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公开(公告)号:CN119577919A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510095865.9
申请日:2025-01-22
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种非饱和均质地层鱼腹梁跨中挠度的确定方法,属于基坑支护技术领域,具体包括如下步骤:步骤1:获得土壤的基本物理参数、水理性质和非饱和特性参数;步骤2:非饱和均质地层的钢围檩支撑力计算:步骤3:根据基坑工程特征确定基坑类型并选择鱼腹梁支撑结构参数;步骤4:将复杂的鱼腹梁结构简化成简支梁结构进行力学分析,通过非饱和均质地层的钢围檩支撑力、鱼腹梁支撑结构参数及基坑的参数计算非饱和均质地层中鱼腹梁的跨中挠度并判断挠度的合理性。本发明充分考虑了鱼腹梁支护结构的实际受力特征,具有计算简单、适用范围广、结算结果可靠的特点。
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公开(公告)号:CN118424911A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410636528.1
申请日:2024-05-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种岩石直剪声发射试验用可视化剪切装置及其使用方法,属于岩石剪切声发射试验技术领域,包括剪切盒主体及其上部的加载系统、声发射探头固定装置和声发射探头限位器,岩石试件置于剪切盒主体内部;加载系统为剪切盒主体提供法向加载和切向加载;声发射探头固定装置将声发射探头与岩石试件和剪切盒主体稳定连接;声发射探头限位器使声发射探头与岩石试件紧密贴合。本发明实现了岩石试件剪切过程中剪切面破坏的实时可视化观测以及岩石破坏过程声发射信号的实时采集,丰富了对岩石结构面剪切破坏机理的理解,同时对岩土工程安全评估和灾害预防也具有重要的实践价值。
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公开(公告)号:CN119378271B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411944831.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G01N1/28 , G01B11/24 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出一种岩体真实结构面直剪数值试验模拟方法,岩石力学技术领域,包括:获取标准岩石试样;在所述标准岩石试样上,通过巴西劈裂制备人造裂隙;采用三维扫描技术对人造裂隙的表面进行扫描,得到岩体真实结构面的点云数据;基于点云数据建立岩体真实结构面的直剪试验几何数值模型;根据岩体真实结构面直剪试验几何数值模型,建立考虑岩体真实结构面磨损的控制方程组;根据控制方程组实现考虑磨损的岩体真实结构面直剪试验的数值模拟。本申请的方法为准确认识并科学掌握岩体真实结构面剪切力学响应及磨损演化规律的研究奠定了坚实基础,并提高了精确度。
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公开(公告)号:CN119378271A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411944831.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G01N1/28 , G01B11/24 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出一种岩体真实结构面直剪数值试验模拟方法,岩石力学技术领域,包括:获取标准岩石试样;在所述标准岩石试样上,通过巴西劈裂制备人造裂隙;采用三维扫描技术对人造裂隙的表面进行扫描,得到岩体真实结构面的点云数据;基于点云数据建立岩体真实结构面的直剪试验几何数值模型;根据岩体真实结构面直剪试验几何数值模型,建立考虑岩体真实结构面磨损的控制方程组;根据控制方程组实现考虑磨损的岩体真实结构面直剪试验的数值模拟。本申请的方法为准确认识并科学掌握岩体真实结构面剪切力学响应及磨损演化规律的研究奠定了坚实基础,并提高了精确度。
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公开(公告)号:CN118410669A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410499149.2
申请日:2024-04-24
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了考虑粗糙裂隙异质开度的深部岩体渗流‑传热模拟方法,属于深部岩石工程数值模拟技术领域。本发明方法通过三维扫描系统获取裂隙面点云数据、Geomagic软件对点云数据进行处理,Surfer软件生成点云数据的网格文件,以及COMSOL有限元分析软件强大的处理微分方程的能力,能够精确地生成体现异质开度的含有裂隙网络的EGS数值模型,为后续深部岩体裂隙内流体的渗流‑传热特性研究打下基础。本发明方法能够准确表征粗糙裂隙表面的几何形貌特征、两裂隙面之间的异质开度、EGS的渗流和传热过程,高精度模拟出实际工程中裂隙网络的真实状态,有助于精准地量化评估EGS的热提取性能和商业实用性。
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