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公开(公告)号:CN119918940A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510007294.9
申请日:2025-01-03
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06N3/096 , G06F18/214 , G16Y10/80
Abstract: 本发明公开一种深基坑施工风险动态预警方法、系统、介质、设备,涉及风险预警技术领域,方法包括:预处理深基坑的质量监测数据,构建数据集;基于数据集对多个同结构的深度学习模型预训练,保存每个模型性能最好的预训练参数;构建深基坑地层和围护结构的数字孪生模型,并上传到深基坑施工风险预警平台,在模型上建立监测点;通过物联网监测系统实时采集目标深基坑的监测数据,将监测数据实时传输到平台上进行可视化,并进行预处理构建新数据集;将每一个模型性能最好的预训练参数迁移到新数据集进行训练;将预测性能最优的训练好的深度学习模型,嵌入到平台中预测监测数据,并进行深基坑风险评估及预警。本发明可以弥补数据集样本数量少的缺陷。
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公开(公告)号:CN116579146A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310466672.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于凿岩机钻进过程的隧道岩体动态分级方法,包括以下步骤:步骤S1、获取凿岩机现场钻进试验的钻具响应信息;步骤S2、获取凿岩机钻进过程的离散元数值模拟结果信息;步骤S3、根据所述钻具响应信息和离散元数值模拟结果信息,得到围岩动态分级数据库。采用本发明的技术方案,以解决现有技术中无法实现凿岩机破岩时的岩体质量动态分级问题。
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公开(公告)号:CN112484817B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011165558.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Inventor: 仝德富 , 苏爱军 , 谭飞 , 卢华峰 , 吴柳东 , 唐建东 , 江南 , 廖震 , 刘依林 , 贾旺旺 , 王金龙 , 韩志伟 , 鲁志春 , 沈健 , 许泽坤 , 曹鑫鑫 , 王铁
IPC: G01F23/68
Abstract: 为解决现今集水井运营维护不及时、水位监测不及时导致滑坡体水位上升未得到及时告知,造成滑坡稳定性降低的问题。本发明公开了一种集水井自动水位监测装置的监测方法,包括:第一水位监测装置,其设置在集水井中,用于监测集水井中的水位;第二水位监测装置,其用于监测集水井中的水位;控制终端,其用于记录所述第一水位监测装置和所述第二水位监测装置监测的集水井中的水位数值,并进行复核后显示准确的集水井水位数值。本发明通过第一水位监测装置和第二水位监测装置实时监测集水井水位,工作人员可以及时获取集水井中的水位,及时排出集水井中的积水,避免集水井水位过高导致滑坡地下水位过高使滑坡失稳。
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公开(公告)号:CN110735646A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910904066.6
申请日:2019-09-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种TBM高压脉冲水射流辅助破岩装置,装置包括:水箱、TBM供水管线、过滤器、供水泵、液压增压器、回转器、分流器、脉冲水流发生装置、刀盘、控制器、导电滑环和计算机;所述液压增压器、供水泵、过滤器、水箱和控制器通过螺栓固定安装于TBM主梁内部;所述分流器、脉冲水流发生装置安装于所述刀盘;各部件通过高压输水管线、低压输水管线、电线或信号线连接;本发明的有益效果是:通过装置生成高压脉冲水射流束,有效致裂岩石,从而辅助刀具高效、安全破岩。
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公开(公告)号:CN109765086A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811624340.6
申请日:2018-12-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供了地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置及方法,地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置包括第一立杆、十字连接件、承重盘、连杆、定位板连接杆、第二立杆、固定支撑、第一定位板、第二定位板、第三定位板、薄钢板、钢板固定螺栓、U型箍、倾角定位螺栓、倾角定位盘、转轴螺栓、倾角定位槽、走向定位螺栓;地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作方法包括确定装置几何尺寸,装置组装及定位,优势结构面制备。本发明提供的地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置及方法能够模拟多走向、多倾角优势结构面和断层,具有结构面和断层几何特征定位准确、装置简单、操作方便、造价低、易于推广等优点。
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公开(公告)号:CN108507880A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810350850.2
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明涉及一种全液压三腔式旁压仪探头,包括壳体,所述壳体中心处设有一与所述壳体同轴的中心管,所述中心管通过若干平行的紧固环与所述壳体固定连接,位于最下方的所述紧固环下方的所述中心管外壁从上至下依次设有上保护腔、测量腔和下保护腔,所述中心管上设有两位三通电磁阀,所述两位三通电磁阀上端连通设有进水管,下端连通设有第一分支管路和第二分支管路,所述第一分支管路与所述上保护腔和所述下保护腔连通,所述第二分支管路与所述测量腔连通,采用一个进水管同时实现对保护腔和测量腔的压力施加,采用两位三通电磁阀即可实现第一分支管路和第二分支管路的随意切换,操作便捷且效果良好,降低了成本,提升了工作效率和工作强度。
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公开(公告)号:CN119984050A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510224125.0
申请日:2025-02-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种位移、应力应变测量装置以及模型试验设备,位移、应力应变测量装置包括支撑固定组件、位移测量组件、应力应变测量组件及控制终端,支撑固定组件包括金属管,沿上下方向延伸设置并中空设置;位移测量组件包括拉绳位移传感器和空心圆盘,拉绳位移传感器设于金属管顶端,空心圆盘套设于金属管外,空心圆盘与拉绳位移传感器的拉头连接,且可受力相对金属管沿上下方向活动;应力应变测量组件设于金属管,包括光纤应力传感器和光纤应变传感器;控制终端与拉绳位移传感器、光纤应力传感器和光纤应变传感器电连接;如此,实现被测岩土体的位移测量和应力应变测量,保证测量精度;且结构简单,生成成本低,操作方便。
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公开(公告)号:CN119917808A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510036426.0
申请日:2025-01-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F18/20 , G06F18/10 , G06F18/27 , G06F18/241 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/098
Abstract: 本申请提供了一种基于联邦学习的岩溶地层盾构掘进参数预测方法及系统,涉及盾构掘进技术领域,方法包括:采集多模态数据并进行预处理;通过构建的深度学习分类模型,结合多模态数据以及联邦学习技术,构建溶洞三维分布模型并提取微观特征指标;通过深度学习分类模型对提取的微观特征指标进行分析,得到溶洞类型;将量化后的微观特征指标以及溶洞类型输入到参数映射模型中,建立微观特征与掘进参数之间的内在关系;根据内在关系、溶洞类型和分布复杂度,得到掘进参数调整指令;通过掘进参数调整指令,实现盾构机掘进参数的实时动态精确调节。结合多模态传感器、边缘计算设备及联邦学习框架,实现岩溶地层盾构掘进参数的精准预测与实时调整。
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公开(公告)号:CN113324888B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202110572008.5
申请日:2021-05-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种边坡地下水渗流场模型试验系统,涉及地质灾害模拟试验装置技术领域;边坡地下水渗流场模型试验系统包括:试验箱、模拟降雨装置、集水井和滑坡监测装置;试验箱的内部设置有模拟滑床和模拟滑坡体;模拟滑床设置在试验箱的底部;模拟滑坡体倾斜设置在模拟滑床的顶部;模拟滑坡体较低的一侧设置有挡板;模拟降雨装置设置在试验箱的顶部;集水井竖直设置在模拟滑坡体的内部;滑坡监测装置包括设置在模拟滑坡体内部的水位应力监测模块、光纤应变传感器和压力盒;压力盒设置在挡板与试验箱的内侧壁之间,能够模拟集水井在抽水作用下对滑坡体稳定性的影响,进而研究集水井在滑坡治理中的可行性及有效性,并指导工程实践。
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公开(公告)号:CN116147846A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310304277.2
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种基于钻孔电视检测的地连墙接缝渗漏检测及处置方法,包括以下步骤:步骤一、在地连墙接缝处预埋竖向的透明检测管;步骤二、采用钻孔电视探头在透明检测管内开展地连墙渗漏检,获得地连墙接缝处的钻孔电视数据;步骤三、将获得的数据分区,采用自动图像识别方法对数据进行识别;步骤四、分析检测到的数据,判别透明检测管的周边是否存在渗漏段;按照渗漏情况进行分类,输出检测结果数据,绘制渗漏段分布图;步骤五、注浆封闭透明检测管。本发明可有效确定地连墙接缝处渗漏点的位置,能够指导后续处置工作高效进行,具备检测高效、处置及时,后续处置工作针对性强的优势。
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