用于边坡地质与支护结构信息的提取方法

    公开(公告)号:CN112946767A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110118359.9

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明涉及施工前的勘测技术领域,具体涉及用于边坡地质与支护结构信息的提取方法,包括以下步骤:步骤S1,让采集器通过动力机构沿着行走轨道进行移动;步骤S2,通过采集器向边坡和支护结构发射电磁波并接收反射后反射波,当反射波的能量小于预设值时,通过控制器控制动力机构带动采集器按照预设距离进行移动;步骤S3,以采集器在一个点域上能够收到的反射波标识边坡的地质信息和支护结构的结构信息,并给地质信息和结构信息标号,根据地质信息、结构信息和标号建立边坡模型;步骤S4,根据电磁波在不同介电常数的介质中特性从边坡模型中识别边坡及支护结构的异常区域,根据边坡模型预测风险位置。本发明能够对边坡及支护结构信息进行准确提取。

    一种岩体损伤模拟方法及系统
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117932890A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311814357.9

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明涉及地质安全监测技术领域,具体涉及一种岩体损伤模拟方法及系统,步骤S1,利用第一采集装置采集岩体内部结构数据形成第一数据集合,并将第一数据集合发送给处理器模块;所述岩体内部结构数据包括岩体应力、岩体位移、岩体形变和岩体超声波成像图;步骤S2,处理器模块接收到数据集合后,按照预设的第一分析策略对第一数据集合进行分析处理并形成第一分析结果,然后处理器模块将第一分析结果发送至模拟模块;步骤S3,模拟模块接收到第一分析结果后,根据第一分析结果对岩体损伤情况进行模拟并形成模拟结果。

    单路激光测距隧道变形监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113074651B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110349523.7

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明属于隧道检测技术领域,尤其涉及单路激光测距隧道变形监测系统及方法,该系统包括环境检测单元、测距单元、处理单元和存储单元;处理单元用于进行变形监测前,给环境检测单元发送第一检测信号;环境检测单元用于接收到第一检测信号后,进行隧道内的环境数据检测;处理单元还用于接收到环境数据后分析判断是否符合测距条件;若符合测距条件,处理单元还用于给测距单元发送第二检测信号;测距单元用于接收到第二检测单元后进行隧道测距;处理单元还用于接收到测距数据后进行三维建模,并根据当前建立的三维模型与存储的三维模型进行隧道变形分析,并在分析结果为异常时,生成异常信号。本申请能够提高隧道变形监测的稳定性。

    一种亚像素边缘检测方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113129322A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110436860.X

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,具体公开了一种亚像素边缘检测方法,包括:坐标系建立步骤,在采集到图像信息中建立坐标系;图像预处理,对图像信息进行图像预处理得到目标图像;边缘检测步骤,对目标图像中的激光光斑和标记圈分别进行边缘检测,得到光斑边缘信息和标记圈边缘信息;位置计算步骤,根据光斑边缘信息和标记圈边缘信息分别计算坐标系中的激光光斑的光斑位置信息和标记圈的标记圈位置信息;偏移量计算步骤,根据光斑位置信息和标记圈位置信息计算得到激光光斑移动到标记圈的位置偏移量;矫正步骤,根据位置偏移量控制并调节激光断面检测仪投射的激光光斑位置。采用本发明的技术方案激光光斑与标记圈的对准精度更高。

    基于激光测距原理的地表或边坡变形实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110595378A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910989387.0

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光测距原理的地表或边坡变形实时监测装置及方法,属于测量技术领域。该装置包括由螺纹伸缩杆构成的架子、卷尺盘、钢丝卷尺以及激光测距仪和数据传输装置,且螺纹伸缩杆装置中包含水平气泡装置以此来调节架子的水平,钢丝卷尺上标有距离刻度,激光测距仪及数据传输装置可以通过系统软件操作进行移动并且实时记录到地面距离,从而记录到软件中达到实时性。激光测距仪及数据传输装置也可采用手动移动及记录水平距离及激光测距仪到地面距离。该装置结构简单、可靠性好,能自动记录地面每次距激光测距仪距离,方便快捷,解决了水准仪操作不便、测量不准、成本高等问题。

    一种基于混凝土应力应变的风险评估模型

    公开(公告)号:CN113051649B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110351886.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及建筑结构应力监测技术领域,具体涉及一种基于混凝土应力应变的风险评估模型,获取结构体的应力参数,输入至风险评估子系统的结构体模型中,由风险评估子系统输出应力参数在结构体模型中应变后的初始风险点;获取结构体的施工条件信息,与结构体模型预设的搭建条件对比得到更新信息,用更新信息对结构体模型进行更新修正,由更新修正结构体模型后风险评估子系统重新根据应力参数输出修正风险点,将初始风险点的位置与修正风险点的位置做差得到差值,若差值位于预设范围内,则判断更新修正有效,以更新修正前的结构体模型进行风险评估,否则判断更新修正无效,以更新修正后的结构体模型进行风险评估。本发明提高结构体风险评估的准确性。

    一种基于MIMO边坡变形监测预警系统

    公开(公告)号:CN112945078B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110118383.2

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明涉及接收机组件的校正技术领域,具体涉及一种基于MIMO边坡变形监测预警系统,包括监测模块、多天线接收模块、处理模块和预警模块,监测模块监测参考站的参考信息和边坡的位移信息,多天线接收模块接收多个方向上传输来的参考信息和位移信息并发送至处理模块,处理模块将接收到的参考信息和位移信息进行滤波处理抑制多径效应,处理模块对进行了滤波处理后的参考信息和位移信息进行拆分处理,处理模块根据拆分处理后的参考信息和位移信息计算边坡的变形信息,处理模块根据变形信息向预警模块发送预警信号,预警模块根据预警信号进行边坡变形预警。本发明极大地降低了多径效应的干扰,提高后续依据数据分析边坡变形信息的准确性。

    用于边坡的安全监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113077610A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110351879.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及边坡的图像监测技术领域,具体涉及用于边坡的安全监测系统及方法,系统包括位于边坡处的前端监测子系统,所述前端监测子系统包括环境探测模块,所述环境探测模块检测实时的环境信息;方法包括过移动方式、转动方式或固定方式采集边坡的监测图像,采集边坡处实时的环境信息;实时判断环境信息的天气类型,将天气类型与预设类型进行匹配得到匹配结果,根据匹配结果控制预设数量的采集方式改变边坡安全监测方式;实时判断环境信息是否恢复至初始状态,当环境信息恢复至初始状态后,控制图像监测方式恢复至初始方式。本发明让图像监控模块对应的监测方式能够适应环境,提高边坡安全监测结果的准确性。

    一种基于混凝土应力应变的风险评估模型

    公开(公告)号:CN113051649A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110351886.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及建筑结构应力监测技术领域,具体涉及一种基于混凝土应力应变的风险评估模型,获取结构体的应力参数,输入至风险评估子系统的结构体模型中,由风险评估子系统输出应力参数在结构体模型中应变后的初始风险点;获取结构体的施工条件信息,与结构体模型预设的搭建条件对比得到更新信息,用更新信息对结构体模型进行更新修正,由更新修正结构体模型后风险评估子系统重新根据应力参数输出修正风险点,将初始风险点的位置与修正风险点的位置做差得到差值,若差值位于预设范围内,则判断更新修正有效,以更新修正前的结构体模型进行风险评估,否则判断更新修正无效,以更新修正后的结构体模型进行风险评估。本发明提高结构体风险评估的准确性。

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