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公开(公告)号:CN111764369B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010558316.8
申请日:2020-06-18
Applicant: 河海大学 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E02D1/02
Abstract: 本发明公开一种融合试验与监测数据挖掘的高坝岩体卸荷松弛评价方法,首先,基于不同深度位置的岩体发生不同程度的质量降低,确定非柱状节理岩体内纵波波速变化系数与对岩体质量影响之间关系;然后,结合声波测试系统的室内试验,确定柱状节理岩体开挖后岩体内纵波波速变化系数与对岩体质量影响之间关系;引入岩性、结构面、保护层等因素,建立坝基开挖后未测试区的松弛深度估算方法。本发明考虑了工程岩体岩性、结构面出露、开挖措施等对岩体开挖后卸荷松弛深度的影响,更具科学性,更符合工程实际情况。该估算方法可以为高坝坝基岩体工程开挖提供评判准则,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN110378030B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910661442.3
申请日:2019-07-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开一种在块体离散元中确定柱状节理岩石节理刚度的方法,包括如下步骤:编写基于优化算法的参数修正程序,设置初始参数和目标函数;调用反分析启动文件;调用参数修正程序,根据初始参数生成包含数值参数的初始命令流文件;调用初始命令流文件对数值模型进行当前参数下的数值计算,获取数值模型的监测结果;调用参数修正程序结合当前监测结果修正数值参数,并更新命令流文件;根据更新后的命令流文件中是否包含递归算法返回继续计算或终止计算。该方法使用递归算法实现了模型的循环计算,通过在循环计算过程中调用所开发的基于优化算法的参数修正程序实现了对数值参数的修正,从而在块体离散元中实现了参数反分析。
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公开(公告)号:CN110069836B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910268756.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种高低频段交替与目标谱匹配的改进影响矩阵方法,选取低频段内的全部本征函数,以及在高频段内本征频率与目标谱的频率计算点一一对应的本征函数作为一组基函数分解地震波,极大地降低了影响矩阵的维度;考虑不同频率分量对彼此的影响以及对目标谱贡献值的不同,通过对全频段和高频段本征函数的幅值系数的交替调整,使其反应谱在全频率范围内逐步向目标设计谱靠近,可以在工程重点关注频率范围内达到非常好的匹配效果。本发明克服了现有反应谱匹配的影响矩阵方法中迭代过程中影响矩阵维度大、计算效率低、无法同时兼顾高低频段的不同要求等缺点。使得重要工程结构的动力时程响应分析效率大大提高,并且具有较高的精度高和可信度。
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公开(公告)号:CN111814321A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010586131.8
申请日:2020-06-24
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种再现堰塞坝堆积特性的数值模拟方法,包括如下步骤:对堰塞坝坝体材料进行3D扫描,获取块石点云数据库;根据块石点云数据库获取材料级配曲线特征;根据级配曲线特征设置球形颗粒级配滑体或者块石颗粒级配滑体;根据现场滑坡堰塞坝特点,在颗粒流软件中设置计算参数信息;通过对坝体材料参数标定,选取数值模拟合适的计算参数;堰塞坝堆积完成后,测量相关堰塞坝坝体堆积信息;对堰塞坝坝体堆积信息进行回归分析,给出预测模型。本发明将数值模拟技术应用到堰塞坝堆积演化过程当中,通过数值模拟的方法再现堰塞坝堆积特性,构建坝体形态预测模型,有效避免了物理模型试验耗时耗力的缺点,可以方便、准确的认知堰塞坝堆积特性。
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公开(公告)号:CN111797443A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010547285.6
申请日:2020-06-16
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于高拱坝谷幅变形的数值模拟方法,首先获取坝区地层信息,确定地形地貌及岩层分布信息,建立坝区几何模型;其次对非连续的结构面建立嵌入式离散裂缝模型,并采用正交网格对几何模型进行网格划分;然后对蓄水过程线进行分段线性拟合,确定水荷载的动态施加过程;在考虑水对岩体材料的劣化效应的基础上对软弱结构面的物理力学参数进行修正;最后,对蓄水过程进行嵌入式离散裂缝和扩展有限元模型的联合求解,实现对蓄水期高拱坝谷幅变形的模拟。本发明在网格剖分时不必考虑断层以及错动带的形态,使得网格剖分时的复杂程度大大降低;其次,可以有效的从结构面变形的角度模拟蓄水期高拱坝谷幅变形的产生。
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公开(公告)号:CN111706374A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010611800.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种锚头膨胀增阻式可排水多级让压锚杆,包括中空螺纹杆体,中空螺纹杆体上端通过锁紧装置安装有让压装置,让压装置下端安装有让压托盘,中空螺纹杆体下端部安装有可膨胀锚头,让压托盘下部的中空螺纹杆体上设置有增阻装置和排水孔。该锚杆能够释放更大围岩的变性能、承担更大的变形量,满足软岩隧洞大变形的工程需求;利用高分子注浆材料对围岩中的节理裂隙灌浆填充,胶结后提高了松散破碎岩土体的整体性能和强度,提高了支护效果;设置了增阻装置、可膨胀锚头使得锚杆和围岩之间的摩擦阻力大,支护系统的稳定性高,能够及时排除岩土体中的水,提高了围岩稳定性,对锚杆构件进行防腐层处理,有效地防止地下水的腐蚀。
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公开(公告)号:CN111665017A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010534375.1
申请日:2020-06-12
Applicant: 河海大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种滑坡涌浪模型试验装置及滑坡涌浪测试方法,该模型试验装置包括透明模型箱和透明水箱,透明模型箱内布设有滑坡模型,该滑坡模型由基岩和含铁的滑坡体组成,基岩坡脚处布设有电磁铁,电磁铁与基岩及透明模型箱固定连接;透明水箱与透明模型箱内滑坡坡脚所在侧连通,且透明水箱内布设有若干竖立的标尺,用于显示涌浪时的水面高度变化。利用电磁铁对滑坡体内铁粉的引力,通过控制电磁铁的电流大小控制滑坡入水速度,可实现恒定倾角下滑坡体不同入水速度下的滑坡涌浪传播情况测试;另外,采用配制的滑坡体相似材料堆砌滑坡体,能够更真实地体现滑坡体滑动过程及入水后解体对于入水速度和产生的涌浪高度的影响。
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公开(公告)号:CN109783991B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910168033.X
申请日:2019-03-06
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开一种无已知底滑面的滑坡滑动过程模拟方法,包括如下步骤:(1)建立连续介质滑坡模型,分析该滑坡模型的稳定性,获得其位移云图和应变率云图;(2)提取连续介质滑坡模型内滑面上点的坐标,导出点坐标文件,拟合相应的滑面,并利用该滑面将模型分割为滑床和滑体;(3)分别使用连续介质和非连续介质模拟滑床和滑体,得到连续—非连续介质滑坡模型;(4)对连续—非连续介质滑坡模型进行数值计算,确定滑坡的滑动过程和滑体的堆积情况。该模拟方法解决了传统方法无法模拟无已知底滑面的滑坡灾害问题,同时避免了单一非连续介质方法计算速度慢而连续介质方法无法反映滑坡滑动过程及滑体堆积情况的不足。
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公开(公告)号:CN111307509A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010292928.7
申请日:2020-04-15
Applicant: 河海大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开一种红层软岩原状样取样装置及取样方法,该取样装置包括装置底座,其上设有承台,该承台上方架设有支撑架;还包括位于承台上方的活动取样部件,其包括试样模具以及用于调节模具竖向位置的丝杠,其中,丝杠包括丝杠支撑座和丝杆,丝杠支撑座与支撑架顶部固定,丝杆底部与试样模具可拆卸连接;试样模具底部为锯齿状。取样方法为:在试样模具内部涂抹凡士林,取较为平整的软岩固定在承台上,快速转动丝杆将试样模具底部锯齿嵌入软岩中;然后缓慢转动丝杆使模具垂直嵌入软岩,待贯穿软岩后,抬升试样模具与软岩分离;拆卸试样模具,取出软岩试样,蜡封。该装置能够显著减少应力历史对岩样的扰动,简单方便地在现场获取完整的原状样。
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公开(公告)号:CN111220435A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010055494.9
申请日:2020-01-17
Applicant: 河海大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开一种模拟含不规则结构面错动带岩体的制样模具及制样方法,该制样模具包括模具腔体和错动带模拟机构,错动带模拟机构包括固定杆和穿设于固定杆上、无间隙堆叠的若干活动板片,任一活动板片能够相对于固定杆产生横向水平位移、以模拟错动带的起伏度;模具腔体包括底面和侧面,固定杆的杆体两端可拆卸安装在模具腔体内部、与模具腔体的侧面固定。使用时,可根据实际岩石错动带所在位置,将固定杆杆体两端安装在模具腔体内部,之后根据错动带结构面的形状,调节活动板片的水平位置使其与错动带结构面起伏度相符,即可模拟出具备不规则结构面错动带的岩体。该模具可操作性强,可准确模拟岩体结构,试验结构离散型小,具有较高的可靠性。
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