疏漏和不足;结合形变速率有序性和形变方向有序性,建立预警依据,与现有的预警模型形成互补,提升灾害预警预报的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN112133062B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011019379.2
申请日:2020-09-25
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及坡体稳定性监测预警领域,尤其涉及一种基于多监测点协同作用的滑坡整体稳定性预警方法。包括以下步骤:(1)根据同一剖面监测点布设情况,以监测点位置为条块中心,划分相应数量的分析条块;(2)确定每一条块上监测点时间‑位移曲线的匀速变形阶段,并按照等时间间距Δt对监测曲线进行划分,分别提取每一监测曲线上时间步长Δt内滑块匀速变形阶段的变形量ΔS*;(3)以相同时间间隔为基准,分别实时读取t‑Δt到t时刻内的实时位移增量ΔS;本发明将滑坡的变形曲线同勘察过程中的稳定性系数进行有机融合的同时,还考虑了同一滑坡剖面不同监测点的相互协同作用,建立以稳定性系数为基础的整体稳定性预警模型,使滑坡提前预警的准确性更高。
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公开(公告)号:CN112554100A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011376178.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 重庆交通大学 , 中国人民解放军陆军勤务学院 , 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明提供一种高速公路长大下坡段用防撞防护系统,包括连续排列的若干防护栏单元及设于防护栏单元外围的上位主机,防护栏单元包括可拆卸的固定连接且表面涂有防腐防水涂料的橡胶长方体和橡胶直角三棱柱,橡胶直角三棱柱的侧面朝向公路行车道且第一底面与橡胶长方体的前侧面对齐邻接,橡胶长方体左右两侧从上至下贯通设有固定孔,橡胶直角三棱柱侧面嵌设有若干自动测距仪和报警器,自动测距仪自动测量驶来车辆车头与防护栏单元之间的距离,并将距离数据经无线传输模块上传至上位主机,上位主机将距离数据与预设阈值比对,并在距离数据超过预设阈值时经无线传输模块控制报警器启动相应策略。本申请能实现自动避撞并能减轻车辆撞击变形损毁。
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公开(公告)号:CN111551956A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010601466.2
申请日:2020-06-28
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明属于地址灾害探测技术领域,尤其涉及基于机载激光雷达的一种地质灾害探测识别方法,包括:采集步骤,采集环境点云数据;分类步骤,按地表点云及干扰点云对环境点云数据进行分类,并提取地表点云;圈定步骤,用预设的网格对地表点云进行区域圈定,将地表点云进行二维格网化处理;加密步骤,计算每个网格内的地表点云数量,当网格内的地表点云数量小于N时,按照预设的算法,对网格进行地表点云密度增加处理;展示步骤,对密度增加处理后的地表点云进行输出展示。使用本方法,能够更加精确的探测地表状态。
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公开(公告)号:CN115526108B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211241465.7
申请日:2022-10-11
IPC: G06F30/27 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及地质灾害防治方法领域,具体涉及一种基于多源监测数据的滑坡稳定性智能动态预测方法,获取地质背景条件、物理学参数和历史监测数据,基于获取的数据通过数值模拟手段建立数值模型;设定滑坡数值模拟过程的边界条件进行数值分析计算,得到目标滑坡隐患点历史的渗流场和应力场的变化,并结合滑坡稳定性计算方法计算获得目标滑坡隐患点不同时间阶段的稳定系数;形成供输入机器学习模型进行训练和验证的数据集,对基础机器学习模型进行训练、验证和测试,生成训练集和测试集;选取得到集成学习的基学习器,并得到性能最优的学习堆叠模型,进行稳定系数获取。本发明实现了滑坡(56)对比文件朱庆;丁雨淋;苗双喜;曹振宇.动态观测数据驱动的滑坡灾害精准模拟分析方法.西南交通大学学报.2016,(第02期),全文.
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公开(公告)号:CN115546994A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211260489.7
申请日:2022-10-14
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Inventor: 廖云平 , 董平 , 余瞻 , 陈立川 , 杨勇 , 吴斌 , 李辉 , 李柏佚 , 闫奇 , 任晓虎 , 廖敏言 , 唐小军 , 任世聪 , 康燕飞 , 廖蔚茗 , 徐洪 , 陈正华 , 刘满乾 , 彭建梅 , 张俊杰
Abstract: 本发明实施例涉及地质灾害监测预警预报方法研究领域,公开了一种基于自组网式监测点的滑坡临灾预警预报方法,该方法包括:获取滑坡周界范围和主滑方向;沿着滑坡主滑方向和垂直于主滑方向布置阵列式监测点;在阵列式所述监测点布放用于采集敏感反应滑坡特征的传感器;在滑坡周界范围内布置监测控制主机获取监测点传感器数据,并将分析处理后的监测点传感器数据发送到云平台;云平台分析传感器数据大于或等于预设阈值的数量,若预设百分比数量的所述传感器数据大于或等于预设阈值时,云平台发出预警指令。本方案能够间接监测到坡体内滑动面的发展和贯通情况,对提高滑坡预警预报的及时性和准确性有重要意义;能够对多种滑坡进行预警,具有普适性。
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公开(公告)号:CN114973606A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210730230.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明涉及滑坡监测技术领域,公开了一种基于树莓派控制模块的滑坡监测预警方法,包括以下步骤:S1:在服务器端建立滑坡累计位移‑时间曲线样本库;S2:提取滑坡累计位移‑时间曲线的标签数据:α和CP;S3:构建α、CP之间的预测关系模型;S4:样本库更新同步更新预测关系模型;S5:预测关系模型同步到树莓派中,位移监测数据传输到树莓派数据预处理模块中,并对实时监测数据进行标签数据α的提取;S6:树莓派计算加速变形阶段完成率预测值CP′;S7:树莓派将CP′和预警阈值进行匹配,并发出预警指令。本发明通过预测关系模型解决改进切线角滑坡预警机制的漏报问题,解决了因数据传输至服务器而导致的预警发布滞后问题。
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公开(公告)号:CN114674631A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210236169.1
申请日:2022-03-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及岩石力学技术领域,具体涉及一种易水解脆性软岩标准试件的干式取样装置与方法,包括与加工腔室连接的底座和顶部模块、支撑和固定八棱柱形软岩块的试样底面的下部旋转模块、设置在试样侧面的摩擦组件,至少包括中心对称设置的一组,以及电性连接并控制下部旋转模块和摩擦组件运动的控制组件。本发明利用了软岩硬度低,容易打磨的特点,采用了低强度的切割和打磨,且全程没有冷却水的参与和影响,最大可能避免了传统取样方法造成的应力集中导致软岩试样容易破裂、试样物理力学性质改变等缺点,最大程度的保证了软岩试样物理力学参数的完整性和准确性,同时提高现场岩块的取样成功率。
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公开(公告)号:CN114674475A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210236196.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 该发明涉及地质灾害监测预警技术领域,尤其涉及一种大型滑坡岩土体内部应力监测装置及方法。包括传感器缸体,所述传感器缸体的内部开设有空腔,所述空腔的侧壁上设有至少2组压力传递杆件,所述压力传递杆件与空腔的侧壁滑动连接,所述压力传递杆件的一端位于传感器缸体外侧,另一端位于空腔的内部,所述空腔的内部设有气囊,所述气囊的一端设有与之连通的高压气管,所述高压气管从传感器缸体内设置的高压气管通道引出,所述高压气管引出传感器缸体外侧的一端上设有三通阀,所述三通阀的一端与高压气管连接,另一端设置有气压采集组件。本技术方案用以解决现有技术中的应力监测方式所测得的应力与岩土内部实际应力存在较大偏差的问题。
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