基于热红外遥感数据的土壤含水率实时监测系统及方法

    公开(公告)号:CN115791866B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310062312.4

    申请日:2023-01-13

    Abstract: 本发明提供一种基于热红外遥感数据的土壤含水率实时监测系统及方法,属于土壤含水率监测技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种基于热红外遥感数据的土壤含水率实时监测方法及监测系统硬件结构的改进;解决该技术问题采用的技术方案为:控制搭载有热红外遥感模块的无人机,全天候不间断采集待测区域地表热红外辐射图像数据;根据采集到的热红外辐射图像确定热红外辐射灰度值,采用普朗克黑体算法计算通道黑体辐射数值,基于回归多项式反函数计算得到待测区域地表裸土的亮度温度数值;实地采集待测区域离散土壤含水率数据,采集时间与无人机采集的热红外数据同步,并将采集数据分为实验数据集和验证数据集;本发明应用于土壤含水率监测。

    一种联合无人机和DInSAR技术的开采沉陷监测方法

    公开(公告)号:CN114199189A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111499992.3

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明涉及开采沉陷监测技术领域,尤其涉及一种联合无人机和DInSAR技术的开采沉陷监测方法,将开采沉陷区的无人机监测结果与DInSAR差分沉降结果进行融合,根据本发明所提出的数据筛选方法,对DInSAR和无人机监测数据进行筛选,使得筛选后的DInSAR监测值用以边缘监测,筛选后的无人机监测值用以沉陷中心主沉陷值。既利用了无人机数据在沉陷区中心的高精度,又保留了DInSAR差分结果在边缘监测的优越性,弥补了DInSAR手段在大梯度变形的失相干的缺点以及无人机技术在边缘微小变形监测方面的不足。将两种数据优势进行互补,实现采动沉陷区的高精度监测。

    采动覆岩水力割缝与离层注浆结合的地表沉陷控制方法

    公开(公告)号:CN109630113B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201811395238.3

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明涉及采矿领域,特别涉及矿井的地表沉陷控制领域。采动覆岩水力割缝与离层注浆结合的地表沉陷控制方法,根据钻孔柱状图确定厚岩层的位置和厚岩层的单向抗压强度;在矿井工作面的巷道顶板上方进行水力割缝,水力割缝钻孔在空间上垂直于巷道,水力割缝钻孔与巷道在采空区侧的夹角为αg,水力割缝钻孔从巷道顶板到厚岩层下方在竖直方向的高度为Hg,根据厚岩层的单向抗压强度确定αg,当单向抗压强度大于等于35 MPa小于50 MPa时,αg=70°,当单向抗压强度大于等于50 MPa小于65 MPa时,αg=80°,当单向抗压强度大于等于65 MPa时,αg=90°;在地表处于矿井工作面的巷道的中心位置采用钻孔向厚硬岩层下方的离层空间注浆。

    一种全站仪与三维激光扫描联合的大型海工装备测量方法

    公开(公告)号:CN104897061A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510343663.8

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明具体为一种全站仪与三维激光扫描联合的大型海工装备测量方法,解决了现有大型海工设备采用传统测量方法存在无法对其隐蔽位置进行测量的问题。a、围绕大型海工装备布设控制测量点,且通视;b、测量控制测量点的空间坐标;c、三维激光扫描仪周围设置标靶,保证相邻测站之间的同名标靶数量大于3个;d、三维激光扫描仪计算出点云数据的空间坐标;e、全站仪对同名标靶及大型海工装备焊接点的空间坐标进行测量;f、将点云数据和全站仪测得的同名标靶空间坐标导入点云处理软件,提高整体点云的匹配精度;g、用点云处理软件点选测得大型海工装备隐蔽位置的焊接点。本发明获得了大型海工装备各个焊接点的三维坐标。

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