干湿交替作用下软夹岩泥化导致边坡界面失稳的可变坡度模拟装置

    公开(公告)号:CN113324988B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110607468.7

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种干湿交替作用下软夹岩泥化导致边坡界面失稳的可变坡度模拟装置,旋转式边坡试验箱包括密封式模型箱,箱体采用砂土边坡,软岩夹层采用特制黏土铺设,并在软岩夹层两侧铺设pH试纸条;模拟淋雨组件安装于模型箱上方,喷头对准模型箱进行喷淋;模型箱配有至少二个设备腔室;箱体的下半部为半圆形区域,放入找平组件,贯通螺杆贯通穿过半圆形区域和找平组件的孔洞,通过螺栓固定于两侧的支座上;调整边坡试验箱的角度,对边坡实施干湿循环操作以模拟实际环境,对试验数据以及pH试纸条的显色情况进行分析。本发明的优点是模拟不同坡度的软岩夹层边坡在干湿交替环境下软夹层泥化导致的界面失稳破坏过程。

    基于多目阵列视觉感知的路基边坡数字孪生模型构建方法和计算机系统

    公开(公告)号:CN119885757A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411974218.7

    申请日:2024-12-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种基于多目阵列视觉感知的路基边坡数字孪生模型构建方法,通过结合边坡设计图和施工规划制作初步数字孪生模型,并根据施工现场条件设置不同种类、数量的摄像头形成多目视觉感知阵列;对施工过程中的变化情况图片,对图片进行校正、增强和降噪处理,提取关键施工特征,并使用深度学习算法;使用三维重构技术更新和细化路基边坡数字孪生模型,实时更新数字孪生模型,对数字孪生模型进行结构分析和动态仿真,评估不同施工阶段可能出现的风险,结合风险识别,制定应急响应策略和预防措施。本发明的优点是达到高效、实时准确监测边坡施工过程中的变化,为施工过程的监控、质量保障及风险预测提供有力支撑。

    一种激光准直施工路面压实状态感知装置

    公开(公告)号:CN118581786A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410636667.4

    申请日:2024-05-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光准直施工路面压实状态感知装置,包括:准直激光发射装置,固定于静止点位;相机探测器,接收由准直激光发射装置发出的激光;压路机和设于压路机上的探测器调整装置,探测器调整装置用于安装相机探测器并调节相机探测器的纵向位置、横向水平位置、俯仰角和方位角;控制器,连接探测器调整装置、相机探测器和压路机,被配置为执行以下步骤:压路机作业过程中,动态调整探测器调整装置,使准直激光发射装置发出的激光在相机探测器中形成的光斑满足预配置的条件,并记录对应于各观测点每一次压实作业过程的探测器调整参数;基于各观测点各次压实作业过程的探测器调整参数,计算得到各观测点的压实程度。与现有技术相比,本发明具有提高无损检测的准确率和效率等优点。

    一种基于试验的深部岩体孔隙拓扑构型数物融合智能推演方法

    公开(公告)号:CN119720494A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411641269.8

    申请日:2024-11-15

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于试验的深部岩体孔隙拓扑构型数物融合智能推演方法,包括:获取深部岩体的标准岩样;对标准岩样进行标记,得到试验标准岩样;对试验标准岩样进行受荷灾变试验,得到深部岩体采动过程和试验数据;根据深部岩体采动过程和试验数据,获取试验标准岩样受荷过程的点云信息;根据点云数据对试验标准岩样进行三维重建,得到深部岩体受荷行为的空间动态演化;根据空间动态演化,对深部受荷岩体孔隙拓扑构型进行特征提取,得到动态演化特征。本发明基于数物融合技术克服了深部受荷岩体孔隙拓扑构型动态观测难题,能够反映深部岩体真实的孔隙拓扑构型演化规律,对揭示深部能源赋存岩体采动灾变与稳定性评估具有重要意义。

    一种永久护筒及沉渣固化提升灌注桩承载力的分析方法

    公开(公告)号:CN115879201B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202211642083.5

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种永久护筒及沉渣固化提升灌注桩承载力的分析方法,包括如下步骤:S1获取沉渣参数,得到沉渣加固体的物理参数;S2、建立计算模型,建立桩周土体模型和桩基模型;S3、参数设置,设置桩周土体模型、桩基模型参数;S4、装配,将桩周土体模型和桩基模型进行装配,调整桩周土体模型和桩基模型相对位置,使桩基模型对准桩周土体模型的桩孔;S6、网格划分;S7、建立计算作业,整理计算结果。本发明解决了在实际工程中沉渣加固强度提升后桩基极限承载力的计算问题,分析不同沉渣强度时海域段桥梁灌注桩永久护筒存在条件下桩身轴力和桩侧摩阻力的变化规律,为海域段桥梁桩的设计、优化提供参考依据。

    一种永久护筒及沉渣固化提升灌注桩承载力的分析方法

    公开(公告)号:CN115879201A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211642083.5

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开一种永久护筒及沉渣固化提升灌注桩承载力的分析方法,包括如下步骤:S1获取沉渣参数,得到沉渣加固体的物理参数;S2、建立计算模型,建立桩周土体模型和桩基模型;S3、参数设置,设置桩周土体模型、桩基模型参数;S4、装配,将桩周土体模型和桩基模型进行装配,调整桩周土体模型和桩基模型相对位置,使桩基模型对准桩周土体模型的桩孔;S6、网格划分;S7、建立计算作业,整理计算结果。本发明解决了在实际工程中沉渣加固强度提升后桩基极限承载力的计算问题,分析不同沉渣强度时海域段桥梁灌注桩永久护筒存在条件下桩身轴力和桩侧摩阻力的变化规律,为海域段桥梁桩的设计、优化提供参考依据。

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