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公开(公告)号:CN118940654A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410848074.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供一种水力压裂过程的模拟方法及相关设备。具体地,所述模拟方法包括获取并基于目标岩体的岩体力学参数和裂隙分布,利用光滑粒子流体动力学构建岩体模型;所述岩体模型包括流体粒子,所述流体粒子被赋予预设水压;基于预设渗流场的偏微分方程、预设控制方程以及预设时间参数,对所述岩体模型的粒子的特征参数进行计算;其中,所述特征参数包括位置和速度;所述预设控制方程包括多个控制方程;所述多个控制方程对应粒子的不同类型和状态。这样的技术方案,将光滑粒子流体动力学和渗流场相结合对水力压裂过程进行模拟,连续域到不连续域的转换在SPH框架下实现,可显著提高计算效率。
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公开(公告)号:CN118940594A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410848075.9
申请日:2024-06-27
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供一种干热岩晶体尺度的损伤与破裂模拟方法及相关设备。具体地,损伤与破裂模拟方法包括获取目标模拟温度、目标晶体的晶体粒子分布及晶体粒子的初始参数;根据所述目标模拟温度、所述晶体粒子分布及所述晶体粒子的初始参数,构建基于光滑粒子流体动力学框架的耦合模型;基于预设热力学方程、预设控制方程以及预设时间参数,对所述耦合模型中的晶体粒子的特征参数进行计算;其中,所述特征参数包括位置和速度;所述预设控制方程包括多个控制方程;所述多个控制方程分别对应不同的粒子状态。这样的技术方案,精确地捕捉了干热岩晶体的颗粒组成以及微结构,模拟了在热力条件下的晶体微裂纹扩展以及损伤特性,可显著提高计算效率。
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公开(公告)号:CN118746625A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410700115.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 同济大学 , 武汉长盛工程检测技术开发有限公司
Abstract: 本申请提供一种裂隙检测的方法、装置、存储介质和电子设备;所述方法包括:将多列超声换能器分布于目标体的待测裂隙的两侧,目标体包括多个预设点位;执行多次检测,对于每一次检测,将位于待测裂隙一侧的一列超声换能器作为震源发出超声波,在目标体中传播,将位于待测裂隙另一侧的所有超声换能器作为接收体,并接收超声波的超声信号,其中,超声信号包括震源子波信号,构建震源子波信号从震源到预设点位、再到接收体的旅行时函数,通过旅行时函数构建振幅函数;将多次检测后得到的各接收体的振幅函数进行叠加,得到第一叠加振幅函数;计算每一预设点位对应的第一叠加振幅函数,对计算结果进行可视化,以确定待测裂隙。
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公开(公告)号:CN115752308A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211204741.2
申请日:2022-09-29
Applicant: 同济大学 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01B17/02
Abstract: 本申请提供一种沉渣厚度检测装置和方法。所述装置包括:现场主机和面波信号收发装置;所述面波信号收发装置包括发射换能器、两个接收换能器和导轨;所述现场主机与所述发射换能器连接,用于控制所述发射换能器发射信号;所述现场主机与所述接收换能器连接,用于控制所述接收换能器接收信号;所述发射换能器与两个所述接收换能器依次连接于所述导轨;所述现场主机用于处理所述接收信号,以得到沉渣厚度。本申请实施例通过面波信号收发装置返回的信号计算得到沉渣厚度,能够在无泥浆情况下进行沉渣厚度检测,实现了检测过程的自动化,且减少了人为因素带来的测量误差。
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公开(公告)号:CN107476274B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710670642.6
申请日:2017-08-08
Applicant: 同济大学
IPC: E02D1/02
Abstract: 本发明涉及一种标准贯入试验触探杆前端量测分析系统,该系统包括现场主机以及从上至下依次连接的触探杆、测量记录杆和对开式贯入器,所述的测量记录杆和对开式贯入器伸入钻孔内,所述的触探杆在伸出钻孔外的一端上固定有一锤垫,在锤垫上方76cm设置一能在触探杆上自由活动的穿心锤,所述的现场主机与测量记录杆通信。与现有技术相比,本发明具有无须杆长修正、避免发射干扰、防止计数误操作、实用性高、适用性广等优点。
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公开(公告)号:CN106597528A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610960824.2
申请日:2016-10-28
Applicant: 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 , 同济大学
CPC classification number: Y02A90/342 , G01V1/20 , G01V1/104 , G01V1/157 , G01V3/088
Abstract: 本发明公开了一种隧道地质三维地震反射震电一体化超前探测装置,第一三维振动检波器安装于隧道一侧的钻孔中,第二三维振动检波器安装于隧道另一侧的钻孔中,三维震电效应信号传感器设置在隧道中,隧道一侧设有振动震源组,振动震源组位于第一三维振动检波器与隧道掘进面之间,第一三维振动检波器和第二三维振动检波器的信号输出端连接主机的振动检波信号输入端,三维震电效应信号传感器的信号输出端连接主机的震电效应信号输入端,主机的震源控制信号输出端连接振动震源组的信号输入端。本发明可对掘进隧道、巷道迎头进行探测预报,可探测预报隧道前方有无异常地质构造和富水体及导水通道等,确保隧道掘进过程的施工安全。
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