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公开(公告)号:CN114781040A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210506215.5
申请日:2022-05-10
Applicant: 青岛理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种建筑物爆破振动安全评价方法、装置、设备及介质,涉及爆破保护技术领域,包括获取第一信息,第一信息包括爆破点位置参数信息和建筑物位置参数信息,建筑物与爆破点之间存在第一传播介质和第二传播介质;根据第一信息建立介质探索数学模型,求解介质探索数学模型得到介质参数,介质参数包括两个第一传播介质影响系数和第二传播介质影响系数;根据介质参数、爆破点位置参数信息和建筑物位置参数信息计算得到建筑物的安全评价。在申请通过对建筑物与爆破点之间实际具有多少介质而考虑多种不同属性介质层的爆破振动,进而更加精确的评价建筑物的安全,从而尽可能的解放生产率和生产效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN112417367B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011300078.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及一种叠线隧道中夹层注浆加固效果多参数耦合量化评价方法,包括以下步骤,步骤1)根据注浆模型及注浆效果评价的多个物理参数,构建注浆效果评价指标多参数耦合系数ξ,步骤2)根据实际工况确定多参数耦合系数最佳值ξ*,步骤3)确定ξ对ξ*接近度n的阈值区间,步骤4)根据注浆模型的监测点获取的物理参数,计算多参数耦合系数ξ,通过接近度n的阈值区间初步评价注浆效果;通过超声波脉冲接收端频谱特征佐证,得出最终注浆效果评价。本发明的有益效果是结合注浆时可简易记录且能反映现场情况的注浆参量,通过量纲分析构建多参数耦合的客观量化计算方法,辅以超声波监测成果反馈验证,最终得出注浆效果评价结论并给出优化意见。
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公开(公告)号:CN114781040B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210506215.5
申请日:2022-05-10
Applicant: 青岛理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种建筑物爆破振动安全评价方法、装置、设备及介质,涉及爆破保护技术领域,包括获取第一信息,第一信息包括爆破点位置参数信息和建筑物位置参数信息,建筑物与爆破点之间存在第一传播介质和第二传播介质;根据第一信息建立介质探索数学模型,求解介质探索数学模型得到介质参数,介质参数包括两个第一传播介质影响系数和第二传播介质影响系数;根据介质参数、爆破点位置参数信息和建筑物位置参数信息计算得到建筑物的安全评价。在申请通过对建筑物与爆破点之间实际具有多少介质而考虑多种不同属性介质层的爆破振动,进而更加精确的评价建筑物的安全,从而尽可能的解放生产率和生产效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN111476507A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010391254.6
申请日:2020-05-11
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及一种隧道爆破作用下管线振动响应的多参数耦合安全评价方法,属于隧道爆破技术领域。本发明包括如下步骤:规定管线质点峰值振速V、峰值应力σ和频率响应参数f,构建多参数耦合安全评价指标ξ,对安全评价指标的量纲分析,ξ值的确定、管线安全阈值的确定,实际工程中需要对管线的安全情况进行评价时,则计算ξ值,并与ξmax值进行比较;当ξ
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公开(公告)号:CN112417367A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011300078.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及一种叠线隧道中夹层注浆加固效果多参数耦合量化评价方法,包括以下步骤,步骤1)根据注浆模型及注浆效果评价的多个物理参数,构建注浆效果评价指标多参数耦合系数ξ,步骤2)根据实际工况确定多参数耦合系数最佳值ξ*,步骤3)确定ξ对ξ*接近度n的阈值区间,步骤4)根据注浆模型的监测点获取的物理参数,计算多参数耦合系数ξ,通过接近度n的阈值区间初步评价注浆效果;通过超声波脉冲接收端频谱特征佐证,得出最终注浆效果评价。本发明的有益效果是结合注浆时可简易记录且能反映现场情况的注浆参量,通过量纲分析构建多参数耦合的客观量化计算方法,辅以超声波监测成果反馈验证,最终得出注浆效果评价结论并给出优化意见。
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