基于拓扑识别的三维接触单元生成方法

    公开(公告)号:CN107247836B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710415898.2

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑识别的三维接触单元生成方法,包括:设定一有限元模型由若干实体单元组成,指定哪几个实体单元上的哪几个单元面作为接触面需要生成接触单元;获取接触面上的所有节点以及每个节点相关联的实体单元,为每个节点形成关联实体单元组;找出构成接触面的各单元面所对应的共轭实体单元对;根据单元面是否属于接触面,判断接触面上各节点的关联实体单元组被接触面所分割成的不连通子区域个数;确定接触面上各节点所需分离的个数,对节点实施分离;更新共轭实体单元对的各节点编码,生成三维接触单元。本发明从实体单元和节点定义出发,可快速生成完全满足有限元网格拓扑关联关系的三维接触单元,这对接触单元研究具有重要的实践价值。

    基于岩体结构面随机强度的非连续变形分析方法

    公开(公告)号:CN106682347B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710009468.0

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于岩体结构面随机强度的非连续变形分析方法。首先,对岩体中的结构面进行分类,通过相关力学试验获取不同类型的结构面对应的强度参数,包括凝聚力、摩擦角及单轴抗拉强度的均值和标准差;然后,根据各类型结构面强度参数的均值和标准差,利用坐标变换法生成相应结构面的随机强度;最后,基于每一条结构面的随机强度对岩体进行非连续变形分析模拟,包括依据随机强度计算滑动摩擦力,以及依据随机强度进行接触判断、求解开闭状态等。依本发明的方法,结构面强度的取值更接近岩体的实际情况,非连续变形分析的计算结果更为准确、真实。

    一种爆破的数值模拟方法
    124.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106339547B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610741030.7

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 一种爆破的数值模拟方法,包括:(1)在二维DDA方法中添加圆形单元,用以模拟炸药颗粒;(2)在DDA计算模型中设置爆破孔,根据实际情况中炸药点火后的体积膨胀过程,设置DDA炸药颗粒单元的体积随时间膨胀的函数;(3)在数值模拟过程中,对体积膨胀后的炸药颗粒单元与药孔孔壁单元的接触关系进行判定,根据二者的接触量计算接触反力,从而使炸药对孔壁产生挤压,使孔开裂,膨胀后的炸药颗粒单元始终以碰撞挤压的方式对周围块体产生作用,当炸药颗粒单元膨胀结束后,该作用力消失,被爆物体按照运动方程四散运动;(4)炸药颗粒与被爆物间、被爆物与被爆物间的相互作用,以及被爆物体的应力、变形、运动的力学行为均按照DDA方法进行模拟。

    大体积混凝土智能温控的方法及装置

    公开(公告)号:CN107256045B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710571270.1

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 本发明涉及大体积混凝土施工技术领域,具体涉及一种对大体积混凝土智能温控的方法及装置,该对大体积混凝土智能温控的方法包括实时检测所述大体积混凝土施工过程中的各个环节的施工温度,每个环节的施工温度均预设有预定阈值。若当前环节的施工温度与预定阈值有差值,则根据所述差值调节前一个环节的施工温度,以实现对前一个环节的施工温度的预警;或根据所述差值调节后一环节的施工温度,以实现对后一环节的施工温度的调控,以保证大体积混凝土的施工质量。在本方案中,通过对大体积混凝土施工过程中整体温度进行调节,以提高工程质量。

    一种多机联控的混凝土变约束的设备与方法

    公开(公告)号:CN109425729A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201711390267.6

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 一种多机联控的混凝土变约束的设备与方法,设备包括模板系统、温度系统、采集系统、荷载测量系统、控制系统和计算机系统;模板系统包括一个自由模板和多个约束模板,其上模板穿设有两个石英棒,两个石英棒之间设有位移传感器;温度系统包括水箱,水箱内设有控温装置及第二温度传感器;荷载测量系统包括多个与各约束模板对应的驱动装置,驱动装置与传动轴连接,传动轴与活动模板中心固定连接,拉杆与传动轴之间设有荷载传感器;采集系统的输入端与位移传感器、第一温度传感器、第二温度传感器和荷载传感器连接,控制系统的输出端与驱动装置、控温装置及水泵连接,采集系统和控制系统均与计算机系统连接。

    一种大体积混凝土温控设备及温度控制方法

    公开(公告)号:CN107268631B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710570795.3

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 本发明涉及建筑及土木工程领域,公开了一种大体积混凝土温控设备及温度控制方法,旨在解决相关技术效果不佳的问题。大体积混凝土温控设备包括水箱、控制装置、多个支水管、多个第一温度传感器和多个第二温度传感器;支水管、第一温度传感器和第二温度传感器均位于混凝土内部;水箱具备多个相互分割容纳不同温度的流体的储水空间;多个支水管的进口均设置有与控制装置连接的第一调节阀;第一调节阀、第一温度传感器和第二温度传感器均与控制装置连接;第一温度传感器的数量大于支水管的数量,第二温度传感器的数量大于支水管的数量;第一温度传感器设置在与其对应的支水管内部,第二温度传感器设置在混凝土中的支水管外壁的周围。

    PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN109187325A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811218654.6

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置及方法,涉及水工结构耐久性试验技术领域,本发明提供的PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置包括容器、导体和电源,其中:容器用于容纳腐蚀溶液,且容器上具有开孔,开孔用于实现腐蚀溶液与PCCP管上预应力钢丝的接触;导体沉浸于腐蚀溶液内;电源的正极与导体连接,电源的负极与PCCP管上的预应力钢丝连接,或者电源的正极与所述PCCP管上的预应力钢丝连接,所述电源的负极与所述导体连接。本发明提供的PCCP管腐蚀断裂过程的加速模拟实验装置使用时预应力钢丝断裂过程快,且实验过程中不存在人工引入的噪音信号,能够正确的反映断丝时刻的管壁结构声发射特征。

    PCCP管道预应力钢丝断裂数量检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108956752A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810499737.0

    申请日:2018-05-22

    CPC classification number: G01N27/72

    Abstract: 本发明提供一种PCCP管道预应力钢丝断裂数量检测系统及方法,该系统中,磁场激发装置和信号接收装置设置于待检测PCCP管道内的任一个检测断面内两个相对称的管道内壁处;磁场激发装置接收控制装置的控制指令,在管道内产生低频交变磁场,在待检测PCCP管道外周的预应力钢丝和内钢筒中产生交变电流;信号接收装置采集预应力钢丝和内钢筒中因交变电流而产生的感应电流和/或感应电动势的电信号;控制装置根据上述电信号,计算出检测断面内的磁导率值,并根据磁导率值及预先建立的PCCP管道检测标定数据库,确定待检测PCCP管道外周预应力钢丝断裂数量。本发明能够检测断面上PCCP外周的预应力钢丝的断丝数量,具有定量化、无损伤、效率高、成本低、方便快捷等优点。

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