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公开(公告)号:CN118624866A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410676259.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供岩土信息模型的建立方法,涉及岩土工程领域。所述岩土信息模型的建立方法是通过将基于图像识别的岩土信息模型和基于力学的岩土信息模型交叉比对和调整,从而获得更精确全面的多参数、多尺度的岩土信息模型的方法。本发明克服了现有技术的不足,得到的岩土信息模型具有多参数、多尺度联动的特点,不同信息模型间互为补充,避免了传统贯入试验结果无法验证的问题,可有效提高贯入实验结果的准确率和置信度。本方法逻辑清晰合理,结果精确多样,具有实用价值。
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公开(公告)号:CN118536196A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410677927.2
申请日:2024-05-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06T19/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于Three.js的隧道结构响应云图可视化方法。包括:利用隧道设计图纸建立目标隧道的有限元模型,并进行隧道结构响应数值模拟,以获取隧道二衬的gltf格式网格模型;通过Three.js遍历隧道二衬gltf格式模型,以提取隧道错动位移过程中的各顶点坐标;根据隧道错动位移过程中的各顶点坐标,获取隧道错动位移在有限元模拟中对应的隧道横向位移结果;Three.js根据隧道横向位移结果,在Web端平台上实现隧道结构响应云图的三维可视化。本发明提供的方法实现了跨平台的隧道结构响应云图可视化,能够更加方便、直观地关注隧道在施工及运营过程中的结构响应。
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公开(公告)号:CN118496684A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410676607.5
申请日:2024-05-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种高黏高弹改性沥青及其制备方法,包括:先将基质沥青加热融化后放在高速剪切机上,分批次加入SBS聚合物与相容剂,进行低速剪切预溶胀,而后进行高速剪切;接着分批次加入废旧轮胎粉和改性纳米活化剂,继续进行低速剪切预溶胀,完成后进行高速剪切;随后分批次加入萜类增粘化合物并进行高速剪切;最后再加入交联稳定剂进行低速剪切发育,排尽气泡后制得高黏高弹改性沥青。本发明合成出一种基于SBS聚合物、废旧轮胎胶粉与萜类增粘化合物的SRT高黏高弹改性沥青,大幅提升沥青的模量、粘度与弹性恢复能力,从而极大地提高了混合料的高温抗车辙性能。
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公开(公告)号:CN118230848A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410394052.5
申请日:2024-04-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及道路工程技术领域,具体为一种温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率计算方法,包括:(1)基于自由体积理论确定温拌SBS改性沥青在同步再生SBS改性沥青中扩散时的扩散速率计算公式;(2)根据扩散速率计算公式确定未知参数的求解方法;(3)求解参数;(4)基于参数计算结果得到扩散速率方程表达式;(5)基于该方程即可计算任意掺量、温度下温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率,从而揭示扩散行为。本发明能够快速精准预测不同掺量和温度下温拌同步再生SBS改性沥青混合体系的扩散速率与扩散行为,极大地减少了常规试验和数值模拟计算带来的固有误差。
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公开(公告)号:CN117351137A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311106109.9
申请日:2023-08-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种结构光系统在隧道工作中的应用及其应用方法,涉及隧道工作面检测技术领域。所述结构光系统应用于隧道工作面的三维重建,由数字投影仪、数字照相机、电脑等组成结构光系统,使用电脑控制数字投影仪投射一系列预设的图案在隧道工作面上,使用数字照相机拍摄一系列不同图案下的图片,使用电脑对获得的图片进行图像处理、解三维坐标、换算实际尺寸等步骤,最终获得隧道工作面的三维模型。本发明克服了现有技术的不足,能够简单获得隧道工作面的三维模型,检测复杂的隧道工作面时效率高,可以快速反映隧道工作面的立体特征,为隧道工程现场施工提供参考。
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公开(公告)号:CN119646952A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510162572.8
申请日:2025-02-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 华中科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F16/36 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种基于知识图谱的大坝安全隐患传播路径分析方法及系统,该方法包括以下步骤:基于大坝的历史运行状态数据和从外部获取的与大坝安全相关的信息资源,以及大坝在规划、设计、建设和运营各阶段形成的工程技术文档,对大坝进行历史安全隐患评估,识别历史隐患及其特征;根据历史安全隐患评估结果构建知识图谱,将大坝的结构单元、历史隐患及其关系以节点和边的形式表示;基于大坝的实时运行状态数据,更新知识图谱的节点属性和关系,利用更新的知识图谱分析大坝当前的安全隐患传播路径。本发明实现大坝隐患分析的全面性和精准性。
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公开(公告)号:CN119622557A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510162733.3
申请日:2025-02-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 华中科技大学
IPC: G06F18/2431 , G06F18/214 , G06F18/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供了一种面向水库大坝安全的多模态大模型构建及运行方法及系统,该方法包括以下步骤:构建训练集:所述训练集单个样本包括;作为模型输入的多模态数据:布设于大坝的传感器数据,历史隐患记录,大坝在规划、设计、建设和运营各阶段形成的工程技术文档,与大坝安全相关的信息资源,BIM模型的几何与材料信息,时间戳和空间位置信息;以及作为训练标签的隐患事件是否发生的概率值;采用训练集训练基于Transformer架构的多模态预训练模型;对大坝安全隐患进行实时预测与预警;根据模型输出的隐患事件是否发生的概率值计算得到隐患事件的实际影响程度、综合风险评分、动态设定的预警阈值和应急措施建议。本发明全面提升大坝安全监测的科学性与有效性。
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公开(公告)号:CN118624866B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202410676259.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供岩土信息模型的建立方法,涉及岩土工程领域。所述岩土信息模型的建立方法是通过将基于图像识别的岩土信息模型和基于力学的岩土信息模型交叉比对和调整,从而获得更精确全面的多参数、多尺度的岩土信息模型的方法。本发明克服了现有技术的不足,得到的岩土信息模型具有多参数、多尺度联动的特点,不同信息模型间互为补充,避免了传统贯入试验结果无法验证的问题,可有效提高贯入实验结果的准确率和置信度。本方法逻辑清晰合理,结果精确多样,具有实用价值。
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公开(公告)号:CN118537430A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410704758.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T11/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/46 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/048 , G06T5/90
Abstract: 本发明提供一种基于VAE的高保真骨料颗粒生成及评价方法,涉及骨料颗粒生成及评价领域。本发明从颗粒图像数据集的建立、颗粒图像数据集的标准化和归一化处理、变分自编码器(VAE)模型构建、颗粒二维图像的自定义训练生成等方面系统说明了基于VAE的高保真颗粒的生成方法;并引入重建误差和几何特征分布差异对生成图像定性与定量评估。使用本发明训练好的VAE模型,可以生成在训练集中不存在但仍然落在学习的概率分布内且匹配颗粒形态特征的全新颗粒。本发明克服了现有技术的不足,具有训练时间短、效率高、颗粒高保真、自适应能力强和评价有效等特点。
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公开(公告)号:CN118443435A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410513155.9
申请日:2024-04-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高速结构光的骨料颗粒瞬态变形测量方法及系统,涉及岩土工程、计算机视觉和结构光应用技术领域。所述骨料颗粒瞬态变形测量方法主要包括使用高速结构光单轴压缩装置捕获骨料颗粒破碎过程中的图像;使用图像处理技术分析图像中的结构光图案变化并通过算法对其进行三维重建;使用基于三维数字图像相关技术的算法将三维重建的颗粒分割成小单元,并通过比较纹理和曲率来识别对应单元;计算颗粒在裂缝萌生和扩展过程中的三维位移和应变场。本发明克服了现有技术的不足,能够捕捉颗粒裂纹萌生、扩展、破碎的瞬态过程,并能够准确测量此过程中的位移场和应变场、颗粒裂缝长度随时间变化、压力‑位移曲线。
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