一种岩溶隧道突水预警计算模型及计算方法

    公开(公告)号:CN109538296A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811230410.X

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种岩溶隧道突水预警计算模型,包括:数据输入层,用于输入根据压强采集装置检测到的岩溶水作用到中间岩层上的压强;均布荷载计算层,计算岩溶水作用到中间岩层上的均布荷载;应力计算层,用于将中间岩层简化为简支梁然后通过结构力学以及均布荷载来计算中间岩层受岩溶水作用而产生的拉应力σt;比较层,用于将中间岩层产生的拉应力σt与事先测定的中间岩层的许用应力[σ]进行比较:若σt≤[σ],则表明中间岩层处于安全状态;若σt>[σ],则表明中间岩层处于不稳定状态,并生成预警信号。本发明还公开了一种岩溶隧道突水预警计算方法,采用本发明的计算模型。本发明综合考虑岩溶水压强与中间岩层抗拉强度来进行突水预警,能够提高准确性。

    一种多导管钢结构架式基础及施工方法

    公开(公告)号:CN105696616A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610058185.0

    申请日:2016-01-28

    CPC classification number: E02D27/14 E02D13/04 E02D27/34 E02D2300/0029

    Abstract: 本发明公开了一种多导管钢结构架式基础及施工方法。该基础包括基座和导管机构:基座水平设置,由若干块钢板连接而成,其中有两块相互平行的钢板分别作为顶板和底板;基座内部设置有用于支撑的钢骨架。所述的导管机构包括中心柱和至少三根斜插管,所述的中心柱与所述的底板垂直,所述的斜插管以所述的中心柱为中心轴线呈放射状分布,且所述斜插管在同一水平面上连线为一正多边形;所述中心柱和斜插管的上端穿入所述基座内并固定在一起。本发明的施工方法为先构建整平面,再安装多导管钢结构架式基础,最后在多导管钢结构架式基础的顶板上构建建筑物。本发明具有便于快速施工、可承受复杂荷载、材料耗量小且无需养护等优点。

    一种整体化土工包裹体结构和制作方法

    公开(公告)号:CN104018510A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410291872.8

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种整体化土工包裹体结构和制作方法,该整体化土工包裹体结构由多个包裹体组成的包裹体单元,所述多个包裹体按照阵列的形式排列构成N排和M列的包裹体单元且相邻包裹体之间无间隙;所述包裹体单元自下而上依次叠放形成整体化包裹体结构,所述整体化包裹体为L层、N排和M列,L≥2,N≥2,M≥2。该整体化土工包裹体结构提高多个包裹体共同工作时的整体性,当其受到较大应力和应变时,由于相邻的包裹体之间通过连接带相互连接,不容易产生较大的位移,因此牢固性更高,还可以形成较高的直立面。

    一种基于InSAR的山区道路地质灾害智能预警方法

    公开(公告)号:CN119007389A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411167900.5

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明属于山区道路地质灾害监测技术领域,尤其涉及一种基于InSAR的山区道路地质灾害智能预警方法,包括:S1、对目标监测区域进行网格划分;S2、获取子区域的InSAR数据;S3、对InSAR数据进行处理得到含噪声的干涉相位θz,并拆分为实部相位θr和虚部相位θi;S4、分别对实部相位θr和虚部相位θi进行滤波,得到滤波后的实部相位θr′和虚部相位θi′;S5、基于滤波后的实部相位θr′和虚部相位θi′,得到滤波后的干涉相位θf;S6、使用滤波后的干涉相位θf进行危岩位移预测;S7、基于危岩位移预测结果进行危险综合分析。本方法可以高效、可靠的对山区道路崩塌灾害进行预测识别,以提高山区道路的安全性和抗灾能力,保障交通畅通和人员安全。

    一种基于无人机和仿生机器人的库区危岩稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN118963406A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411042798.6

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明属于危岩探测分析技术领域,尤其涉及一种基于无人机和仿生机器人的库区危岩稳定性分析方法,包括:S1、设置库区危岩稳定性分析系统,包括无人机、仿生机器人和中控系统;S2、控制无人机将仿生机器人运送到待检测的危岩顶部;S3、控制无人机沿预设航线飞行并沿途拍摄危岩的图像,并上传至中控系统;S4、控制仿生机器人沿危岩的主控结构面移动,沿途获取主控结构面的激光点云数据,并上传至中控系统;S5、通过中控系统融合接收到的图像数据和激光点云数据,形成带主控结构面的危岩体三维点云模型,并对危岩进行分析处理;S6、根据危岩的分析处理结果进行后续处理。本方法可以准确、便捷的对大型峡谷库区的危岩进行识别检测。

    基于神经网络的地质聚合物配料方法、系统及控制方法

    公开(公告)号:CN118888044A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410990997.3

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的地质聚合物配料方法,包括以下步骤:获取地质聚合物训练样本实例;根据地质聚合物训练样本实例对聚合物配料掺量预测模型进行训练,建立训练后的聚合物配料掺量预测模型;输入预设的地质聚合物工程力学特性,分析得出各个配料的初始掺量信息以及目标地质聚合物电阻率;将各个配料按照初始掺量信息进行混合搅拌,得到配料混合物;实时测量配料混合物的电阻率分布图像,并将其反馈给训练后的聚合物配料掺量预测模型;由聚合物配料掺量预测模型判定接收到的电阻率分布图像是否达到目标要求,若达到目标要求,则停止加料及搅拌,并得到最终的地质聚合物;若未达到目标要求,则聚合物配料掺量预测模型重新计算得到新的配料掺量信息;并按照新的配料掺量信息,调整各个配料的掺量,继续混合搅拌。

    基于电阻率的裂隙岩体流体渗流可视化装置及监测方法

    公开(公告)号:CN118794856A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410847804.9

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于电阻率的裂隙岩体流体渗流可视化监测方法,包括以下步骤:S1、自裂隙岩体采样,获得裂隙岩体样本;S2、测量裂隙岩体样本的三维电阻率,得到三维裂隙岩体电阻率张量;S3、构建整个裂隙岩体的理论数学模型,并将步骤S2中得到的三维裂隙岩体电阻率张量换算为三维裂隙岩体渗透率张量;S4、将步骤S2中得到的三维裂隙岩体电阻率张量以及将步骤S3中得到的三维裂隙岩体渗透率张量在理论数学模型中针对整个裂隙岩体的流体渗流情况进行模拟,并转化为可视化图像;本发明能够解决传统的岩体可视化装置通常只能提供对裂隙岩体表面或表面局部区域的监测,难以实现对裂隙岩体内部流体渗流的全面观测和分析的技术问题。

    一种库区消落带岩石劣化模拟系统及模拟方法

    公开(公告)号:CN118731319A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410944133.8

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种库区消落带岩石劣化模拟系统,包括隔离罩,所述隔离罩内部具有密封空间,能够防止隔离罩内部与外环境之间产生气体或液体的交流;所述隔离罩内放置有岩石试样;所述隔离罩外部设置有周期性浸泡系统、应力加载系统和震动加载系统;所述周期性浸泡系统包括供水管道和通风管道,所述供水管道和通风管道能够交替运行,所述供水管道与通风管道分别与所述隔离罩内部相连通,用于为隔离罩内部供水,使岩石试样能够被水浸泡或者为隔离罩内部提供干燥的流动空气,使岩石试样脱水干燥;所述应力加载系统能够对岩石试样的顶部施加竖向向下的压力;所述震动加载系统能够分别自岩石试样的左右两侧对岩石试样施加相向的压力。

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