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公开(公告)号:CN118520722B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410588800.3
申请日:2024-05-13
Applicant: 广州航海学院
IPC: G06F30/23 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/26 , G06V10/40 , G06T7/13 , G06T5/70 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的土木结构变化监测数据优化方法,包括S1、采用计算机视觉技术对土木结构的各个层次进行识别和分割、S2、通过卷积神经网络对获取的二维图像进行特征提取,并确定每个层次的结构组成和材料信息、S3、使用多视角立体匹配或体素彩色化方法生成对应的三维模型、S4、运用网格简化和平滑处理技术,同时应用拓扑修正算法进行修正、S5、通过建立数据索引和链接,形成一个结构化的分层监视模型和S6、结合有限元方法对结构的受力状态和变形情况进行详细计算与预测,识别结构的异常状态和潜在风险;本发明解决土木结构变化监测中的挑战,提升监测效率、准确性和实时性,为结构变化的监测、评估和管理提供更加可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN119466877A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411658797.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 广州航海学院
Abstract: 本发明涉及隧道施工技术领域,公开了一种基于环保型浆液的强透水性砂层加固方法,包括以下步骤制备高岭土浆液以及微生物浆液,备用,确定钻孔位置,并对预定桩位钻孔至设计标高,向钻孔内先注入所述高岭土浆液,待所述高岭土完全沉积后,再注入所述微生物浆液。本发明根据先降渗后加固的思路,采用环保型浆液,对砂层进行高压旋喷注浆,先注入高岭土浆液高岭土浆液不仅吸收了含水砂层中的水,实现含水砂层孔隙率的降低,从而实现堵水效果,还降低砂层孔隙率和渗透性,增加细菌的附着面积,再注入微生物浆液通过微生物诱导碳酸钙结晶的方式以加固砂层。
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公开(公告)号:CN118424232B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410506970.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 广州航海学院
IPC: G01C15/00 , G06T5/70 , G06T5/80 , G06T7/80 , G06T7/557 , G06T7/246 , G06T5/40 , G01S11/12 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的水下结构测距系统,包括图像采集与预处理模块、摄像头标定与图像校正模块、立体视觉匹配与深度估计模块、深度图处理模块、三维重建模块和目标跟踪与分析模块;本发明通过计算机视觉技术结合双摄像头同步捕捉原始图像,实现从水下图像采集到三维结构测距的全过程;采用标定板对摄像头进行同步拍摄和标定,消除镜头畸变,提高立体对应关系准确性,利用运动模型和状态预测提高目标跟踪的连续性和预测性能,解决传统目标跟踪算法在目标状态更新和预测方面的不足,利用图像预处理、立体视觉匹配、深度估计、三维重建和目标跟踪等模块,有效应对水下环境复杂的光照和水质条件,提高水下结构测距的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119373009A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411842050.4
申请日:2024-12-13
Applicant: 广州航海学院
Abstract: 本申请涉及设备防覆冰技术领域,特别是涉及一种桥梁拉索的防覆冰方法及装置。桥梁拉索包括自内向外依次配置的拉索钢丝、钢丝护套、导热涂层以及螺旋敷设于导热涂层的多条电阻丝;方法包括:监测环境湿度、环境中水滴温度、环境中水滴直径以及桥梁拉索的表面温度;根据环境湿度和桥梁拉索的表面温度预测桥梁拉索的覆冰概率,并根据环境中水滴温度和环境中水滴直径预测桥梁拉索的覆冰形态;覆冰形态包括雨凇覆冰、雾凇覆冰、混合凇覆冰以及雪凇覆冰;在预测桥梁拉索的覆冰概率超过第一预设值,且桥梁拉索的覆冰形态为雨凇覆冰或混合凇覆冰的情况下,控制桥梁拉索的电阻丝按照预设方式动作;能够有效避免防覆冰效果差的问题。
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公开(公告)号:CN119180201A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411233655.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 广州航海学院
IPC: G06F30/27 , G06K17/00 , G06F21/60 , G06F21/62 , G01D21/02 , H04L9/08 , H04L67/12 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的桥梁结构健康度监测及分析方法,通过在桥梁中安装MEMS传感器来采集形状、应力、温度数据,并使用RFID读写设备实时存储这些数据,接着,通过多段无线通信模块对这些数据进行AES‑256加密和压缩,再传输至桥梁健康监测中心,中心接收到数据后,先解压,再利用深度学习模型对数据进行分析,评估桥梁健康状态并设置预警机制,此外,系统采用云原生架构,支持分布式部署和弹性扩容,并采用多因素认证和细粒度的访问控制策略,以确保数据的安全稳定,本发明能够有效监测桥梁的健康状况,并及时发现潜在问题,从而保障桥梁的安全运行。
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公开(公告)号:CN118505701A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410963049.0
申请日:2024-07-18
Applicant: 广州航海学院
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T5/20 , G06T5/30 , G06T5/40 , G06T5/70 , G06T5/90 , G06T7/13 , G06T7/155 , G06V10/26 , G06V10/54 , G06V10/764
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机图像处理的混凝土裂缝识别方法,包括以下步骤:S1、获得清晰且色彩丰富的表面图像;S2、对获取的混凝土表面图像应用图像增强技术;S3、根据混凝土裂缝的形态学特征设计专门的形态学操作算子;S4、进行多尺度和多方向的裂缝边缘提取;S5、对裂缝边缘进行形态学分析;S6、运用深度学习中的语义分割模型对原始图像进行分析;S7、综合边缘检测和语义分割的结果;运用深度学习的语义分割模型对裂缝进行像素级的分类,结合边缘检测和语义分割的结果进行综合分析和优化,有助于更精细地区分裂缝与其他纹理特征,解决裂缝特征模式不一致的问题。
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公开(公告)号:CN119504170A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411659085.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 广州航海学院
Abstract: 本发明公开了一种用于实现水泥基材料温度传感功能的复合溶液、温度传感器及制备方法,所述的复合溶液,以质量份数计,包括:碳纳米管0.2~0.4份;超塑化剂1~3份;乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液8~14份;水18~22份。本发明在水泥基温度传感复合溶液中添加碳纳米管的同时添加乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液、超塑化剂,不但能够提高碳纳米管的分散均匀性、稳定性,还能在水泥水化过程中形成具有聚合物膜表面包裹的碳纳米管导电网络。当作为传感器在自然条件下使用时,具有良好的温度自监测功能。尤其是在负温条件下,能有效提升传感器的温度识别准确率和稳定性。
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公开(公告)号:CN118520722A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410588800.3
申请日:2024-05-13
Applicant: 广州航海学院
IPC: G06F30/23 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/26 , G06V10/40 , G06T7/13 , G06T5/70 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的土木结构变化监测数据优化方法,包括S1、采用计算机视觉技术对土木结构的各个层次进行识别和分割、S2、通过卷积神经网络对获取的二维图像进行特征提取,并确定每个层次的结构组成和材料信息、S3、使用多视角立体匹配或体素彩色化方法生成对应的三维模型、S4、运用网格简化和平滑处理技术,同时应用拓扑修正算法进行修正、S5、通过建立数据索引和链接,形成一个结构化的分层监视模型和S6、结合有限元方法对结构的受力状态和变形情况进行详细计算与预测,识别结构的异常状态和潜在风险;本发明解决土木结构变化监测中的挑战,提升监测效率、准确性和实时性,为结构变化的监测、评估和管理提供更加可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN118424232A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410506970.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 广州航海学院
IPC: G01C15/00 , G06T5/70 , G06T5/80 , G06T7/80 , G06T7/557 , G06T7/246 , G06T5/40 , G01S11/12 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的水下结构测距系统,包括图像采集与预处理模块、摄像头标定与图像校正模块、立体视觉匹配与深度估计模块、深度图处理模块、三维重建模块和目标跟踪与分析模块;本发明通过计算机视觉技术结合双摄像头同步捕捉原始图像,实现从水下图像采集到三维结构测距的全过程;采用标定板对摄像头进行同步拍摄和标定,消除镜头畸变,提高立体对应关系准确性,利用运动模型和状态预测提高目标跟踪的连续性和预测性能,解决传统目标跟踪算法在目标状态更新和预测方面的不足,利用图像预处理、立体视觉匹配、深度估计、三维重建和目标跟踪等模块,有效应对水下环境复杂的光照和水质条件,提高水下结构测距的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117517167A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311502910.5
申请日:2023-11-10
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟植物根系影响土体渗流场的装置及模拟方法,属于土体渗流模拟技术领域,该装置包括包括模拟箱、地下水模拟装置/降雨模拟装置、植物模型和植物蒸腾作用模拟装置;模拟箱包括模拟箱本体和水槽;模拟箱本体为顶部开口的箱型结构,其四周侧壁上开设有微型小孔,水槽紧贴环设在所述模拟箱本体外侧;植物模型置于装有原状土的箱体内;植物蒸腾作用模拟装置安装在所述植物模型上;地下水模拟装置/降雨模拟装置用于对模拟箱进行地下水渗流模拟或降雨条件下雨水渗流模拟。本发明结构简单,使用方便,无需在现场进行相关试验,只需进行简单的室内模型试验,可以极大地节约时间,简化试验流程。
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