一种岩爆数值模拟方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118627364A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410717575.9

    申请日:2024-06-04

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本申请提供一种岩爆数值模拟方法、电子设备及存储介质,岩爆数值模拟方法在电子设备中执行,该方法包括:生成指示隧道岩体结构的光滑粒子,得到隧道模型;设置隧道模型的元素参数,元素参数至少包括模型的边界条件和各粒子的初始位置、速度、密度、材料参数;基于各光滑粒子间的相互作用关系,更新光滑核函数;利用光滑核函数,基于预设的粒子变化参数,确定出各粒子中的损伤粒子;将损伤粒子转换为离散元粒子;基于光滑粒子对、光滑粒子与离散元粒子和离散元粒子对之间的关系,确定粒子数值函数;利用粒子数值函数计算当前隧道模型中各粒子的数值,作为岩爆数值模拟结果。

    岩崩涌浪可视化模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118114584A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410191423.X

    申请日:2024-02-21

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本申请提供一种岩崩涌浪可视化模拟方法及相关设备,所述岩崩涌浪可视化模拟方法包括:获取历史滑坡数据,并基于所述历史滑坡数据生成滑坡区域;确定所述滑坡区域的等高线数据,根据所述等高线数据确定所述目标区域的数值三维模型;对所述数值三维模型进行粒子填充,确定所述目标区域的填充粒子和填充粒子信息;根据所述填充粒子信息,通过光滑粒子流体动力学方法,计算填充粒子的移动速度和移动位置,根据填充粒子的所述移动速度和所述移动位置进行岩崩涌浪可视化模拟。

    基于深度学习的滑坡灾害识别方法及系统

    公开(公告)号:CN117197653A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310948226.3

    申请日:2023-07-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 基于深度学习的滑坡灾害识别方法及系统,获取滑坡灾害图像数据,对所述滑坡灾害图像数据进行预处理,预处理的方式包括图像缩放、图像裁剪和数据增强;将预处理后的所述滑坡灾害图像数据输入基于Swin Transformer的基础网络中,通过多层卷积、注意力机制、残差连接操作对所述滑坡灾害图像数据进行特征提取和表征;将特征提取和表征后得到的特征图输出到YOLOv5的检测头,利用锚点框和置信度对特征图进行目标检测和定位;将目标检测和定位得到的初始目标框进行筛选去重,得到最终的滑坡灾害目标框。本发明减少对专业知识和经验的依赖;减少对环境因素的影响,提高系统的稳定性和准确性;能够实现对小目标的高效检测,提高系统的识别准确率和鲁棒性。

    水力压裂过程的模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118940654A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410848074.4

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种水力压裂过程的模拟方法及相关设备。具体地,所述模拟方法包括获取并基于目标岩体的岩体力学参数和裂隙分布,利用光滑粒子流体动力学构建岩体模型;所述岩体模型包括流体粒子,所述流体粒子被赋予预设水压;基于预设渗流场的偏微分方程、预设控制方程以及预设时间参数,对所述岩体模型的粒子的特征参数进行计算;其中,所述特征参数包括位置和速度;所述预设控制方程包括多个控制方程;所述多个控制方程对应粒子的不同类型和状态。这样的技术方案,将光滑粒子流体动力学和渗流场相结合对水力压裂过程进行模拟,连续域到不连续域的转换在SPH框架下实现,可显著提高计算效率。

    干热岩晶体尺度的损伤与破裂模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118940594A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410848075.9

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种干热岩晶体尺度的损伤与破裂模拟方法及相关设备。具体地,损伤与破裂模拟方法包括获取目标模拟温度、目标晶体的晶体粒子分布及晶体粒子的初始参数;根据所述目标模拟温度、所述晶体粒子分布及所述晶体粒子的初始参数,构建基于光滑粒子流体动力学框架的耦合模型;基于预设热力学方程、预设控制方程以及预设时间参数,对所述耦合模型中的晶体粒子的特征参数进行计算;其中,所述特征参数包括位置和速度;所述预设控制方程包括多个控制方程;所述多个控制方程分别对应不同的粒子状态。这样的技术方案,精确地捕捉了干热岩晶体的颗粒组成以及微结构,模拟了在热力条件下的晶体微裂纹扩展以及损伤特性,可显著提高计算效率。

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