一种利用方形钢骨架进行预制混凝土综合管廊连接的方法

    公开(公告)号:CN108331018B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810194588.7

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于市政工程技术领域,具体涉及一种利用方形钢骨架进行预制混凝土综合管廊连接的方法。本发明的技术方案如下:一种利用方形钢骨架进行预制混凝土综合管廊连接的方法,预制混凝土综合管廊的端头处设有插槽,方形钢骨架上设有通孔,方形钢骨架插入所述插槽中将相邻的两个预制混凝土综合管廊连接在一起,两个预制混凝土综合管廊之间预留后浇带,在所述后浇带处架设模板,将混凝土浇筑到所述后浇带中。本发明用于预制混凝土综合管廊的连接,能够防止裂隙以及漏水的情况发生,安全性高,施工速度快。

    一种边坡岩石类别自动识别的方法

    公开(公告)号:CN110232419A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910536761.1

    申请日:2019-06-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的一种边坡岩石类别自动识别的方法,岩质边坡岩石的分类对于边坡稳定性的分析至关重要,目前人工方法效率低且受主观因素影响,建立岩质边坡图像集分析的卷积神经网络模型,通过卷积操作和池化操作分别对80000张岩质边坡图像进行特征信息的提取和压缩,然后对网络模型进行训练从而实现了岩质边坡岩石的自动识别与分类;采用训练集和测试集中的岩质边坡图像对模型进行检验分析,训练集准确率达到了98%,测试集准确率达到了90%,显示了训练之后的网络模型具有良好的鲁棒性,能达到理想的训练效果。最终采用深度学习建立的网络模型,实现了岩质边坡岩石识别的快速化、自动化。

    一种集廊道排水和肥槽防渗为一体的地下结构抗浮系统

    公开(公告)号:CN108487331A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810234228.5

    申请日:2018-03-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种集廊道排水和肥槽防渗为一体的地下结构抗浮系统。技术方案为:由顶板、底板、建筑外墙和侧面混凝土窗壁构成廊道,建筑外墙与基坑边界之间为肥槽;底板与建筑外墙之间设有沟槽,肥槽下、沟槽内及底板下铺设碎石疏水垫层,底板与碎石疏水垫层之间设有土工薄膜,侧面混凝土窗壁右外侧为反滤层;肥槽顶部铺盖地面防渗层,肥槽中部设置隔水层,隔水层水平贯穿肥槽,隔水层与下水管连接,下水管紧贴建筑外墙埋设,下水管的出口设于碎石疏水垫层中;所述建筑外墙内铺设出水口,所述隔水层内铺设集水管,所述集水管与所述出水口连接;廊道连接蓄水池。本发明能够综合有效地降低地下水浮力,提高地下结构的抗浮能力。

    一种预制装配式管廊的H型钢抗震接头装置及施工方法

    公开(公告)号:CN108487308A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810199430.9

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种预制装配式管廊的H型钢抗震接头装置及施工方法,接头装置包括H型钢连接构件、多个螺栓和多个止水带,所述H型钢连接构件包括左翼缘板、右翼缘板和腹板,所述左翼缘板和右翼缘板通过腹板连接其中央,所述螺栓通过在H型钢连接构件和廊体上预设的螺栓孔,将其分别与廊体顶盖和基座固定在一起。本发明提供的管廊接头装置提高了装配式管廊整体强度,防震、抗震性能好,延长了使用寿命,防水、抗腐蚀能力强,有效提升了施工效率,助推了建筑业工厂化装配式建筑发展。

    一种集廊道排水和肥槽防渗为一体的地下结构抗浮系统

    公开(公告)号:CN108487331B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810234228.5

    申请日:2018-03-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种集廊道排水和肥槽防渗为一体的地下结构抗浮系统。技术方案为:由顶板、底板、建筑外墙和侧面混凝土窗壁构成廊道,建筑外墙与基坑边界之间为肥槽;底板与建筑外墙之间设有沟槽,肥槽下、沟槽内及底板下铺设碎石疏水垫层,底板与碎石疏水垫层之间设有土工薄膜,侧面混凝土窗壁右外侧为反滤层;肥槽顶部铺盖地面防渗层,肥槽中部设置隔水层,隔水层水平贯穿肥槽,隔水层与下水管连接,下水管紧贴建筑外墙埋设,下水管的出口设于碎石疏水垫层中;所述建筑外墙内铺设出水口,所述隔水层内铺设集水管,所述集水管与所述出水口连接;廊道连接蓄水池。本发明能够综合有效地降低地下水浮力,提高地下结构的抗浮能力。

    一种岩质边坡结构面自动分组及位移预测方法

    公开(公告)号:CN110288700A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910560846.3

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的一种岩质边坡结构面自动分组及位移预测方法,包括:通过无人机获取岩质边坡的不同角度的多张图像,对不同角度的多张图像进行集成,构建岩质边坡的三维模型;对岩质边坡的结构面分组;对岩质边坡位移进行预测。本发明基于UAV(Unmanned Aerial Vehicle,无人机)技术提出的一种新型的岩质边坡结构面采集方法,实现了对结构面信息高精度、高效率的获取;同时采用一种新型的分类方法对UAV测量所得的结构面进行分组;最后通过UAV技术和神经网络方法实现了对边坡位移的监测与预测。以解决岩质边坡灾害预警问题。

    一种基于无人机的高陡岩质边坡位移变形监测方法

    公开(公告)号:CN109357617A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811250010.5

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种基于无人机的高陡岩质边坡位移变形监测方法,步骤为:在现场布设测量控制点;利用无人机拍摄现场测量控制点影像;提取影像中的特征点,并进行影像相位的匹配;根据影像相位匹配结果,通过PMVS算法进行影像重构,并生成三维点云模型;对三维点云模型进行精细化处理、纹理优化以及模型去噪处理;在上述处理后的三维点云模型中进行测点位置优化选取;将选取的测量控制点按照监测频率,对高陡岩质边坡进行建模,得到高陡岩质边坡模型;在高陡岩质边坡模型中进行分析对比和位移变化数值计算,得到高陡岩质边坡位移变形监测结果。本发明方法操作简便,可实现性强,对于高陡岩质边坡位移具有极常好的监测效果,减小测量人员的危险性。

    一种利用方形钢骨架进行预制混凝土综合管廊连接的方法

    公开(公告)号:CN108331018A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810194588.7

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于市政工程技术领域,具体涉及一种利用方形钢骨架进行预制混凝土综合管廊连接的方法。本发明的技术方案如下:一种利用方形钢骨架进行预制混凝土综合管廊连接的方法,预制混凝土综合管廊的端头处设有插槽,方形钢骨架上设有通孔,方形钢骨架插入所述插槽中将相邻的两个预制混凝土综合管廊连接在一起,两个预制混凝土综合管廊之间预留后浇带,在所述后浇带处架设模板,将混凝土浇筑到所述后浇带中。本发明用于预制混凝土综合管廊的连接,能够防止裂隙以及漏水的情况发生,安全性高,施工速度快。

    一种开挖岩质边坡破坏风险分析的稳定性评级方法

    公开(公告)号:CN110119522B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201811401468.6

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种开挖岩质边坡破坏风险分析的稳定性评级方法,步骤为:进行开挖岩质边坡现场原位试验,得到边坡的岩体质量参数;根据无人机拍摄的影像获取开挖岩质边坡的三维建模以及数据坐标,得到待测边坡的结构面参数;进行开挖岩质边坡关键块体的识别计算,得到块体体积和块体数量;制定开挖岩质边坡稳定分级表;构建多因素突变级数开挖岩质边坡评级层次分析参数模型;根据多因素突变级数开挖岩质边坡评级层次分析参数模型,计算待测边坡的突变值,实现开挖岩质边坡稳定评价值的计算与相应边坡的稳定性评级。本发明可实现性较强,弥补了传统评价方法、局限性大、评价精度低、较为复杂等问题,并考虑了多种因素,具有较高的合理性和评价精度。

    一种考虑结构面粗糙度的裂隙岩体稳定性分析系统

    公开(公告)号:CN110261578B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910565653.7

    申请日:2019-06-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种考虑结构面粗糙度的裂隙岩体稳定性分析系统,属于岩体稳定性分析领域,考虑裂隙岩体沿结构面发生相对位移时粗糙度对结构面抗剪强度的影响,提出将结构面粗糙度导入岩体稳定性分析系统并据此进行分析。先对裂隙岩体进行现场取样,并利用粗糙度测量仪测量结构面粗糙度的平均基长L和平均高度h,据此得到分形维数D及结构面粗糙系数JRC,进而计算出岩体结构面抗剪强度τ。通过无人机多层次全方位摄影测量边坡结构面信息并导入裂隙岩体稳定性分析模型中,将测得的岩体结构面抗剪强度τ赋予到结构面上,进行岩体稳定性分析,搜索出关键块体,对关键块体治理提出指导性建议,实用性强,为裂隙岩体稳定性分析及治理贡献了一种新手段。

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