安徽理工大学;浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)谭磊获国家专利权
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龙图腾网获悉安徽理工大学;浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)申请的专利提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的组件、方法及装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115629028B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211226865.0,技术领域涉及:G01N15/08;该发明授权提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的组件、方法及装置是由谭磊;张平松;江晓益;胡雄武;席超强;徐虎;江树海;梁东辉;许时昂;欧元超;孙斌杨;刘福达;汪椰伶设计研发完成,并于2022-10-09向国家知识产权局提交的专利申请。
本提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的组件、方法及装置在说明书摘要公布了:本发明公开了一种提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的组件、方法及装置,属于水利工程安全检测技术领域,该组件包括:电缆线,平行设置于大坝坝顶纵轴线方向;传感元件,包括供电电极和测量电极,供电电极和测量电极相互隔离,且供电电极和测量电极设置于电缆线两侧,且等间距排列,本方案能够解决目前并行电法海量数据体利用率较低,供电电极切换成测量电极存在极化电位未全部消散的现象,不同数据体在联合反演过程中未充分体现出电法装置的特点以及不同岩土区域反演电阻率深度存在差异等问题。
本发明授权提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的组件、方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的方法,其特征在于,供电电极包括第一供电电极和第二供电电极,测量电极包括第一测量电极和第二测量电极;所述第一供电电极和所述第一测量电极之间的距离,与所述第一测量电极和所述第二测量电极之间的距离,以及所述第二测量电极和所述第二供电电极之间的距离均相等,温纳AMN为所述第一供电电极、所述第一测量电极和所述第二测量电极之间的数据,温纳MNB为所述第一测量电极、所述第二测量电极和所述第二供电电极之间的数据,所述提高大坝渗漏双模并行电法反演精度的方法,包括: S101:获取大坝同一位置,第一深度,第二深度和第三深度中,所述温纳AMN的电阻率和所述温纳MNB的电阻率,其中,所述第二深度大于所述第一深度,所述第三深度大于所述第二深度; S102:对所述第一深度,所述第二深度和所述第三深度中的所述温纳AMN的电阻率和所述温纳MNB的电阻率进行加权校正,并获得所述第一深度,所述第二深度和所述第三深度中的校正温纳AMN电阻率和校正温纳MNB电阻率; S103:根据所述校正温纳AMN电阻率和所述校正温纳MNB电阻率,获得所述大坝结构的初始模型,并获取所述温纳AMN的联合数据反演电阻率图和所述温纳MNB的联合数据反演电阻率图; S104:根据所述温纳AMN的联合数据反演电阻率图和所述温纳MNB的联合数据反演电阻率图,获取同一深度,不同位置中,所述温纳AMN的反演电阻率和所述温纳MNB的反演电阻率,并进行深度修正,从而获得所述大坝渗漏的空间位置; 所述加权校正采用公式, ; ; 其中,;O为所述大坝的横向中心点;n为所述大坝同一位置的不同深度;为所述大坝同一位置,不同深度中,所述温纳AMN的电阻率;为所述大坝同一位置,不同深度中,所述温纳MNB的电阻率; 在所述温纳AMN电阻率位于所述中心点左侧时,加权校正后的所述温纳AMN电阻率为, ; 在所述温纳AMN电阻率位于所述中心点右侧时,加权校正后的所述温纳AMN电阻率为, ; 在所述温纳MNB电阻率位于所述中心点左侧时,加权校正后的所述温纳MNB电阻率为, ; 在所述温纳MNB电阻率位于所述中心点右侧时,加权校正后的所述温纳MNB电阻率为, ; 所述校正温纳AMN电阻率和校正温纳MNB电阻率为, ; ; 其中,n为所述大坝同一位置的不同深度,L为位于所述中心点左侧,R为位于所述中心点右侧。
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