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公开(公告)号:CN113868897B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111400440.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种热‑力耦合条件下层状岩石统计损伤计算方法,首先给定岩石微元体强度服从Weibull分布函数,其次建立了岩石应力‑应变的轴向应力‑应变关系,最后根据广义胡克定律和统计损伤原理建立了考虑各向异性非线性强度破坏准则的岩石在三轴高温‑渗流耦合力试验条件下的应力‑应变关系。本发明应用于热‑力耦合作用下层状板岩的三轴压缩试验,提出的新模型较现有的模型综合性及适用性较强,对试验所得的应力应变曲线拟合程度较高。体现了层状板岩的变形破坏特征,充分反映了峰后阶段的趋势。
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公开(公告)号:CN112461676A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011273186.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种高温‑水压‑应力多场耦合模型试验装置及方法,其包括基础底座、围岩模型、压力加载单元、施加水压单元、加热单元以及数据信息采集单元;所述压力加载单元能够使得所述围岩模型在不同荷载作用下,产生相应的应力环境场;所述施加水压单元能够产生相应的水压环境场;所述加热单元能够对所述围岩模型进行升温操作使得围岩模型在高温作用下,产生能够变化的高温环境场;所述数据信息采集单元设置在围岩模型内部,能够实时获取围岩模型内部温度、加载应力与水压的变化监测数据。本发明结构简单,有较强的综合性,可以实现多种高温、孔隙水压、荷载加载环境工况并分析出实时高温对围岩模型抗压强度及蠕变特性的影响程度。
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公开(公告)号:CN113760955B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111050329.5
申请日:2021-09-08
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F16/242 , G06F16/28
Abstract: 本发明提供一种考虑盒子分形维数和产状的节理多因素分组方法,包括:获取研究范围内岩体节理的产状并绘制极点投影图,设定初始分组数和初始分组中心,计算所有节理产状极点相对于每个分组的隶属度值;根据节理产状极点和各分组中心位置构建最优分组数评估指标,根据最优分组数评估指标计算结果确定最优分组数;根据节理产状极点相对于每个分组的隶属度值筛选出需要二次分组的节理,对需要二次分组的节理进行基于盒子分形维数的节理分组,从而获得最终的分组结果。本方法对现有节理分组方法进行改进,综合考虑节理的盒子分形维数和产状,根据盒子分形维数对隶属度值较为模糊的节理进行分组重定位,得出的节理分组结果更加合理与可靠。
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公开(公告)号:CN113901927B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111188877.4
申请日:2021-10-12
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F123/00
Abstract: 本发明公开了一种基于流场压力时程的水下物体外形识别方法,包括:步骤1、采用压力传感器测量已知外形目标体的尾流压强时程样本,获得所有标签与样本外形一一对应的信号集合;步骤2、将步骤1中的信号集合输入第一深度学习网络模型并迭代收敛,将其参数迁移至第二深度学习网络模型并提取步骤1中所述的信号集合中特征,实现对所述的特征进行分类;步骤3、采集待识别外形的物体流场特征样本;步骤4、基于深度学习网络模型,计算对待识别样本的特征,完成物体识别。本发明采用流场压力作为外形识别的数据,是一种标量信号,其获取比速度等矢量信号更可靠;同时克服了主动声呐隐蔽性差的缺点,弥补了水中图像信号干扰大的缺陷。
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公开(公告)号:CN113760955A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111050329.5
申请日:2021-09-08
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F16/242 , G06F16/28
Abstract: 本发明提供一种考虑盒子分形维数和产状的节理多因素分组方法,包括:获取研究范围内岩体节理的产状并绘制极点投影图,设定初始分组数和初始分组中心,计算所有节理产状极点相对于每个分组的隶属度值;根据节理产状极点和各分组中心位置构建最优分组数评估指标,根据最优分组数评估指标计算结果确定最优分组数;根据节理产状极点相对于每个分组的隶属度值筛选出需要二次分组的节理,对需要二次分组的节理进行基于盒子分形维数的节理分组,从而获得最终的分组结果。本方法对现有节理分组方法进行改进,综合考虑节理的盒子分形维数和产状,根据盒子分形维数对隶属度值较为模糊的节理进行分组重定位,得出的节理分组结果更加合理与可靠。
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公开(公告)号:CN118955171A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411043434.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 大连海事大学
IPC: C04B40/02
Abstract: 本发明公开了一种通电预碳化法加强水泥砂浆抗压强度的方法,包括步骤:取总量水泥的百分之十至百分之十五与总量拌和水的百分之八十混合得到水泥浆体,对水泥浆体施加直流电5‑25min,同时向水泥浆体中通入CO2并不断搅拌,完成预碳化,得到预碳化水泥浆体;将总量标准砂、总量水泥中剩余的水泥、总量拌和水中剩余的拌和水、预碳化水泥浆体加入至水泥砂浆自动搅拌机中,搅拌3‑5min;本方法通过对水泥砂浆通入CO2同时施加直流电的方式,不仅能够大量吸收温室气体CO2,而且对混凝土的力学性能也大幅度提高,且CO2的来源极为广泛且成本低廉,在节约成本的同时也会极大提高了混凝土的力学性能。
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公开(公告)号:CN115569448B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211255763.1
申请日:2022-10-13
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种垃圾填埋场填埋气收集装置,包括抽气管和抽气泵,抽气管一端伸入垃圾填埋场的抽气井中,另一端与抽气泵相连,在抽气泵作用下,抽取抽气井中的填埋气进行收集,抽气管上安装有过滤组件,通过过滤板能对抽气管中输送的填埋气进行过滤,减少填埋气中的杂质,同时在过滤组件与抽气泵之间安装有制冷组件,能对过滤后的填埋气进行降温处理,从而通过存水箱收集冷凝后水蒸气,其中,设置有多个过滤板,并在驱动件的作用下,能根据对抽气管上的过滤板进行更换,无需人工更换,省时省力,同时,本发明中,通过出水管的作用,能对更换后的过滤板进行冲洗,以便于下次更换使用,提高装置整体的使用时效。
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公开(公告)号:CN113284225B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202110480033.0
申请日:2021-04-30
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种改进列联表法的岩体均质区划分方法,包括:分别记录的两个区域的节理的产状和迹长;在施密特图上增加迹长坐标轴,施密特图和迹长坐标轴构成胞元;分别提取两个区域的节理的产状和迹长数据在所述新坐标系下投影,以两个所述投影图为基础建立列联表并得到卡方检验的卡方值;确定卡方检验的显著性水平和自由度;根据卡方检验对两个区域的节理进行均质区划分。本方法对列联表法进行了改进,增加了一个显示节理迹线长度信息的坐标轴,使在均质区划分过程中可以同时检测到产状和迹长的变化。本发明提供了显著性水平的确定方法,而不是选择一个特定的显著性水平来比较两个区域,对于均质区的划分结果更据有说服力。
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公开(公告)号:CN112001907A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010859691.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工现场围岩粗糙度测量的方法,包括以下步骤:步骤1、对隧道开挖形成的毛洞内壁图像采集,获取围岩表面图像;步骤2、对围岩表面图像进行灰度处理,获得灰度图像;步骤3、将灰度图像进行颜色区域划分并计算各区域的面积占比;步骤4、对进行围岩图像采集的区域进行抹灰处理,计算围岩表面的粗糙度平均深度;步骤5、根据不同颜色区域的面积占比计算粗糙度深度的标准差,基于标准差和平均深度确定围岩表面粗糙度正态分布函数,获得围岩表面粗糙度的量化的评定。本发明可以反映隧道围岩表面的粗糙程度,并根据其对围岩界面的粘结性能做出判断,有效减少喷射混凝土脱落造成的浪费,保证形成的支护结构达到预定的设计强度。
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公开(公告)号:CN114547908B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210199770.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种热力耦合石灰岩分数阶蠕变损伤本构模型构建方法,包括:S1:建立考虑热膨胀和热损伤影响的第一热损伤弹性元件;S2:建立考虑热力耦合作用影响的热力耦合损伤黏性元件;S3:建立热力耦合石灰岩分数阶损伤蠕变模型;S4:获取热力耦合石灰岩分数阶损伤蠕变本构模型的一维本构关系方程;S5:建立热力耦合石灰岩分数阶损伤蠕变本构模型的三维本构关系方程。本发明提出了考虑热膨胀作用的弹性元件和基于分数阶的热力耦合损伤黏性元件,能够准确描述不同温度作用下岩石蠕变的三阶段特征,较好反映热力耦合作用下岩石的流变机制,该模型的建立能够为火灾隧道围岩的长期稳定性分析提供一定的理论指导。
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