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公开(公告)号:CN119150694B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411597925.9
申请日:2024-11-11
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N20/20 , G06F17/10 , G06N3/006 , E02D17/20 , G06F111/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种降雨植被多土层边坡稳定性预测方法及装置,通过获取降雨参数以及边坡每一层的边坡参数,边坡包括植被层以及若干土层;将降雨参数以及边坡参数代入到预置植被多层土质边坡模型中,计算边坡的安全系数;将降雨参数、边坡参数以及边坡的安全系数作为一组样本,获取包含多组样本的数据集;采用数据集训练降雨植被多土层边坡稳定性预测模型;获取目标边坡的边坡参数以及实时或者预报的降雨参数,将目标边坡每一层的边坡参数以及降雨参数输入到训练好的降雨植被多土层边坡稳定性预测模型中,以预测目标边坡的安全系数。本发明考虑到植被以及多土层对土坡稳定性的影响,进而能够得到更准确的土坡稳定性预测结果。
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公开(公告)号:CN119150694A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411597925.9
申请日:2024-11-11
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N20/20 , G06F17/10 , G06N3/006 , E02D17/20 , G06F111/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种降雨植被多土层边坡稳定性预测方法及装置,通过获取降雨参数以及边坡每一层的边坡参数,边坡包括植被层以及若干土层;将降雨参数以及边坡参数代入到预置植被多层土质边坡模型中,计算边坡的安全系数;将降雨参数、边坡参数以及边坡的安全系数作为一组样本,获取包含多组样本的数据集;采用数据集训练降雨植被多土层边坡稳定性预测模型;获取目标边坡的边坡参数以及实时或者预报的降雨参数,将目标边坡每一层的边坡参数以及降雨参数输入到训练好的降雨植被多土层边坡稳定性预测模型中,以预测目标边坡的安全系数。本发明考虑到植被以及多土层对土坡稳定性的影响,进而能够得到更准确的土坡稳定性预测结果。
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公开(公告)号:CN115305975B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211059943.2
申请日:2022-08-31
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种补偿下段桩抗拔力不足的反向自平衡试桩法,根据地质资料计算确定平衡点,从而确定上段桩和下段桩的长度,桩孔成孔后绑扎钢筋笼,在下段桩钢筋笼和上段桩钢筋笼内分别绑扎若干第一预留套管和第二预留套管,安装锚索和位移杆,下放钢筋笼后浇注下段桩,固化后通过第二预留套管往下开钻锚固孔直达桩顶持力层;在锚固孔内打入锚杆后灌浆形成下段桩锚固装置;之后浇注上段桩,在位移杆上连接百分表;分别进行桩身加载和桩顶加载,通过荷载位移曲线得出桩基极限承载力;本发明能补偿下段桩抗拔力不足问题,无需精确计算平衡点即可得到最接近实际情况的极限承载力。
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公开(公告)号:CN114894606B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210562800.7
申请日:2022-05-23
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种土工合成材料蠕变性能的测试装置,其包括:壳体、测试箱、竖向加载装置、水平加载装置、夹具和控制系统;测试箱包括一对可调节侧壁,可调节侧壁上设有高度可调节的测试口;水平加载装置通过支撑架安装于所述试验台上,水平加载装置与支撑架之间设有高度调节机构,高度调节机构用于调节所述水平加载装置的高度,使水平加载装置与所述测试口的高度保持一致。本发明还提供了一种基于上述土工合成材料蠕变性能的测试装置的测试方法,该方法通过调节测试口及水平加载装置的位置,实现对于不同土壤深度条件下土工合成材料蠕变性能的模拟测试,进而获取更加精确可靠的蠕变性能数据,对加筋土的结构安全具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN111691415B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910194891.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 湖北工业大学
IPC: E02D5/74
Abstract: 本发明提供一种多股玻璃纤维预应力锚杆及其施工方法。锚杆结构由玻璃纤维杆体、定位支架、导向帽、固定楔、钢垫板、锚具、锁紧螺母、锚杆外护套组成。多股玻璃纤维杆体共同安装于一根锚杆结构中,形成主要传力构件,其前端由固定楔压紧固定在导向帽上;锚杆外护套包裹保护锚杆自由段,多个定位支架支撑锚杆锚固段;锚杆张拉后,采用锁紧螺母、锚具和钢垫板牢固固定在锚桩上。本发明的施工方法主要步骤包括:锚孔定位、锚孔钻制、锚孔清理、锚杆安装、锚孔注浆、张拉封锚。本发明采用多股玻璃纤维杆体组合形成锚杆结构,具有易挖除、抗变形能力高、锚固性能好、强度高、重量轻、安全性好等优点,可广泛应用于边坡工程和基坑工程中。
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公开(公告)号:CN108166486B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201810119817.9
申请日:2018-02-06
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明属于建筑桩基和能源开发技术领域,涉及一种可提高浅层地热清洁能源利用率的深层埋管式预制型能源管桩及其施工工艺,该深层埋管式预制型能源管桩包括预制型能源管桩、深层钻孔换热井、换热管以及回填料;预制型能源管桩以及深层钻孔换热井自上而下同轴设置;预制型能源管桩内部以及深层钻孔换热井内部沿预制型能源管桩的轴向均设置有垂直钻孔;换热管整体呈U型;换热管从预制型能源管桩的顶部伸向深层钻孔换热井底部;回填料填充在换热管与垂直钻孔之间。本发明结构合理,施工工艺简洁,能够节约钻孔费用且不影响预制桩施工,是一种高效、环保的新型能源预制桩形式。
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公开(公告)号:CN117181199A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311050819.4
申请日:2023-08-18
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种零价铁/铜双金属复合凝胶颗粒及其制备方法和应用,属于固体吸附剂组合物技术领域。本发明制备方法包括如下步骤:(1)将零价铁粉与氯化铜水溶液混合,经置换反应,得到Fe‑Cu双金属材料;(2)所述Fe‑Cu双金属材料与海藻酸钠水溶液混合均匀,得到混合溶液;(3)将所述混合溶解滴加至氯化钙水溶液,经交联反应,得到零价铁/铜双金属复合凝胶颗粒。该方法工艺简捷、反应条件温和。本发明还提供了采用该方法制备的零价铁/铜双金属复合凝胶颗粒,其稳定性高、存储时间长,凝胶颗粒中零价铁表面的活性位点丰富,分散性好,对重金属离子有良好的吸附及去除效果。
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公开(公告)号:CN116935231B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311183376.6
申请日:2023-09-14
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/30 , G06V10/764
Abstract: 本发明涉及一种隧道围岩结构面信息提取及关键块体识别方法,涉及图像处理领域,包括以下步骤:使用三维激光扫描仪获取隧道围岩的点云数据,并进行降噪处理;对点云数据进行三角剖分,建立三角网格拓扑结构,根据三角网格的拓扑连续性方法消除交点,对点云数据进行精简;将简化的点云数据导入软件,提取结构面,同时将分散细碎的结构面进行合成;将软件合成出的结构面进行全空间赤平投影分析,确定出隧道围岩的可动块体位置,本发明具有计算的结构面产状准确性高,为关键块体的识别和稳定性分析提供了可靠的数据来源的优点。
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公开(公告)号:CN115626806B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202211251245.2
申请日:2022-10-13
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种绿色低碳环保的土体固化方法,通过在土体中加入氧化镁和小苏打,再加水混合均匀,压实常温固化养护后得到固化土体。本发明方法解决了传统氧化镁碳化法在处理土体时可能出现的混合不均匀、二氧化碳泄露问题。氧化镁和小苏打的使用快速提高了加固土的性能,一方面固化剂的使用可以替代水泥的使用,减少二氧化碳的生产;另一方面小苏打的使用,可以消耗产生的二氧化碳,作为二氧化碳的载体使用再用于工程实际中。实现了二氧化碳的循环使用,达到了节约资源和保护环境的效果。
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公开(公告)号:CN116516894A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310419490.8
申请日:2023-04-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种火烧生物质燃料的生态护岸方法及结构,包括清理岸坡,铺设由生物质燃料制成空心圆柱形模具和生物质空心杆构成的模具,固定模具,喷射混凝土层,将混合好的混凝土层均匀地喷射岸坡表面并覆盖两排生物质空心杆,且不淹没空心圆柱形模具上部,待混凝土层成型后,对空心圆柱形模具和生物质空心杆进行焚烧,在混凝土层留下圆柱形孔洞和孔道,在圆柱形孔洞里喷灌泥浆,且可以顺着岸坡的倾斜的角度流入内部的孔道,在圆柱形孔洞里播种植物且覆盖一层面层,岸面养护,本发明能够运用由生物质燃料制成空心圆柱形模具和生物质空心杆,形成圆柱形孔洞和孔道,便于灌入泥浆,使混凝土层和植物根系紧密结合,加强岸坡稳定程度。
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